ケネス・マクルーア・ベアード | |
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ケネス・マクルーア・ベアード | |
| 生まれる | 1923年1月23日 |
| 死亡 | 2022年4月18日(享年99歳) オタワ、カナダ |
| 市民権 | カナダ人 |
| 母校 | ニューブランズウィック大学、ブリストル大学、イギリス |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 物理 |
ケネス・マクルーア・ベアード(1923年1月23日 - 2022年4月18日)は、1923年に中国でカナダ人の両親のもとに生まれた、 カナダの物理学者、計量学者、発明家でした。
バイオグラフィー
彼は1943年にカナダのニューブランズウィック大学で物理学の理学士号を取得し、オタワのカナダ国立研究会議(NRC)に入所し、航空偵察と高速写真撮影の研究で優れた成果を上げた。[1] [2] 1946年には1秒間に80万枚の写真を撮影できるカメラを開発した。[3]
彼の成功により、彼はイギリスのブリストル大学大学院への研究費をNRCから全額援助され、1952年に固体物理学の博士号を取得した。 [4]彼はデビッド・ベアード博士の弟である。
NRCに戻ったベアードは、カナダの国際メートルの主要長さ標準器/設備を、原型金属棒(1779年に制定された公式の国際長さ標準)[5]から光の波長への移行を指揮した。同位体ランプの開発、波長標準の摂動、干渉法[6] [7] [8] [ 9] [10 ] [11] [12](標準波長によるメートル棒の較正のための世界初の干渉比較器の開発を含む)への貢献により、カナダは1960年の国際メートルの再定義の主要貢献者の1つとなった。[5] [13] [14]
ベアードは、長さだけでなく質量のカナダの主要な標準、および密度、圧力、真空、特定の工学標準など、それらから導かれる量の標準も維持しました。この仕事の多くでベアードは産業界と協力し、E.ライツ社によって製造された最初の商業的に生産された内部反射レーザー[4]などの成果を生み出しました。1973年、ベアードと彼の同僚は貴重な文書のセキュリティ用に設計された重要な干渉装置[15] [16]を発明し、その後カナダの紙幣に使用され、通貨偽造防止の新しい標準を確立しました。
ベアードと彼の同僚は光速の測定精度を向上させることを追求し、それが最終的に1982年に国際メートルを再定義するための強固な基盤となり[17] [18] [19]、レーザー周波数の安定化と測定における彼らの熟練した先駆的な仕事によって以下の成果がもたらされました。
- ヨウ素安定化ヘリウムネオンレーザーの開発、飽和吸収分光法の最初の実証の1つ、および長さと波長の一次標準の広く使用されている実現。[20] [21] [22] [23] [24] [25]
- 光速度の最新の新しい値の確認。これは以前の測定値より100倍正確です(第7回国際量子エレクトロニクス会議、モントリオール、1972年)。[26]
- 分光波長および周波数測定における遷移差生成周波数の技術の開発。[5] [17] [18] [20] [27]
- 可視光の周波数の最初の測定[20]。米国国立標準技術局との協力によるもの。[4] [26] [28]
ベアードは5件の特許を保有し、高速・航空写真、干渉法、レーザー、計測の分野で50本以上の科学技術論文を発表しており、北米屈指の計測学者としての地位を確立し、この分野でカナダに大きな名声をもたらしました。[29]招待客として、1970年と1981年の精密測定と基本定数に関するゲイザースバーグ会議、URSI委員会の第5回国際レーザー分光会議(ワシントンDC)、第3回周波数標準と計測に関するシンポジウム(フランス)、光赤外分光法の新技術に関する王立協会会議(ロンドン)、NATO量子計測高等研究所(イタリア)で講演しました。[4]
ベアードはアメリカ光学会の活動的な会員で、同会のフェロー、いくつかの技術グループおよび政策委員会の委員/委員長を務めた。同会の理事会メンバー、副会長、1983年には会長を務めた。1989年には「標準研究と光学計測への貢献、および国際光学委員会とアメリカ光学会への貢献が認められ」CEKミースメダルを授与された。[4]
ベアードは、カナダ物理学会の会員で同協会の光物理学部門の会長、国際光学委員会(IUPAP – ユネスコの一部門)の会長、国際天文学連合(IAU)の会員で波長標準に関するワーキンググループの会長、メートルの定義に関する国際諮問委員会の会員で1982年のメートルの再定義の運営委員会の委員長を務めたほか、いくつかの光学雑誌の諮問委員会でも委員を務めた。[4]
1982年にNRCを退職した後、コロラド大学宇宙物理学合同研究所の客員研究員を務め、1983年にはオーストラリアのシドニーにある連邦科学産業研究機構の客員科学者となった。[4]
イギリスのブリストル大学在学中、ベアードは60年間連れ添ったスイス人の妻、エルナ・ジャッジ・ベアードと出会った。彼女は2011年6月6日、稀な自己免疫疾患である多発血管炎性肉芽腫症で亡くなった。2012年、エルナ・ベアードを偲んでエルナ・ベアード記念助成金[30]が設立され、それ以来、GPAのリスクに大きく寄与する4つの遺伝子の特定につながる重要な研究資金の提供を可能にした。助成金はまた、新しい免疫プロファイリング戦略を可能にした。これは、ある時点における人の免疫システムの非常に包括的な特徴付けを可能にするアプローチであり、関節リウマチや狼瘡を含むすべての自己免疫疾患に適用できる可能性がある。
2015年、ベアードはカナダ勲章受章者の中で最年長の受章者となった。[31]
ベアード氏は2022年4月18日にオタワで99歳で亡くなった。[32]
参照
参考文献
- ^ 「カナダ国立研究会議における物理学、1929-1952」(1979年)。WEKミドルトン、167ページ
- ^ 米国特許 2687062、高速カメラ、1950 年。Kenneth M. Baird。
- ^ ランガン、フレッド(2022年5月18日)。「科学者ケネス・ベアードがメートルの長さの再定義に貢献」。グローブ・アンド・メール。 2024年9月24日閲覧。
- ^ abcdefg "歴史 | Optica".
- ^ abc 「光周波数/波長基準」、L. Hollberg 他著、Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics、p. S472-S473 (2005)
- ^ 「光干渉法の新しい方法」、ベアード、KM、JOSA、第44巻、第1号、p.11-13(1954年)
- ^ 「液体窒素冷却中空陰極ランプにおける水銀 198 の励起」、Baird, KM および Hart, KH、JOSA、第 46 巻、第 4 号 (1956 年)
- ^ 「クリプトン 86 線と水銀 198 線のいくつかの波長の予備測定」、Baird, KM および Smith, DS、JOSA、第 48 巻、第 5 号、p. 300-301 (1958)
- ^ 「長さの主要標準」、ベアード、KM およびスミス、DS、JOSA、第 52 巻、第 5 号、p.507-513 (1962)
- ^ 「ライン標準用干渉コンパレータ」、KM Baird、応用光学、第2巻、第5号、p.471-479 (1963)
- ^ 「Kr86、Hg198、Cd114 の真空波長」、Baird、KM、Smith、DS、Hart、KH、JOSA、第 53 巻、第 6 号、p.717-720 (1963)
- ^ 「国際長さ標準」、Baird, KM および Howlett, LE、Applied Optics、第 2 巻、第 5 号、p. 455-463 (1963)
- ^ 「メートルの波長定義の採用」、1960 年 12 月、国立標準局技術ニュース速報
- ^ 「メートルの定義」、国際度量衡局、国際単位系、第 11 回 CGPM、1960 年、p.148
- ^ 「偽造防止のための光学干渉コーティング」JA Dobrowolski、KM Baird、PD Carman、A. Waldorf、International Journal of Optics、第20巻、第12号(1973年)
- ^ 米国特許 3858977、光干渉認証手段、1973 年。Kenneth M. Baird、Jerzy A. Dobrowolski、Allan J. Waldorf、Philip D. Carman。
- ^ ab 「国際度量衡局からのお知らせ」、J. テリエン、国際度量衡局、F.92310、p.76 (1973)
- ^ ab 「光周波数/波長基準」、L. Hollberg 他著、Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics、p. S474-S475 (2005)
- ^ 「メートルの定義」、国際度量衡局、国際単位系、第 17 回 CPGM、1983 年、p.160
- ^ abc 「単純なシングルモード He-Ne レーザーの特性」、KM Baird、DS Smith、GR Hanes、S. Tsunekane、Applied Optics、第 4 巻、第 5 号、p. 569-571 (1965)
- ^ 「633nmのI2制御He-N eレーザー:予備波長」Hanes, GRおよびBaird, KM、Metrologia(1969)、5(1)、p.32-33
- ^ 米国特許 3528028、改良構造のガスレーザー、1970 年。Kenneth M. Baird。
- ^ 「CO2 波長と光速度」、1972 年、Baird、KM、Riccius、HD、Siemsen、KJ、NRC 国家計測標準研究所。
- ^ 「光周波数/波長基準」、L. Hollberg 他著、Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics、p. S471 (2005)
- ^ 「基礎分光データ」、国際天文学連合紀要、第 XVIIA 巻、1979 年報告書、p. 155-157、KG Kessler。
- ^ ab 「現在受け入れられている光速の値 299 792 458 メートル/秒の確認」、KM Baird、DS Smith、BG Whitford、Optics Communications、1979 年 9 月 24 日
- ^ 「絶対周波数測定の可視領域への拡張:ヨウ素の 10 種類の超微細成分の周波数」、KM Baird、KM Evenson、GR Hanes、DA Jennings、FR Petersen。Optics Letters、第 4 巻、第 9 号、p.263-264 (1979)
- ^ 「NRC での光周波数測定と可視光の周波数測定への進歩」KM Baird、DS Smith、BG Whitford。Optics Communications、1979 年 9 月 24 日。
- ^ 「カナダ国立研究会議における物理学、1929-1952」(1979年)。WEKミドルトン、p.163
- ^ 「Erna Baird Memorial Grant」。Erna Baird Memorial Grant、2019年5月20日閲覧。
- ^ 「科学者は新たな楽観主義を期待している」オタワ・サン、2015年11月18日。
- ^ 「ケネス・マクルーア・ベアード」。レガシー。 2022年5月3日閲覧。
外部リンク
- 初期のOSA会長が発表した記事 2015-03-20にWayback Machineでアーカイブ米国光学会誌
