ロバート・ウィリアム・シュミーダー | |
|---|---|
| 生まれる | 1941年7月10日 フェニックス、アリゾナ州、アメリカ合衆国 |
| 母校 | オクシデンタル大学、カリフォルニア工科大学、コロンビア |
| 知られている | ナノロジック、水中の島々 |
| 配偶者 | キャスリーン・シュミーダー |
| 受賞歴 | シュミーダーバンク、4 種の命名種、NAUI 環境賞、アマチュア無線の殿堂 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 物理・自然科学 |
| 機関 | サンディア国立研究所、コーデル探検隊 |
| 論文 | (1968年) |
ロバート・ウィリアム・シュミーダー(1941年7月10日生まれ)は、アメリカの科学者、探検家である。シュミーダーは、物理学および関連する物理科学、自然科学および探検に大別して、多方面でのキャリアを積んできた。ほとんどのプロジェクトで、彼はプロの科学者とボランティアの両方からなるチームを作り、率いた。彼の仕事は、約100の技術出版物と10冊の本に記録されている。彼の最も重要な仕事には、レーザースパーク分光法の発明(現在は商業化されている)、ナノロジックの定式化(コンピューターでのナノスケールデバイスの使用)、および海底島の概念(コーデルバンク国立海洋保護区の指定につながった)がある。
幼少期と教育
シュミーダーはアリゾナ州フェニックスで生まれ育ち、開拓者の子孫である大家族の一員でした。母方の祖母はテキサスからアリゾナ準州の鉱山の町スペリオルに馬で移住しました。父親はドイツから時計職人として移住し、後にビジネスマンになりました。ロバートは子供の頃から科学に対する並外れた好奇心と関心を示し、12歳になる前に自分の職業を決めました。高校時代には、ウェスティングハウス科学才能発掘賞やアリゾナ州科学フェアなど、科学関連の賞をいくつも受賞しました。彼は、1957年に地球初の人工衛星の打ち上げにつながった出来事に刺激を受けて、米国で最初にアマチュアロケットを開発した人の一人となりました。
正式な教育
1963年 オクシデンタル大学物理学学士、
1963年 カリフォルニア工科大学
物理学学士、1965年 コロンビア大学物理
学修士、1968年 コロンビア大学物理学博士
物理科学
原子核物理学
シュミーダーの物理科学における研究者としての経歴は、カリフォルニア工科大学の学部生時代に、最初の技術論文を執筆したときに始まった。[1] [2] [3] [4] [5] 学部生時代には、CIT シンクロトロン研究所で働き、バークレーの 60 インチサイクロトロンを使用して新しい同位体(In 106 ) の発見に参加した。[6]コロンビア大学 での博士論文では、アレン・ルリオとウィリアム・ハッパーの指導の下、自由アルカリ原子の超微細構造定数と寿命の決定的な一連の測定を行った。[7] [8] [9]ローレンス・バークレー国立研究所のポスドク研究員 として、リチャード・マラスの指導の下、高エネルギー加速器 (バークレー HILAC) で高度に剥ぎ取られた原子を生成し、それらのイオンで相対論的および多重極原子遷移を観察した最初の人物となった。[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] この研究は「高エネルギー原子物理学」という新しい分野を開拓した。彼はまた、ドップラー同調X線分光計、[17] [18] [19] 分光源としての電子リング加速器、[20] [21] [22]電子ビーム のレーザー変調、[23] 超伝導スイッチ、[24] [25] レーザー/マイクロ波ガスブレークダウンなど、X線分光法の計測機器にも多大な貢献をした。[26] [27]
分光学と化学物理学
1970年代初頭、彼はリバモアのサンディア国立研究所に就職した。サンディアでの最初の仕事は、1976年のレーザースパーク分光法の発明であった。 [28] [29] [ 30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] この技術は現在では商品化されている[補足参考文献を参照]。1980年代初頭、彼はアセチレンの紫外線蛍光スペクトル[37]、純粋なトリチウムガスの発光スペクトル [ 38]、炭化水素の放射線重合 におけるトリチウムの使用[39] [40] 、炎の中での炭素形成における反応経路を追跡するための炭素14 の使用[41]を初めて記録した。
プラズマ物理学と集団力学
戦略防衛構想( SDI)の期間(1980年代半ば)、彼はX線 レーザーのクラスタリングの影響を計算する取り組みを主導した。[42] SDI に続いて、彼は2つの最新式の電子ビームイオン源(EBIS )を構築するチームを率い、実験室実験でXe +46までの高電荷イオンを取得し、設計能力はU +90であった。[43] [44] [45] [ 46 ] [47 ] [ 48] [49] [50] [51] [52] [53] 1990年代初頭、彼はプラズマカラービデオディスプレイ用の高度なモデルとシミュレーションコードを開発するチームの主任研究員を務めた。これは、現在のフラットパネルディスプレイを生み出した国家イニシアチブの一部であった。[54] [55]彼はまた、最小限の認知集団の集団ダイナミクスの新しいモデルを開発し、それを生物集団や人工生命 を含むさまざまな動的システムに適用した。[56] [57] [58] [59]
ナノロジック
1990年代半ば、シュミーダーの関心はナノテクノロジーに移った。ロバート・バスタズとの共同研究で、彼は固体表面でのクーロン爆発を初めて観察し、[60]そこから高電荷状態のイオンを使用してナノ電子デバイスを製造する 新しいプロセスを開発し、[61] [62] このようなシステムが高密度コンピューティングと情報技術に潜在することを認識した。[63] [64] この研究の後にシュミーダーが得た重要な洞察は、ナノスケールのデバイスは本質的にアナログ/デジタルのハイブリッドであり、したがってデータ処理アレイの最適なアーキテクチャとデータ構造もハイブリッドA/Dであるべきであるという点であった。彼はこの新しい技術を「ナノロジック」と名付けた。 1997年、彼はサンディアを離れ、スタートアップ企業であるナノロジック社を設立したが、最初の資金調達ラウンドの後、2000年の市場崩壊によりさらなる資金調達が不可能となり、会社は活動を停止した。[65]
現在の研究
シュミーダーは、機械支援による問題解決の新しいパラダイムとしてナノロジックの研究を続けています。特に、ナノロジックの応用に関する厳密な数学的基礎を開発し、システムを使った実験を行ってこの技術の原理を実証しています。彼は、ナノロジック マシンは計算を実行するという意味でのコンピュータではなく、不完全または不完全な情報から意味を抽出し、「インテリジェントな」結論や予測を行うマシンであることを強調しています。この意味で、ナノロジックは計算よりも人間の認知や分析に近いものです。
バークレー在学中、彼は12の超ウラン元素を発見したアルバート・ギオルソと共に研究した。現在(2013年)は科学伝記『エレメント:アルバート・ギオルソの驚くべき生涯と業績』を執筆中。
自然科学
概要
シュミーダー博士の自然科学と探検における仕事は、1970年代半ばに始まり、極端に遠い海洋地域への一連の科学探検を組織し、指揮し始めました。この仕事を正式なものにするために、非営利組織であるコーデル探検隊を設立しました。これらのプロジェクトを通じて、博士は多数の専門家とボランティアの仕事を調整し、膨大な標本と観察データのコレクションの科学的実行可能性を確保しました。この仕事は地理学、地質学、海洋生物学における多くの発見につながりました。その中には、探検隊と隊員に敬意を表して命名された多数の新種 ( Armina cordellensis、Codium schmiederi、Erylus schmiederi、Halcelia bozanici、Homalopoma cordellensis、Megalomphalus schmiederi、Ophioderma vansyoci、Paratimea alijosensis、Pharia pyramidata schmiederi、Thor cordelli ) も含まれています。コーデル探検隊は、累計で1000種以上の新種、新属、初記録の観察、範囲/深度の拡大を主導するフィールドワークを担当しています。[66]
コーデル銀行
シュミーダーの最初の、そして最も大規模なフィールドプロジェクトは、カリフォルニア州ポイントレイズの西にある岩だらけの岸、コーデルバンクの探査だった。約10年(1977年から1986年)にわたって、彼と彼のグループは岸を探索し、記述した。[67] [68 ] [69] [70] [71] [72 ] [73] [74] [75] [76 ] [ 77 ] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] この作業の結果、コーデルバンク国立海洋保護区は1989年にジョージ・H・W・ブッシュ大統領の署名入りの議会法によって指定された。[86] [87]提案中のコーデルバンク国立海洋保護区に関する環境影響評価書および管理計画 案、海洋・河口管理部、沿岸資源管理局、アメリカ海洋大気庁、1987年5月。 [88] [ 89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] このプロジェクトの過程で、シュミーダーはバンクの地質構造、[98]在来腹足類の形態と種分化、 [99] [100] 地元の歴史、[101] および人間活動が生物群集に与える影響に関する論文を発表しました。 [102] [103] [104] [105] [106] [107] 決定的なケーススタディ「海底島の生態学」で最高潮に達しました。[108] 2番目のモノグラフ「エドワード・コーデルとコーデルバンクの発見」は完成しているが、まだ出版されていない。[109] オークランド(カリフォルニア州)博物館にはコーデルバンクの常設展示があり、コーデル遠征隊の業績を展示し、称えている。
シュミーダー銀行
1986年から87年にかけて、シュミーダーのチームはカリフォルニア州モントレー南部のポイント・スール沖の無名のバンクで一連の調査を行い、これまで知られていなかった地形的特徴と、カリフォルニアハイドロコーラルの最大のコロニーを発見した。[110] この作業の結果、提案されたモントレー湾国立海洋保護区に敏感な地域が含まれることになった。シルビア・アール博士(米国海洋大気庁)、ポール・シルバ博士(カリフォルニア大学バークレー校)、メラニー・ストライト博士(米国鉱物管理局)の推薦を受けて、米国地名委員会はシュミーダーバンクと名付けた。 [111] [112] [113]
その他の探検
ノースファラロン島: 1980年代後半、彼のチームはノースファラロン諸島を探検し、多くの新しい生物学的記録とこれまで知られていなかった(自然の)海底トンネルを発見しました。 [114]
ロカス・アリホス: 1990年と1993年に、シュミーダーと30人のチームはバハ・カリフォルニア州ロカス・アリホスへの初の総合科学探検を実施した。1994年にクルーワー・アカデミック・パブリッシャーズから出版されたモノグラフ「ロカス・アリホス」は、この探検の成果である。 [115]
グアダルーペ島:これは、ロカス アリホス プロジェクトと連携して 1993 年に行われた無線探検です。
ロケタ島: 1994年に行われた無線探検。 [116]
ピョートル1世島: 1994年に南極のピョートル1世島への探検に参加し、その記録は著書『3YØPI』に記されている。 [117]
イースター島: 1995年に彼はイースター島への複雑で野心的な探検を行い、その間にチームは未踏の海域を調査した。この探検は、遠隔地に直接リアルタイムのインタラクティブなウェブサイトと電子メールを送信した最初の記録となった。これは彼の著書「DX-Aku: イースター島探検からのメッセージ」に記録されている。 [118]
ハード島: 1997年に彼は南極のハード島への特別な遠征を組織し、率いた。その遠征中、彼のチームは世界記録となる無線交信数(8万回以上)を記録した。彼の著書『VKØIR: The Heard Island Expedition』にその遠征について記されている。 [119]
サンフェリックス島: 2002年、彼はチリのサンフェリックス島への遠征隊の組織メンバーであり、同島を訪れた最初の非軍事グループであった。この遠征は彼の著書『XRØX 2002年サンフェリックス遠征』に記録されている。 [120]
クレ環礁: 2005年、彼はハワイ諸島北西部のクレ環礁への遠征の主任組織者および遠征隊長を務めた。このプロジェクトのために、彼はインターネットアプリケーション (DXA) を開発した。これは、遠隔地からのデータをウェブブラウザ上でリアルタイムに表示する初のウェブサイトである。このウェブサイトは、遠征中に4000万回以上のアクセスがあった。 [121]
クリッパートン島:シュミーダーは2013年3月にクリッパートン島への遠征を組織し、指揮した。29名のチームはクリッパートン島で初めて有孔虫を発見し、同島からの無線交信数(113,601)の記録を樹立した。この遠征と2005年の呉への遠征(上記)については、彼の著書『DXA. The Real-time Online Radio Log Server』で説明されている。 [122]
ハード島: 2016年、シュミーダーはハード島への2度目の大規模な調査遠征を行った。[123]チームはビッグベン火山、気候変動による環境変化、アマチュア無線を使用したリアルタイム通信について広範囲に観測を行った。2023年に彼は著書『ハード島:2世紀の変化、そしてさらなる進化』を完成させた。この本は2023年にシュプリンガー社から900ページ以上で出版される予定。
ピトケアン島: 2018年、シュミーダー氏とその同僚は、化石堆積物の年代測定に重要な微小な単細胞生物である有孔虫を研究する目的で、ピトケアン島への遠征を実施しました。
セントポール島: 2019 年にシュミーダー氏と同僚は、有孔虫の研究を目的としてセントポール島 (プリビロフス島) への遠征を実施しました。
アゾレス諸島: 2022年、シュミーダー氏、彼の息子、および2人の同僚は、ファイアル島のカプリニョス火山の1956年の噴火による溶岩流によって破壊された海底の再植生化を調査する目的で、アゾレス諸島への2回の遠征を実施しました。
コーデルエクスプローラー
1986年、シュミーダーは調査船コーデル・エクスプローラーを購入して装備し、いくつかの調査遠征に使用しました。近年、彼はこの船を主に教育プログラムに使用しており、毎年300人以上の学生を1日のクルーズに連れて行き、海洋環境や監視・調査の技術について学ばせています。[124]
ロバート・ウィリアム・シュミーダーの書籍
- 海底島の生態学(コーデル探検隊、1991年)
- 3YØPI ピーター I 島 1994 DXpedition (コーデル エクスペディションズ、1994)
- DX-Aku: 1995 年イースター島探検隊からのメッセージ(コーデル探検隊、1995 年)
- ロカス・アリホス:コーデル探検隊の科学的成果(クルーワー・アカデミック・パブリッシャーズ、1996年)
- VKØIR ハード島(Cordell Expeditions、1997 年、FunkAmateur 印刷)
- XRØX: 2002 年のサン フェリックス遠征(Cordell Expeditions、2003)
- グレートアドベンチャー(子供向け物語、個人出版、2010年)
- DXA: リアルタイム オンライン ラジオ ログ サーバー(Cordell Expeditions、2013)
- ハリー:ハリー・テイラーの生涯 シャーマン・コーデル探検隊(2018)
- エドワード・コーデルとコーデル・バンクの発見(シュプリンガー、2019年)
- 『ハード島:2世紀にわたる変化、そしてさらなる変化』 (Springer、2023年)
個人的
シュミーダー博士は1941年7月10日、アリゾナ州フェニックスで生まれました。彼の父(オットー・シュミーダー)は1920年代にドイツから移住し、非常に成功した実業家になりました。[125] 彼の母(ルビー・ハーキー)はアリゾナ準州の開拓者家族の一員でした。[126]
彼の兄(カール・シュミーダー)は、60歳で自家用飛行機の事故で亡くなるまで、著名な実業家および飛行士でした[127]。彼には3人の成人した子供(ロビン(シュミーダー)・セリン、ラッセル・シュミーダー、ランディ・シュミーダー)と6人の孫がいます。彼は28年間教師を務め、現在は実業家であるキャスリーン(ディール)・シュミーダーと結婚しています。
Schmieder 氏は、1982 年、1984 年、1988 年の国際燃焼シンポジウムのプログラム委員、1985 年のコーネル大学電子ビームイオン源ワークショップ議事録編集者、1986 年の米国科学アカデミーのイオン貯蔵リング委員会、1986 年から 1992 年の Defense Research Review 編集者、1988 年のフランス カルジェーズでの NATO 夏期講座の高イオン化原子、1989 年のバークレーでの国際イオン源会議のプログラム委員など、数多くの専門職を務めてきました。1995 年には Maxis Software のベータ テスターを務めました。Sierra Club で活動し、提案 20 (海岸線イニシアチブ) に取り組みました。1986 年には Explorers Club の会員に選出され、数年間北カリフォルニア支部の会長を務めました。
彼は、7 大陸すべて、約 30 か国を旅してきました。その中には、船で大西洋を 3 回横断したことも含まれます。彼の主な趣味はアマチュア無線です。アマチュア エクストラ クラス ライセンス KK6EK を保有し、年間最優秀エクスペディション賞 (4 回)、セントラル アリゾナ DX 協会の終身会員、アメリカ無線中継連盟コルビン賞 (3 回) を受賞しています。2011 年には、アマチュア無線の殿堂入りを果たしました。
参考文献
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補足資料
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- Andrzej W. Miziolek、Vincenzo Palleschi、Israel Schechter (2006)。レーザー誘起ブレークダウン分光法。ニューヨーク:ケンブリッジ大学出版局。ISBN 0-521-85274-9。
- Noll, Reinhard (2012)。レーザー誘起ブレークダウン分光法:基礎と応用。ベルリン:Springer。ISBN 3-642-20667-0。
