レオニード・マンデリシュタム | |
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| 生まれる | レオニード・イサコヴィッチ・マンデリシュタム 1879年5月4日 |
| 死亡 | 1944年11月27日(65歳) |
| 知られている | 量子速度の限界 |
| 科学者としてのキャリア | |
| 博士課程の指導教員 | カール・フェルディナント・ブラウン |
| 博士課程の学生 | アレクサンドル・アンドロノフ、 ミハイル・レオントヴィッチ、 イーゴリ・タム |
レオニード・イサーコビッチ・マンデルシュタムまたはマンデルシュタム(ロシア語: Леонид Исаакович Мандельзтам、IPA: [lʲɪɐˈnʲit ɨsɐˈakəvʲɪtɕ mənʲdʲɪlʲˈʂtam]) ; 1879年5月4日 - 1944年11月27日)は、ソビエト連邦およびロシアの物理学者であった。
人生
レオニード・マンデリシュタームは、ロシア帝国(現ベラルーシ)のモギリョフでユダヤ人の家庭に生まれた。オデッサのノヴォロシア大学で学んだが、1899年に政治活動を理由に追放され、ストラスブール大学で学業を続けた。1914年までストラスブールに留まり、第一次世界大戦の勃発とともに帰国した。1942年にスターリン賞を受賞した。65歳でモスクワで死去した。 [1]
科学的成果
彼の研究の主な重点は、光学と量子力学を含む、広く振動理論と考えられていた。彼は、現在ラマン分光法で使用されている光の非弾性組合せ散乱の共同発見者であった(下記参照)。このパラダイムを変える発見(グリゴリー・ランズベルグと共著)は、モスクワ国立大学で、 CVラマンとKSクリシュナンによる同じ現象の同時発見のわずか1週間前に行われた。ロシアの文献では、これは「光の組合せ散乱」 (光子の周波数と分子振動の組み合わせから)と呼ばれているが、英語ではラマンにちなんで名付けられている。
光の組み合わせ散乱の発見
1918年、マンデリシュタムは熱音響波による光散乱によりレイリー散乱の微細構造が分裂することを理論的に予測した。1926年から、マンデリシュタムとランズバーグはモスクワ大学で結晶中の光の振動散乱に関する実験研究を開始した。この研究の結果、ランズバーグとマンデリシュタムは1928年2月21日に光の組み合わせ散乱の効果を発見した。[2]彼らはこの基本的な発見を1928年4月27日のコロキウムで初めて発表した。彼らはこの発見に関する短い報告書(理論的説明の試みを伴う実験結果)をロシア語[3]とドイツ語[4]で発表し、その後、包括的な論文をZeitschrift für Physikに掲載した。[5]
同年、2人のインド人科学者CVラマンとKSクリシュナンも光の非弾性散乱を観測した。ラマンは「新しい放射線の線スペクトルは1928年2月28日に初めて観測された」と述べた。[6]したがって、光の複合散乱は、ラマンとクリシュナンよりも1週間早くマンデルシュタムとランズバーグによって観測された。しかし、物理学ノーベル委員会によると、マンデルシュタムとランズバーグは、後になってラマンの論文を引用しただけであり、この発見について独立した完全な解釈を提供できなかった。また、彼らの観察は結晶に限定されていたが、ラマンとクリシュナンは固体、液体、蒸気で効果を示し、効果の普遍性を証明した。ラマンの方法は、液体、気体、固体の組成分析など、分子物理学のさまざまな分野でさらに大きな成功を収めて応用され、核スピンに関する重要な洞察を提供した。[7] [8]そのため、光散乱現象はラマン散乱またはラマン効果として知られるようになりました。
1944年に行われたマンデリシュタムの光学講義は、DNGメタマテリアル理論の第二段階の正式な始まりとみなすことができます。[9]
科学学校と遺産
マンデリシュタームは、ソ連における理論物理学の2大学派のうちの1つを創設した(もう1つはレフ・ランダウによるもの)。特に、彼はノーベル物理学賞受賞者のイゴール・タムの師であり、タムは同じくノーベル物理学賞を受賞したヴィタリー・ギンズブルグや、「ソ連の水素爆弾の父」でありノーベル平和賞受賞者のアンドレイ・サハロフの師でもあった。
月の裏側にあるクレーターはマンデリシュタムにちなんで名付けられています。
参照
主な出版物
- LI Mandelstam、IE Tamm「非相対論的量子力学におけるエネルギーと時間の不確定性関係」、Izv. Akad. Nauk SSSR (ser. fiz.) 9、122–128 (1945)。英訳:J. Phys. (USSR) 9、249–254 (1945)。
参考文献
- ^ EL Feinberg (2002). 「祖先」. Physics-Uspekhi . 45 (1): 81. Bibcode :2002PhyU...45...81F. doi :10.1070/PU2002v045n01ABEH001126. S2CID 250780246.
- ^ Fabelinskii, IL (1989). 「優先権とラマン効果」. Nature . 343 (6260): 686–686. doi :10.1038/343686a0. ISSN 1476-4687.
- ^ GS Landsherg、LI Mandelstam、「光の散乱における新しい現象(予備報告)」、ロシア物理化学協会誌、物理学セクション 60、335(1928)。
- ^ G. ランズバーグ、L.マンデルシュタム (1928)。 「クリスタレンのEine neue Erscheinung bei der Lichtzerstreuung」。Die Naturwissenschaften。16 (28): 557–558。Bibcode :1928NW....16..557.. doi :10.1007/BF01506807。S2CID 22492141。
- ^ GS Landsherg と LI Mandelstam (1928)。 「クリスタレンでリヒツァーストロイングを死ぬ」。物理学の時代。50 (11–12): 769。Bibcode :1928ZPhy...50..769L。土井:10.1007/BF01339412。S2CID 119357805。
- ^ CV Raman (1928). 「新しい放射線」(PDF) . Ind. J. Phys . 2 : 387.
- ^ 「CV ラマン:ラマン効果」アメリカ化学会。2013年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月6日閲覧。
- ^ Singh, Rajinder; Riess, Falk (2001). 「1930年のノーベル物理学賞 – 僅差の決定?」ロンドン王立協会記録. 55 (2): 267–283. doi :10.1098/rsnr.2001.0143. S2CID 121955580.
- ^ Slyusar VI アンテナソリューションにおけるメタマテリアル。// 第 7 回アンテナ理論および技術に関する国際会議 ICATT'09、ウクライナ、リヴィウ、2009 年 10 月 6 日~9 日。- 20 ページ。[1]
外部リンク
- 数学系譜プロジェクトのレオニード・マンデリシュタム
- YL アルパート、LI マンデリシュタムの科学派への賛辞
- セルゲイ・I・ヴァヴィロフ、アカデミー会員LI・マンデリシュタムの死亡記事、1945年
