フィリップ・R・グッド | |
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フィリップ・グッド(2020) | |
| 生まれる | 1943年1月4日 |
| 国籍 | アメリカ人 |
| 母校 | カリフォルニア大学バークレー校、AB物理学 ラトガース大学、Ph.D. 理論核物理学 |
| 知られている | 太陽物理学、日震学、恒星震学、気候科学、原子核理論 |
| 配偶者 | フランシーヌ・タッカー・グッド |
| 子供たち | パメラとグレゴリーの 孫:マックスとソフィー |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 理論および観測天体物理学、理論原子核物理学 |
| 機関 |
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| 博士課程の指導教員 | ラリー・ザミック |
| その他の学術アドバイザー |
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フィリップ・R・グッドはアメリカの理論物理学者で、観測天文学とその計測にも取り組んでいます。彼はニュージャージー工科大学(NJIT)の物理学の特別研究教授であり、 H 指数は60 を超えています。彼のキャリアは、次の 5 つの重複する期間に分けられます。
- 理論核物理学における彼の初期の研究、1967-1982年
- 理論的太陽震学の先駆的研究(1981-2005)
- 彼はNJITの太陽地球圏研究センター(CSTR)を創設、開発、指揮し(1995-2014)、これによりNJITは観測太陽物理学、太陽物理学、太陽地球圏物理学において米国で最も重要な大学の1つとなった。
- ビッグベア太陽観測所(BBSO)における世界最強の太陽望遠鏡の建設(2003-2009年)と科学的成果(2009年~現在)(2009~2019年)。2017年に、この地上望遠鏡はグッド太陽望遠鏡(GST)に改名されました。グッドは、BBSOがカリフォルニア工科大学からニュージャージー工科大学に移管された1997年から2013年までBBSOの所長を務めていました。
- 地球の反射率に関する持続的な地球光研究(1998年~現在)
教育
グッド氏はカリフォルニア大学バークレー校で物理学の学士号を取得。博士号はラトガース大学で、ポスドク研究員はロチェスター大学で理論核物理学を専攻して取得した。
注目すべき業績
GST/BBSO
グッド氏は、米国で一世代ぶりとなる施設クラスの地上設置型光学太陽望遠鏡の構想、設計、資金調達、チームの編成、建設を指揮した。
この望遠鏡は2009年1月に初観測され、DKISTが2019年12月に初観測するまでは世界最大の口径の太陽望遠鏡でした。この望遠鏡は2017年7月にグッド太陽望遠鏡(GST)と命名されました。初観測から2022年までに200以上の出版物がGSTのデータを使用しています。オフアクシスGSTには、可視から中赤外波長までをカバーする3つの最先端の分光偏光計が装備されています。2010年以来、GSTは、最先端のファブリペロー、可視光、近赤外光、分光偏光計に高次補償光学(AO)補正光を供給して定期的に運用されており、GSTは予期せぬ重要な太陽ダイナミクスを解明する一連の高解像度観測に使用されています。 2016年、BBSOの多共役AO(MCAO)プロジェクトは、太陽の史上初のMCAO補正観測に成功し、従来の適応光学による準同時観測と比較して、明らかに/目に見えて広がった(およそ3倍に)補正視野を示しました。[1] Clear と呼ばれるBBSO MCAOシステムは、GST上の異なる高度に共役された3つの変形可能ミラー(DM)を特徴としています。Clear は現在、その単一のDMの前身(従来のAO)と同様に、BBSOのロックを保持する施設機器です。2021年までに、Clearは近赤外線まで拡張され、 Clearは太陽望遠鏡で動作する唯一のMCAOシステムとなりました。さらに、2023年時点で、Clearは昼夜を問わず3つのDMを採用した唯一のMCAOシステムであり、地上から望遠鏡の上空10kmまでの継続的なAO補正により、完全で広い視野をカバーできるようになりました。Goodeは、BBSO [2]における前述のすべてのプロジェクトの主任研究者(PI)であり、現在はプロミネンス光を「ガイド星」として使用するオフリムシングルDM AOに集中しています。このシステムは現在運用されており、微調整中です。
太陽震学
1980年代初頭から20年以上にわたり太陽震学に携わる。彼が関わった研究には、太陽の内部回転の初めての決定[2] 、内部差動回転[3]、地中磁場の限界の決定、太陽が単一軸上で回転していることの実証[4] 、太陽の地震半径の決定[5]などがある。 観測的には、グッドは最終的に太陽の振動が、暗黒粒子間帯の遍在する連続的な崩壊で生じるノイズによって部分的に駆動されていることを示す研究を主導した。[6] 1990年代には、彼は太陽内部の地震モデルの開発にも取り組み、これを用いて太陽の不透明度とpp連鎖の核反応断面積に強い制限を課したほか、太陽のニュートリノ不足に対する天体物理学的解決法は存在せず、むしろその不足は素粒子物理学の領域であり、後に実験的に示されたことを実証した。さらに、太陽の地震年齢(4.6 GY)が決定され、これは隕石データから太陽系の年齢を初めて確認したものとなった。[7] 彼の日震学における最後の研究では、太陽の最外層における熱効果と磁気効果の複雑な競合の後に活動/放射照度が最小から最大に上昇するにつれて、太陽表面がわずかに収縮して冷却されることが自己整合的に決定された。[8] この最後の研究は、GSTの建設開始と時期が重なっていた。
気候科学
地球の気候は、その反射率に大きく依存しています。ビッグベアでグッド氏が20年以上にわたって率いてきたプロジェクト・アースシャイン(PE)は、2001年に地球のアルベド(約0.30)の最初の現代的な測定値を報告しました[9]。その後、PEチームは16年間の地上アルベド変動を報告しましたが、その変動は、同じ年次変動を持つ重複(2000〜2013年)のCERES(雲と地球の放射エネルギーシステム)衛星データと正確に一致していました。地球の反射率は、1998〜2014年の期間にわたって気候学的に有意な傾向を示していません。[10] 2021年に、アースシャインチームは20年間(1998〜2017年)の 地上アルベド変動を報告しました[11] 1998~2014年とは異なり、過去3年間のデータである2015~2017年はアルベドの急激な低下(約0.5 W/m2)を示しており、これだけでも気候学的に重大な変化を引き起こす可能性があります。この影響はCERESデータでも見られ、主に太平洋十年振動の逆転によりアメリカ大陸沖の太平洋沿岸海域が急激に温暖化し、何らかの形で頭上の雲量が減少し、今世紀の温暖化休止期が始まって以来初めてアルベドが急激に減少したことに起因しています。気候モデルはこの予想外の減少を再現しないため、気候システムがこの余分なエネルギーをどのように処分するかは不明です。
理論核物理学
彼の初期の研究は理論核物理学(1967-1982)で、原子核内の核子間相互作用の性質に焦点を当てていました。また、56Niがなぜそれほどゆっくりと崩壊するのかなど、実験的に測定された原子核の動的現象のいくつかを説明しました。[12] 二重魔法核の崩壊というこの予期せぬ異常から生じるエネルギーが、I型超新星の輝きを引き起こします。
メンタリング
グッド氏が指導した32名の学生とポスドクのうち、ほぼ全員が教育や訓練を生かしてさまざまな技術分野でキャリアを積んでいる。このうち16名は教員や国立センターの終身在職権付き職に就いている。後者のグループの上級研究者には、トーマス・リンメル(米国国立太陽観測所のDKIST所長)とエンリック・パレ教授(スペイン、カナリア天体物理学研究所の元研究ディレクター)のほか、ピーター・ギャラガー教授(アイルランド、ダブリン高等研究所)、ジョンチョル・チェ教授(韓国、ソウル国立大学)、ハイシェン・ジ教授(中国、南京、紫金山天文台)、カーステン・デンカー教授(ドイツ、ポツダム、ライプニッツ天体物理学研究所)、ウェンダ・カオ教授(BBSO所長)など世界中の太陽グループのリーダーたちがいる。余談ですが、グッド氏が指導した最初のNJIT学部生の卒業論文(太陽の埋もれた磁場の流体力学的限界)は、CIAの科学技術局長となったグレン・ギャフニー氏によって書かれました。
リーダーシップ
1990 年代半ば、グッド氏は NJIT に太陽地球圏研究センター (CSTR) を設立しました (2002 年に地球圏コンポーネントが追加されるまでは、当初は太陽研究センターと呼ばれていました)。グッド氏は、NJIT の太陽地球プログラムを、1 人の教員から 7 人の終身在職権を持つ太陽地球教員にまで拡大し、カリフォルニア州 (ビッグ ベア太陽観測所とオーエンズ バレーの周波数アジャイル太陽電波望遠鏡アレイ)、南米 (赤道ジェット電流下の地球大気を調査するためのファブリ ペロー干渉計)、南極大陸のジオスペース機器 (南極点とマクマード基地、大陸棚氷に配備された自動地球物理観測所 (AGO)、ニュージャージー州ジェニー ジャンプ州立森林公園のジェファー観測所 (分子/エアロゾル ライダー システムと 48 インチ光学望遠鏡を含む)、ビッグ ベアとテネリフェ島の自動地球照望遠鏡に施設を構えています。最近では、CSTR は、NASA の双子のヴァン アレン ベルト プローブに搭載されて (2012 年から 2019 年) 飛行した中エネルギー環電流粒子機器の PI 機関でした。宇宙船。
グッド氏は創設ディレクターであり、1995年から2014年までCSTRを率い、1997年から2013年までBBSOをカリフォルニア工科大学からNJITに移管されてから指導しました。また、1984年から1990年までNJIT物理学部の学部長を務め、応用物理学の学位プログラムを構築しました。
陸上競技
グッド氏は、カリフォルニア大学バークレー校で水泳の代表選手として3回表彰され、1960年代にはバタフライとメドレーリレーで複数の学校記録を保持しました。1960年代半ばには、ニュージャージー州のAAUバタフライチャンピオンになりました。1970年代、1980年代、2020年代には、マスターズ水泳に出場し、バタフライ、個人メドレー、距離自由形で複数の米国全国選手権で優勝しました。
フェローシップ
グッド氏は以下のフェローです。
栄誉と賞
- BBSO の主要望遠鏡はGoode Solar Telescopeと命名されました(GST、2017)
- タウベータパイ
- 小惑星: 11790 グッド(1999)
- 2008年にNJIT監督委員会より研究優秀賞とメダルを初受賞
- ニュージャージー州ハイテク殿堂(2008)
- チャールズ・パーマー・デイビス賞: 歴史/時事問題専門家 (1956)
参考文献
- ^ Schmidt, Dirk; Gorceix, Nicolas; Goode, Philip R; Marino, Jose; Rimmele, Thomas; Berkefeld, Thomas; Woger, Friedrich; Zhang, Xianyu; Rigaut, Francois; von der Luhe, Oskar (2017 年 1 月). 「Clear は多重共役適応光学により太陽観測の視野を広げる」.天文学と天体物理学. 597 : L8. Bibcode :2017A&A...597L...8S. doi : 10.1051/0004-6361/201629970 .
- ^ Duvall, Jr, TL; Dziembowski, WA; Goode, PR; Gough, DO; Harvey, JW; Leibacher, JW (1984 年 7 月)。「太陽の内部回転」。Nature . 310 ( 5972 ) : 22。Bibcode : 1984Natur.310 ...22D。doi :10.1038/310022a0。S2CID 4310140。
- ^ Dziembowski, WA; Goode, Philip R.; Libbrecht, KG (1989年2月). 「太陽の回転における放射状勾配」. The Astrophysical Journal . 337 : L53. Bibcode :1989ApJ...337L..53D. doi :10.1086/185377.
- ^ Goode, Philip R .; Thompson, Michael J. (1992 年 8 月)。「傾斜磁場の太陽振動周波数への影響」。The Astrophysical Journal。395 : 307。Bibcode : 1992ApJ ...395..307G。doi :10.1086/171653。
- ^ Schou, J.; Kosovichev, AG; Goode, PR; Dziembowski, WA (1997 年 11 月)。「SOHO Michelson Doppler Imager による太陽の地震半径の測定」。The Astrophysical Journal。489 : L197。Bibcode : 1997ApJ ...489L.197S。doi : 10.1086/316782。
- ^ Goode, Philip R.; Strous, Louis H.; Rimmele, Thomas R.; Stebbins, Robin T. (1998 年 3 月). 「太陽振動の起源について」. The Astrophysical Journal . 495 (1): L27. arXiv : astro-ph/9801008 . Bibcode :1998ApJ...495L..27G. doi :10.1086/311203. S2CID 119092656.
- ^ Dziembowski, WA; Goode, Philip R.; Pamyatnykh, AA; Sienkiewicz, R. (1994年9月). 「太陽内部の地震モデル」. The Astrophysical Journal . 432 : 417. Bibcode :1994ApJ...432..417D. doi : 10.1086/174580 .
- ^ Dziembowski, WA; Goode, PR (2005 年 5 月). 「太陽活動の上昇に伴って振動周波数が上昇する原因」. The Astrophysical Journal . 625 (1): 548–555. arXiv : astro-ph/0503266 . Bibcode :2005ApJ...625..548D. doi :10.1086/429712. S2CID 16565840.
- ^ Goode, PR; Qiu, J.; Yurchyshyn, V.; Hickey, J.; Chu, M. -C.; Kolbe, E.; Brown, CT; Koonin, SE (2001). 「地球の反射率の地球照観測」. Geophysical Research Letters . 28 (9): 1671. Bibcode :2001GeoRL..28.1671G. doi :10.1029/2000GL012580.
- ^ Palle, E.; Goode, PR; Montanes-Rodriguez, P.; Shumko, A.; Gonzalez-Merino, B.; Martinez-Lombilla, C.; Jimenez-Ibarra, F.; Shumko, S.; Sanroma, E.; Hulist, A.; Miles-Paez, P.; Murgas, F.; Nowak, G.; Koonin, SE (2016 年 5 月)。「地上の地球光観測から測定された地球のアルベド変動 1998-2014」。Geophysical Research Letters。43 ( 9): 4531。arXiv : 1604.05880。Bibcode : 2016GeoRL..43.4531P。doi : 10.1002 / 2016GL068025。S2CID 118352127。
- ^ Goode, PR; Palle, E.; Shoumko, A.; Shoumko, S.; Montanes-Rodriguez, P.; Koonin, SE (2021). 「地球のアルベド 1998-2017 地球照から測定」.地球物理学研究レター. 48 (17): 888. Bibcode :2021GeoRL..4894888G. doi : 10.1029/2021GL094888 .
- ^ Goode, Philip; Zamick, Larry (1969年5月). 「なぜ56Niはこんなにゆっくり崩壊するのか?」. Physical Review Letters . 22 (18): L958. Bibcode :1969PhRvL..22..958G. doi :10.1103/PhysRevLett.22.958.
外部リンク
- フィリップ・R・グッド: 履歴書と推薦状
- ニュージャージー工科大学: 専門家データベース - Philip R Goode
