グローテ・レーバー | |
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| 生まれる | 1911年12月22日 ウィートン、イリノイ州、アメリカ合衆国 |
| 死亡 | 2002年12月20日(享年90歳) |
| 母校 | イリノイ工科大学 |
| 知られている | 電波天文学における先駆的な研究 |
| 受賞歴 | エリオット・クレソン賞 (1963年) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 電波天文学 |
グローテ・レーバー(1911年12月22日 - 2002年12月20日)は、アマチュア無線とアマチュア天文学への関心を組み合わせた電波天文学のアメリカの先駆者であった。彼はカール・ヤンスキーの先駆的な研究の調査と拡張に尽力し、無線周波数での最初の天体調査を行った。 [1]
彼が1937年に製作した電波アンテナは、天文学の目的で使用された史上2番目のアンテナであり、電波望遠鏡として使用された最初のパラボラ反射アンテナであった。[2]彼はほぼ10年間、世界で唯一の電波天文学者であった。[3] [4]
人生
レーバーはシカゴ郊外のイリノイ州ウィートンで生まれ育ち、 1933年にアーマー工科大学(現イリノイ工科大学)で電気工学の学位を取得した。彼はアマチュア無線家(コールサインW9GFZ)であり、1933年から1947年までシカゴのさまざまな無線機メーカーで働いていた。
1933年にカール・ヤンスキーの研究を知ったとき[5] [6] [7]、彼はこれこそが自分の研究したい分野だと決心し、ヤンスキーが働いていたベル研究所に応募した。
初期の実験

1937年の夏、リーバーはイリノイ州ウィートンの自宅裏庭に独自の電波望遠鏡を製作することを決意した。リーバーの電波望遠鏡はジャンスキーのものよりかなり進歩しており、直径9メートルの放物面板状の金属板でできており、その8メートル上にある電波受信機に焦点を合わせていた。全体は傾斜台に取り付けられており、回転はできなかったが、さまざまな方向に向けることができた。望遠鏡は1937年9月に完成した。[8] [9]
レーバーの最初の受信機は 3300 MHz で動作し、宇宙からの信号を検出できなかった。900 MHz で動作した 2 つ目の受信機も同様であった。最終的に、1938 年に 160 MHz での 3 回目の試みが成功し、ジャンスキーの発見が確認された。1940 年に、彼は最初の専門的な論文をAstrophysical Journalに発表したが[8] 、レーバーはヤーキス天文台での研究職を辞退した。[10]彼は無線周波数の天空図の作成に目を向け、1941 年に完成させ、1943 年に拡張した。彼はこの時代にかなりの量の研究を発表し、第二次世界大戦直後の電波天文学の「爆発」のきっかけを作った。彼のデータは、電波波長で空の明るさを示す等高線図として発表され、はくちょう座 Aやカシオペア座 Aなどの電波源の存在を初めて明らかにした。 1937年から約10年間、彼は世界で唯一の電波天文学者であった。この分野は第二次世界大戦後に、戦時中のレーダーの拡張で多くの知識を得た科学者たちがこの分野に参入し、[3] [4]ダイアナ計画から始まり、初めて拡大した。
この間、彼は1950年代まで解明されなかった謎を解明した。宇宙からの電波放射の標準的な理論は、それが黒体放射、すなわちすべての高温物体から放出される光(電波はその目に見えない形態)によるものだというものだった。この理論によれば、星や他の高温物体の存在により、低エネルギー光よりも高エネルギー光の方がかなり多いと予想される。しかし、レーバーは、その逆が真実であり、低エネルギーの電波信号がかなりあることを実証した。1950年代になって初めて、シンクロトロン放射がこれらの測定の説明として提示された。
レーバーは望遠鏡を国立標準局に売却し、バージニア州スターリングにある野外観測所のターンテーブルの上に設置された。最終的に望遠鏡はウェストバージニア州グリーンバンクの国立電波天文台に運ばれ、[11]レーバーはその場所での再建を監督した。レーバーはジャンスキーのオリジナルの望遠鏡の再建にも協力した。
中周波研究

1951年から、彼はニューヨークのリサーチ・コーポレーションから寛大な支援を受け、ハワイに移住した。 [12] 1950年代に彼は活発な研究に戻りたいと考えたが、その分野の多くはすでに非常に大きく高価な機器で占められていた。彼は代わりに、ほとんど無視されていた分野、AM放送帯域周辺の0.5~3MHzの範囲の中周波(ヘクトメートル)無線信号の分野に目を向けた。しかし、30MHz未満の周波数の信号は、地球の大気圏にある電離層と呼ばれる電離層で反射される。1954年、レーバーはオーストラリア最南端の州であるタスマニア[12]に移り、タスマニア大学でビル・エリスと研究を行った。[13]そこでは、非常に寒く長い冬の夜には、地球の大部分によって太陽の放射線から何時間も遮られた電離層が「静まり」、イオン化がなくなり、より長い電波が彼のアンテナアレイに届くようになる。レーバーはこれを「幸運な状況」と表現した。タスマニアでは人工の電波ノイズのレベルも低く、宇宙からの微弱な信号を受信することができた。
1960年代、彼はタスマニア州ボスウェルの町から北東に約7.5km(5マイル)のデニストンにある羊の放牧地にダイポールアンテナのアレイを設置し、地元のオークションでコーチボルトを大量に購入した後に自分で設計・建設した家に住んでいた。彼はオレゴンの製材所から4×8のダグラスファーの梁を直接輸入し、ハイテクの二重窓ガラスも米国から輸入した。ボルトが家を固定していた。窓ガラスは北向きのパッシブソーラーウォール、黒く塗装されたヒートマット、くぼみのある銅板を形成し、そこから暖められた空気が対流で上昇した。内壁は反射性の波型アルミホイルで裏打ちされていた。家の断熱性が非常に高かったため、キッチンのオーブンは熱が逃げることができず、部屋の温度が 50 °C (120 °F) 以上に上昇し、ほとんど使用できませんでした。[引用が必要]
晩年
彼の家は完全には完成しませんでした。その下には断熱された穴があり、ドレライト岩で満たされた受動的な蓄熱装置が備え付けられる予定でしたが、頭は明晰でしたが、晩年は体が衰え始め、岩を動かすこともできませんでした。彼は鏡に魅了され、どの部屋にも少なくとも 1 枚は鏡を置いていました。彼は最初の望遠鏡の主焦点から取り出した増幅器の 1 つを持っていました。おそらく 900 MHz で使用されていたものでしょう。コンパクトなポイントツーポイント構造で、RCA タイプ955「エイコーン」熱電子バルブを 2 つ使用していました。ゴム絶縁ワイヤはすべて劣化し、ゴムは硬くてもろくなっていました。彼はこの増幅器と、その後デニストンで使用したすべての受信機にバッテリーから電力を供給し、電源ケーブルから機器に干渉が入らないようにしました。


レーバーはビッグバン理論 を信じていなかった。彼は、赤方偏移は銀河間距離にわたる低密度の暗黒物質による光やその他の電磁放射の繰り返しの吸収と再放出または相互作用によるものだと信じ、1977年に「終わりのない、境界のない、安定した宇宙」という論文を発表し、彼の理論を概説した。[14]レーバーは、赤方偏移と距離の関係について、疲労光による説明を支持していた。[15]
彼は最後の日々を、タスマニア州ホバートの北西約 50 km (30 マイル) にあるウーズ地区病院で看取られ、2002 年に 91 歳の誕生日の 2 日前にそこで亡くなりました。彼の遺灰は、タスマニア州ニューノーフォークのすぐ先にあるボスウェル墓地と、世界中の多くの主要な電波観測所に埋葬されています。
- マウント プレザント電波天文台とグロート レーバー博物館、ケンブリッジ、タスマニア、オーストラリア
- パークス天文台、パークス、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア
- モロンゴ天文台、バンゲンドー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア
- ドウィンゲロー電波天文台、オランダ
- ジョドレルバンク天文台、チェシャー、イギリス
- マラード電波天文台、ケンブリッジシャー、イギリス
- ドミニオン天体物理観測所、ブリティッシュコロンビア州、カナダ
- NASA ゴールドストーン アップルバレー電波望遠鏡、カリフォルニア州
- アメリカ海軍天文台、ワシントン D.C.
- 国立電波天文台、ウェストバージニア州グリーンバンク
- アレシボ天文台、プエルトリコ
- イリノイ大学電波望遠鏡、イリノイ州バーミリオン郡
- カリフォルニア大学デービス校
- ハワイ大学、ハレアカラ山頂
- 巨大メートル波電波望遠鏡、インド
- トゥオルラ天文台、トゥルク、フィンランド
- プーシチノ電波天文台、ロシア
名誉賞
- オハイオ州立大学名誉理学博士号(1962年)[8]
- 太平洋天文学会ブルースメダル(1962年)
- ヘンリー・ノリス・ラッセル講演会(1962年)
- フランクリン研究所エリオット・クレソン賞(物理学、1963年)
- 王立天文学会ジャクソン・グウィルト賞(1983年)
遺産
- 小惑星6886 グロート
- グローテ・レーバー・メダルはグローテ・レーバー財団の評議員によって設立されました。[16]
- タスマニア州ケンブリッジのマウント・プレザント電波天文台にあるグロート・レーバー博物館は2008年1月20日にオープンした[17]
参照
注記
- ^ Tyson, J. Anthony (2003年8月). 「訃報: Grote Reber」. Physics Today . 56 (8): 63–64. Bibcode :2003PhT....56h..63T. doi : 10.1063/1.1611360 .
- ^ Gerrit L. Verschuur、目に見えない宇宙: 電波天文学の物語、p. 14
- ^ ウェイン・オーキストン著「新しい天文学:電磁波の窓を開き、地球の見方を広げる:ウッディ・サリバンの60歳の誕生日を祝う会」、シュプリンガー・サイエンス&ビジネス・メディア、2006年、63ページ
- ^ ロバート・ブレス(1996年)『宇宙の発見』University Science Books、p. 215
- ^ [1] NYTimesの有料記事
- ^ [2] ジョン・デイビッド・ノース『コスモス:天文学と宇宙論の図解歴史』シカゴ大学出版局、2008年、661ページ。ISBN 0-226-59441-6
- ^ [ 3 ] キップ・S・ソーン(1994年)『ブラックホールとタイムワープ:アインシュタインのとんでもない遺産』WWノートン社、324ページ。ISBN 0393312763
- ^ abc [4] NRAOの略歴、写真
- ^ NRAO タイムライン (アーカイブ)
- ^ ソーン、327ページ。
- ^ サリバン、WT (1984)。電波天文学の黎明期。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 0-521-25485 -X p. 48
- ^ ab スミソニアン/NASA バイオ
- ^ utas.edu.au タスマニアの歴史ガイド:天文学
- ^ Reber, G. (1977). Endless, Boundless, Stable Universe Archived 2013-12-11 at the Wayback Machine . ホバート、タスマニア大学 (Occasional Papers, No. 9).
- ^ Reber, G. (1982). 「時間のない、境界のない、平衡の宇宙」オーストラリア天文学会紀要4: 482–483。
- ^ クイーン・ヴィクトリア博物館・美術館
- ^ 最初の電波天文学者の生涯を記念する博物館、オーストラリア放送協会、2008年1月18日(2008年1月24日アクセス)
参考文献
- ピーター・L・マンリー著『珍しい望遠鏡』ケンブリッジ大学出版局、1995年、77ページ。ISBN 0-521-48393 -X
- ジョセフ・L・スパドリー「最初の真の電波望遠鏡」スカイ・アンド・テレスコープ誌第76巻第1号(1988年)第3頁、28~30頁
- ポール A. フェルドマン。「グローテ・レーバー:昨日と今日」。スカイ・アンド・テレスコープ第 76 巻第 1 号 (1988 年) 31 ページ
- シカゴ サンデー タイムズ。それは何ですか?。1939 年 5 月 7 日のイリノイ州ウィートンに関する記事。ピーター レバーの「大気静電気探知機」について言及しています。
- クラウス、JD グローテ・レーバー – 電波天文学の創始者。カナダ科学アカデミー。ジャーナル V. 82、No. 3/6、p. 107、8 ページ
外部リンク
- アメリカ天文学会紀要「訃報」
- 国立電波天文台のグローテ・レーバー博士研究員
- ガーディアン「死亡記事」
- 「自宅の裏庭に作った電波望遠鏡を発明し、戦後の天文学に変革をもたらした技術者」[リンク切れ ]
- グローテ・レーバー、元W9GFZ
- グローテ・レーバー美術館
