ロナルド・ゴードン・ジョヴァネッリ | |
|---|---|
| 生まれる | オーストラリア、ニューサウスウェールズ州グラフトン
1915年4月30日 |
| 死亡 | キャンパーダウン、ニューサウスウェールズ州
1984年1月27日(69歳) |
| 国籍 | オーストラリア |
| 教育 | フォートストリート高等学校、シドニー大学(1933年 - 1937年) |
| 母校 | シドニー大学 |
| 知られている | 天体物理学、光学 |
| 配偶者 | キャサリン・ヘイゼル・ゴードン(1947年生まれ) |
| 受賞歴 | エッジワース・デイヴィッド・メダル、1949年 |
| 選出 | 1962年、オーストラリア科学アカデミー会員 |
ロナルド・ゴードン・ジョヴァネッリ( Ronald Gordon Giovanelli、理学博士、FAA [1](/dʒoʊvɑ'nɛli/ ; 1915年4月30日 - 1984年1月27日)は、オーストラリアの太陽研究者、天文学者、物理学者[ 2]であり、天体物理学、太陽物理学、放射伝達、天文光学の分野に貢献した。 [3]彼のキャリアは40年以上にわたり、第二次世界大戦前に始まった。[4]ジョヴァネッリは、1949年にニューサウスウェールズ王立協会から天体物理学の分野でエッジワース・デイヴィッド・メダルを受賞した。このメダルは、それぞれの分野での35歳未満の科学者の顕著な貢献を表彰するものである。[5]彼はまた、物理学の分野での貢献により、1962年にオーストラリア科学アカデミーのフェローに選出された。[6]
ジョヴァネッリは1958年から1976年まで連邦科学産業研究機構(CSIRO)の物理学部長を務め、その間、1962年から1965年までオーストラリア委員会の議長、1968年から1971年までオーストラリア天文学会の会長、1973年から1976年まで国際天文学連合の第12委員会(太陽放射)の委員長も務めた。1973年と1979年から1981年までオーストラリア太陽地球系物理学委員会の議長を務めた。[6]
バイオグラフィー
幼少期と教育
ロナルド・ゴードン・ジョヴァネッリは1915年4月30日、ニューサウスウェールズ州グラフトンで生まれた。彼は教師のアーウィン・ウィルフレッド・ジョヴァネッリとガートルード・メイの一人っ子だった。ロナルドの曽祖父ジュゼッペは1850年代にイタリアのラヴェンナからシドニーに移住した。彼はシドニーに定住して結婚し、妻は1857年に息子ジョージ・ヘンリーを出産した。ジョージ・ヘンリーはその後ルーシー・エレン・アーキーと結婚して8人の子供をもうけ、ロナルドの父アーウィン・ウィルフレッドは1887年8月7日に生まれた。[7]
アーウィン・ウィルフレッドはグラフトンの学校に通い、その後シドニー教員養成大学に進学した。この訓練を経て、彼はグラフトン高校で数学教師となった。アーウィン・ウィルフレッドは教師として尊敬と認知を得て、国内の様々な学校で校長として働き始めた。父親が校長になったため、ロナルドは幼少期にニューサウスウェールズ州のミルトン、トランドル、フォーブスといった町の様々な学校に通った。 [7] 12歳になると、彼は田舎からシドニーに移り、フォートストリート男子高校に通いながら私立の寄宿学校に通った。彼は学業の成績により学級委員に任命された。学生時代、ロナルドは音楽とスポーツに興味を持ち始め、ピアノとテニスを弾き始めた。[7]
フォート・ストリート・ボーイズ・ハイスクールを卒業後、シドニー大学に進学し、理学士号を取得し、 1937年に数学と物理学で一級優等で卒業した。その後、修士号と博士号を取得し、それぞれ1939年に理学修士号、1950年に理学博士号を取得した。 [6]これらの学位を取得している間、ジョヴァネッリは多くの科学的研究を行い、エッジワース・デイヴィッド・メダルを受賞した。[2] 1947年2月8日、ヴォークルーズのセント・マイケルズ・イングランド教会でキャサリン・ヘイゼル・ゴードンと結婚した。キャサリンは画家で、ジョヴァネッリの研究室の助手も務めた。[2] 2人の間には、1948年12月生まれのレスリー・アンと1950年11月生まれのフィリップ・ゴードンの2人の子供がいた。 [8]

キャリア
ジョヴァネッリは修士号を取得する傍ら、1937年から1939年までキャンベラのストロムロ山にある連邦太陽観測所(現在はストロムロ山観測所として知られている)の研究員に任命された。観測所の研究員としての役割を通じて、太陽活動領域と光学天文学への関心が深まった。 [8]また、 1939年から1940年までシドニー工科大学で物理の教師も務めた。 [2] 1938年、連邦政府は連邦科学産業研究機構内に国立標準研究所(NSL)を設立した。ジョヴァネッリと他の8人の科学者はCSIRによって研究員として採用され、NSLの開発に携わり、主に国家の計測標準を確立することを任務としていた。 9人の科学者は、当時NSLの物理学部門責任者であったジョージ・ヘンリー・ブリッグスの監督の下、ロンドン南西部のテディントンにある英国国立物理学研究所で働くことになっていた。この任務の目的は、この任務の達成に役立つ経験を積むことだった。ジョヴァネッリは1940年2月にイギリスに向けて出航し、光学、光、測光学を専門とした。[2]英国国立物理学研究所に在籍中、彼はロンドンの王立研究所で科学シンポジウムに出席したほか、ケンブリッジ大学を訪問し、連邦太陽観測所での勤務中に以前行った研究のおかげで、アーサー・エディントン卿(OM FRS)と会うことができた。 [7] [9] [10] [11] [12] [13]

ジョヴァネッリは1941年にカナダと米国を経由してシドニーに戻り、オタワのカナダ国立研究会議とワシントンDCの国立標準局(現在の国立標準技術研究所)を訪問した。 [8]彼はシドニー大学内に新しく建設されたNSLの建物に戻った。第二次世界大戦の勃発により、NSLの任務は計測標準の作成から、より緊急性の高い戦時中の国防プロジェクトへと変更された。その後、国立標準研究所は1945年に科学産業研究会議(CSIR)の完全な部門として宣言された。[2]
1956年、ジョヴァネッリはフルールに小さな天文台を設立しました。この間、ジョヴァネッリは太陽の速度、温度、圧力、その他の特性を測定したいと考えていました。[14]彼は、可能な限り短時間で太陽の経時的な測定を行いたいと考えていました。これらの測定を実行するには、特殊な戦略と光学機器が必要でした。これを実行するには、太陽の画像を作成するために、非常に高い解像度を持つフィルターが必要でした。ジョヴァネッリは他のさまざまな物理学者と協力して、1/8Åの複屈折フィルターを設計および作成しました。[14]
第二次世界大戦努力
ジョヴァネッリは、 CSIROの光部門の主席研究科学者兼リーダーとして、光学、測光、測色学の分野でオーストラリア規格に大きく貢献しました。第二次世界大戦中のジョヴァネッリのプロジェクトの 1 つは、熱帯環境で太陽の方向からやってくる航空機を監視しなければならない対空観測員の目の損傷を防ぐことを目的とした、対空観測員用の特別なゴーグルの作成と開発でした。これは、色付きレンズを使用し、太陽を覆う暗いガラスでできたセンターピースを組み込むことで実行されました。ジョヴァネッリが従事した別の戦時中のプロジェクトは、航空機のパイロットと砲手の暗闇順応に関する問題に関するものでした。彼は、特定の強度の赤色光で計器盤を照らすことでこの問題を解決しました。[7]彼は、当時の高品質の光学ガラスの製造、屈折率と均質性の測定に責任を負った多くのオーストラリアの科学者の一人で、その結果オーストラリアの戦争要件が満たされ、戦後の光学産業の確立が可能になりました。
第二次世界大戦後、オーストラリアでは大学が急速に拡大し、教育分野で使用できる光学科学機器が不足した。ジョヴァネッリはシドニーの国立標準研究所でWHスチールと共同で、教育用顕微鏡1000台以上の試験を指揮した。[14]ジョヴァネッリとスチールは顕微鏡の対物レンズの光学性能基準を確立する責任を負った。[15]
学術界
ジョヴァネッリは、いくつかの機関で学術活動に携わった。1959年にシドニー大学応用数学部の名誉准教授に任命され、太陽物理学の学生たちと協力し、彼らの博士課程を監督した。 1964年と1982年にはパリのコレージュ・ド・フランスの客員教授を務めた。ジョヴァネッリは、1968年度にウォロンゴン大学カレッジで物理学教授を務めた。このカレッジは1974年までニューサウスウェールズ大学のカレッジとみなされていた。また、ニューサウスウェールズ大学の教授会のメンバーでもあり、大学で週2回天文学の講義を行った。[16]
1964年から1965年にかけて、ジョヴァネッリは西ドイツのフライブルクにあるフラウンホーファー研究所(現在はライプニッツ研究所として知られている)の客員研究員を務めた。[8]彼はまた、1975年と1979年に6か月間、および1981年に1年間、米国アリゾナ州のキットピーク国立天文台の客員研究員でもあり、そこではフラックスチューブ内のプラズマの速度測定に携わった。[14]この間、彼は磁性成分と非磁性成分を区別して分離するための線中心磁力図(LCM)戦略を確立し、使用した。[14] LCMスキームはゼーマン偏光の観測に基づいている。[14]同年、ジョヴァネッリはラトローブ大学でプラズマ物理学の講義を行った。 1982年、ジョヴァネッリはフランスのパリにあるムードン天文台、米国マサチューセッツ州ケンブリッジにあるハーバード大学の天体物理学センター、カリフォルニア州パサデナにあるカリフォルニア工科大学など、さまざまな天文台で講演を行った。[7] [8]
死と追悼
ジョヴァネッリは1984年1月27日にオーストラリアのシドニーにあるロイヤル・プリンス・アルフレッド病院で慢性肺線維症のため亡くなった。[7]
彼の死後、アメリカとオーストラリアでは科学分野への貢献を称える様々な賛辞が捧げられた。太陽地球物理学への貢献を讃え、 1984年8月にブリスベンで開催されたオーストラリア物理学会第6回全国大会では、ジョヴァネッリを称えてこのテーマに関する一連のワークショップが開催された。[14]これらのワークショップはオーストラリア科学アカデミーとの共催で行われた。
1984年11月26日から29日にかけて、シドニーでジョヴァネッリを偲んで「太陽と恒星の大気物理学のこれまでの進歩と将来の発展」と題するコロキウムが開催された。[14]このコロキウムには、オーストラリア国内外、西ドイツ、米国、フランスなどから40名の天文学者が参加した。 [ 14]このコロキウム中のある時点で、出席者全員がCSIRO応用物理学部の敷地内にある日時計の周りに集まり、ロナルド・ジョヴァネッリを偲んで捧げる式典に参加した。[14]
1985年1月17日から18日にかけて、アリゾナ州ツーソンで第2回ロナルド・ジョヴァネッリ記念コロキウムが開催された。[14]ジョヴァネッリは、ニューメキシコ州ロスアラモスで以前に開催されたコロキウムで磁気再結合について講演する予定だったが、体調不良のため出席できなかった。代わりにビデオテープに録画した講演を準備し、ツーソンのコロキウムで上映された。この講演では、磁気再結合、太陽プロミネンス、太陽黒点について論じている。[14]
注目すべき作品と現代への影響
磁気再結合
ジョヴァネッリは、磁気再結合の原理を考案したとされている。[17] 1983年10月、米国ニューメキシコ州のロスアラモス国立研究所で磁気再結合に関する会議が開催され、12か国以上から100人以上の科学者が参加した。この会議の公式記録によると、この会議でジョヴァネッリは、この効果を記録した最初の論文を発表してから37年後に、この概念を考案したことで表彰された。[14]磁気再結合は、プラズマが磁気境界を浸透するときに発生し、その結果生じた磁化されたプラズマが互いに向かって流れ、統合される。[17] [18]
ジョヴァネッリは、太陽フレアにおける粒子加速のメカニズムとして磁気再結合の概念を導入した。[17]ジョヴァネッリは1946年に論文を発表し、彩層フレアの生成は、太陽黒点のすぐ近くの誘導電場内でこれらの荷電粒子が得るエネルギーに依存すると提案した。[19]彼は、太陽黒点と彩層フレアの間に正の相関関係を確立し、太陽黒点が大きい地域では彩層フレアの発生確率がますます高くなるという証拠を示した。[19] 1947年から1948年にかけて、ジョヴァネッリは太陽磁気圏の再結合モデルをさらに発展させた2つの研究論文を発表した。[20]これらの研究で、彼は磁場内の中性点を含むフレア理論も提唱している。[20]
ジョヴァネッリの磁気再結合の概念は、その後現代の太陽天文学の研究に利用され、一連の研究論文でさらに発展させられてきました。[21] [22] [23] [24] [25]
太陽の秘密
ジョヴァネッリは死の直前、太陽の構造、太陽フレア、太陽黒点、磁場といった主題を詳細に論じ、解説した「太陽の秘密」と題するモノグラフに取り組んでいた。[26]英語版の「太陽の秘密」はジョヴァネッリの死後1984年に出版され、ドイツ語版の「Geheimnisvolle Sonne」は1987年に出版された。[2] [26]「太陽の秘密」は一般人向けの本として書かれ、高度な専門用語や科学用語、数式を使わずに書かれており、科学者や専門家でない人でも理解できる内容となっている。[26]
参考文献
- ^ 「オーストラリア科学アカデミー会員」オーストラリア科学アカデミー。 2020年1月24日閲覧。
- ^ abcdefg ブレビン、WR「ジョバネリ、ロナルド・ゴードン (1915-1984)」。オーストラリアの伝記辞典。キャンベラ:オーストラリア国立大学国立伝記センター。ISBN 978-0-522-84459-7. ISSN 1833-7538. OCLC 70677943. 2020年1月27日閲覧。
- ^ 「ロナルド・ジョヴァネッリ教授」オーストラリア科学アカデミー。1962年。 2020年1月28日閲覧。
- ^ Sheridan, KV (1985). 「訃報 - Giovanelli Ron」.オーストラリア天文学会紀要. 6 (1): 112. Bibcode :1985PASA....6..112S. doi : 10.1017/S1323358000026801 .
- ^ 「エッジワース・デイヴィッド・メダル」。ニューサウスウェールズ州王立協会。2015年8月21日。 2020年1月27日閲覧。
- ^ abc McCarthy, GJ (1993年10月20日). 「Giovanelli, Ronald Gordon (1915 - 1984)」.オーストラリア科学百科事典. 2020年1月27日閲覧。
- ^ abcdefg Piddington, JH (1985). 「Ronald Gordon Giovanelli 1915-1984」.オーストラリア科学史記録6 – オーストラリア科学アーカイブプロジェクト経由。
- ^ abcde McCann, D. & McCarthy G. (2004年4月). 「Provenance 1 - Ronald Gordon Giovanelli」.オーストラリア科学技術遺産センター. 2020年1月31日閲覧。
- ^ WR Blevin. 「ロナルド・ゴードン・ジョヴァネッリ(1915–1984)」。ジョヴァネッリ、ロナルド・ゴードン(1915–1984)。オーストラリア人名辞典、オーストラリア国立大学国立伝記センター。2007年にオーストラリア人名辞典第17巻(MUP)に初めて掲載されました。
- ^ JH ピディントン。「ロナルド・ゴードン・ジョヴァネッリ 1915-1984」。故人フェローの伝記。オーストラリア科学アカデミー。もともとは、1985 年に発行された「Historical Records of Australian Science」第 6 巻第 2 号の 223 ページに掲載されました。
- ^ ジョバネッリ、RG (ロナルド・ゴードン) (1915–1984)、trove.nla.gov.au
- ^ ジョヴァネッリ、ロナルド・ゴードン(1915–1984)、オーストラリア科学百科事典
- ^ KV Sheridan (1985). 「訃報 - Giovanelli, Ron」.オーストラリア天文学会紀要. 6 (1): 112–113. Bibcode :1985PASA....6..112S. doi : 10.1017/S1323358000026801 . S2CID 251053289.
- ^ abcdefghijklm Piddington, JH「ロナルド・ゴードン・ジョヴァネッリ 1915-1984」オーストラリア科学アカデミー。 2020年2月17日閲覧。
- ^ Bolton, H (1983年12月1日). 「JJ McNeillとオーストラリアにおける光学研究の発展」.オーストラリア科学史記録. 5 (4): 55. doi :10.1071/HR9830540055 – CSIRO経由.
- ^ Ward, Colin (2011年3月11日). 「ロナルド・ゴードン・ジョヴァネッリ [1915-1984]」. CSIROpedia . 2020年2月14日閲覧。
- ^ abc Birn, Joachim (2011年6月3日). 「プラズマにおける磁気再結合」. Eos: Earth & Space Science News . 83 (22): 250. doi : 10.1029/2002EO000175 .
- ^ Mozer, FS, & Pritchett, PL (2010年6月). 「磁場再結合: 第一原理の視点」. Physics Today . 63 (6): 34–39. Bibcode :2010PhT....63f..34M. doi :10.1063/1.3455250.
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ ab Giovanelli, RG (1946年7月20日). 「彩層フレアの理論」. Nature . 158 (4003): 81–82. Bibcode :1946Natur.158...81G. doi :10.1038/158081a0. S2CID 4139384.
- ^ ab Giovanelli, RG (1947). 「太陽の黒点に関連する太陽の大気中の磁気および電気現象」.王立天文学会月報. 107 (4): 338–355. Bibcode :1947MNRAS.107..338G. doi : 10.1093/mnras/107.4.338 .
- ^ Bulanov, SV, Dogiel, VA & Frank, AG (1983 年 5 月 15 日). 「太陽フレアと磁気再結合実験」. Physica Scripta . 29 :66–67. doi :10.1088/0031-8949/29/1/011. S2CID 250762754.
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ 横山 徹 (2005). 「太陽フレアと磁気リコネクション」COSPARコロキアシリーズ16 : 147–157. Bibcode :2005fmpp.conf..147Y. doi :10.1016/S0964-2749(05)80024-1. ISBN 9780080445731。
- ^ Lui, ATY (2015年12月1日). 「電流の中断と磁気再結合の比較」. Geoscience Letters . 2:14 . Bibcode :2015GSL.....2...14L. doi : 10.1186/s40562-015-0031-2 .
- ^ Dungey, JW (1961年1月15日). 「惑星間磁場とオーロラ帯」. Physical Review Letters . 6 (2): 47–48. Bibcode :1961PhRvL...6...47D. doi :10.1103/PhysRevLett.6.47.
- ^ Hesse, M. & Schindler, K. (1988 年 6 月 1 日). 「一般的な磁気再結合の理論的基礎」. Journal of Geophysical Research: Space Physics . 93 (A6): 5559–5567. Bibcode :1988JGR....93.5559H. doi :10.1029/JA093iA06p05559.
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ abc ジョヴァネッリ、RG(1984)。太陽の秘密。イギリス:ケンブリッジ大学出版局。pp. 1–26。ISBN 0-521-25521-X。
