サミュエル・チャオ・チュンティン | |||||||||
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| 丁肇中 | |||||||||
2023年のティン | |||||||||
| 生まれる | 1936年1月27日 | ||||||||
| 母校 | 国立成功大学 ミシガン大学( BSE、MS、PhD ) | ||||||||
| 知られている | J/ψ粒子の発見アルファ磁気スペクトロメーター実験 の創始者 | ||||||||
| 配偶者たち) | ケイ・キューン(離婚) スーザン・マークス | ||||||||
| 子供たち | 3 | ||||||||
| 受賞歴 | アーネスト・オーランド・ローレンス賞(1975) ノーベル物理学賞(1976) エリンゲンメダル(1977) デ・ガスペリ賞 (1988)ブレシア 科学金メダル(1988) NASA公共サービスメダル (2001) | ||||||||
| 科学者としてのキャリア | |||||||||
| フィールド | 物理 | ||||||||
| 機関 | コロンビア大学 マサチューセッツ工科大学 | ||||||||
| 博士課程の指導教員 | ローレンス・W・ジョーンズ マーティン・ルイス・パール | ||||||||
| 中国語名 | |||||||||
| 中国語 | 丁肇中 | ||||||||
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| Webサイト | サミュエル・ティン | ||||||||
サミュエル・チャオ・チュンティン(中国語:丁肇中、ピンイン:Dīng Zhàozhōng、1936年1月27日生まれ)は、アメリカの物理学者であり、バートン・リヒターとともに、J/ψ粒子の発見により1976年にノーベル賞を受賞した。
最近では、2011年に国際宇宙ステーションに設置された装置、アルファ磁気分光計を使った研究の主任研究員を務めています。
バイオグラフィー
ティンは1936年1月27日、ミシガン州アナーバーで、山東省莒県出身の第一世代中国人移民の両親のもとに生まれた。[1]両親のクアンハイ・ティンとツンイン・ウォンはミシガン大学の大学院生として出会い、結婚した。[2]
ティンの両親は彼が生まれて2か月後に中国に戻り[2]、第二次世界大戦中は両親によってティンは自宅で教育を受けた。 [3]中国本土が共産党に占領され、国民党政府が台湾に逃れた後、ティンは1949年に台湾に移住した。彼は1949年から1956年まで台湾に住み、ほとんどの学校教育をそこで受けた。[3]父親は工学を教え始め、母親は国立台湾大学(NTU)で心理学を教えた。ティンは台湾の中学校に通い、卒業した。[4] [5]台北の成功高級学校を卒業後、国立成功大学に入学し、1学期在学した。[6]
1956年、英語がほとんど話せなかったティンは[3] 20歳でアメリカに戻り、ミシガン大学に入学した。そこで彼は工学、数学、物理学を学んだ。 1959年に数学と物理学の理学士号(BSE)、 1960年に物理学の理学修士号(MS)、1962年に物理学の博士号を取得した。 [7] [8]
1963年、ティン氏は欧州原子核研究機構(CERN)に勤務。1965年からはニューヨーク市のコロンビア大学で教鞭をとり、ドイツのドイツ電子シンクロトロン(DESY)で勤務。1969年よりマサチューセッツ工科大学(MIT)の教授を務めている。
ティンは、1976年にアーネスト・オーランド・ローレンス賞、 1976年にノーベル物理学賞、 1977年にエリンゲンメダル、1988年にイタリア政府からデガスパリ科学賞、1988年にイタリアのブレシアから科学金メダル、2001年にNASA公共サービスメダルを受賞しました。 [4]
ノーベル賞
1976年、ティンはJ/ψ中間子の核粒子の発見により、スタンフォード線形加速器センターのバートン・リヒターとともにノーベル物理学賞を受賞した。ノーベル委員会の言葉によれば、2人は「新しい種類の重い素粒子の発見における先駆的な研究」に対して受賞が選ばれた。[9]この発見は、1974年に、ティンがMITで高エネルギー粒子物理学の新しい領域を研究する研究チームを率いていたときに行われた。[10]
ティン氏はノーベル賞受賞のスピーチを中国語で行った。これまでにも中国人のノーベル賞受賞者はいたが(李宗道氏と楊陳寧氏)、中国語で受賞スピーチを行った人はいなかった。ティン氏はノーベル賞晩餐会でのスピーチで、実験研究の重要性を強調した。
- 現実には、自然科学の理論は実験的基礎なしには成り立ちません。特に物理学は実験作業から生まれます。私がノーベル賞を受賞したことで、発展途上国の学生の興味が喚起され、実験作業の重要性が認識されることを願っています。[11]
アルファ磁気分光計

1995年、超伝導超大型衝突型加速器計画の中止により、地球上での高エネルギー物理学実験の可能性が著しく減少してから間もなく、ティンは宇宙搭載型宇宙線検出器であるアルファ磁気分光計を提案した。この提案は受け入れられ、彼は主任研究者となり、それ以来開発を指揮してきた。プロトタイプであるAMS-01は、1998年にスペースシャトルミッションSTS-91で飛行およびテストされた。その後、メインミッションであるAMS-02がシャトルで打ち上げられ、国際宇宙ステーションに搭載される予定であった。[12]
このプロジェクトは、16カ国56機関の500人の科学者が参加する20億ドル規模の大事業である。[13] 2003年のスペースシャトルコロンビア号の事故後、NASAは、シャトルは2010年までに退役し、AMS-02は残りのシャトル飛行のいずれにも記載されていないと発表した。ティン博士は、このプロジェクト専用のシャトル飛行を追加で確保するために、米国議会と国民にロビー活動を(成功裏に)せざるを得なかった。またこの間、ティン博士は、宇宙向けの大型で極めて高感度で繊細な検出器モジュールの製造と認定に関する数多くの技術的問題に対処しなければならなかった。[14] AMS-02は、 2011年5月16日のシャトルミッションSTS-134で無事に打ち上げられ、2011年5月19日に国際宇宙ステーションに設置された。 [15] [16]
研究
- 原子核反物質(反重陽子)の発見。[17]
- 電子ファミリー(電子、ミューオン、タウ)の大きさを測定すると、電子ファミリーの大きさはゼロ(半径が10 −17 cm未満)であることがわかります。[18]
- 光線と質量を持つ光線の精密な研究により、光線と質量を持つ光線(ベクトル中間子)が高エネルギーで互いに変換できることが示され、クォークモデルの重要な検証が行われた。[19] [20]
- 原子核の半径の精密測定。[21]
- ブルックヘブン国立研究所で新しい種類の物質(J粒子)[22]を発見。この発見によりティンにノーベル賞が授与された。
- グルーオン(核力を伝達する粒子)の発見。 [23]
- グルーオンの性質に関する体系的な研究。[24]
- ミューオン電荷非対称性の精密測定により、標準電弱模型の妥当性が初めて実証された(スティーブン・ワインバーグ、シェルドン・グラショウ、アブドゥス・サラム)。[25]
- 宇宙における電子族とニュートリノ種の数の決定と電弱統一理論の精密検証。[26]
- 国際宇宙ステーションでのアルファ磁気分光計(AMS)実験を提案、構築し、主導し、反物質の存在、暗黒物質の起源、宇宙線の特性を調査する16か国の協力が参加した。[27] [28]
- 宇宙用としては初の大型超伝導磁石の開発。
- 宇宙での9年間と1600億以上の宇宙線に基づくAMSの結果は、宇宙に対する私たちの理解を変えました。[29] [30] [31] [32] [33] [ 34 ] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [ 42] [43] [44] [45]
栄誉と賞
主な受賞歴
- ノーベル物理学賞(1976年)
- アーネスト・オーランド・ローレンス賞(米国政府)
- エリンゲンメダル(工学科学協会)
- デガスパリ科学賞(イタリア政府)
- NASA公共サービスメダル
- エリチェ平和賞(世界科学者連盟)
- 科学金メダル(イタリア)
- 物理科学における説得力のある成果賞(2017年、NASA)
- アメリカ功労アカデミーのゴールデンプレート賞[46]
- 優秀賞 ゴールデンレパード賞(イタリア、タオルミーナ)
- ホーミ・バーバ・メダルおよび賞(2023)
科学アカデミーの会員または外国人会員
- 米国科学アカデミー
- アメリカ芸術科学アカデミー
- ソビエト科学アカデミー
- ロシア科学アカデミー
- ドイツ自然科学アカデミー レオポルディナ(ドイツ)
- スペイン王立科学アカデミー
- ハンガリー科学アカデミー
- パキスタン科学アカデミー
- 中央研究院
- 中国科学院
- タタ基礎研究所名誉フェロー
名誉博士号
- ボローニャ大学
- モスクワ国立大学
- ブカレスト大学
- 国立清華大学(台湾)
- 国立交通大学(台湾)
- アーヘン ラインヴェストフェリッシュ大学
- ミシガン大学
- コロンビア大学
- グスタフス・アドルフス・カレッジ
- 中国科学技術大学
- 香港科技大学
- 国立中央大学
- 香港バプテスト大学
- 香港中文大学
私生活
ティンは幼少期に激動の時代を生き、家族から大きな影響を受けました。ノーベル賞受賞時の伝記の中で、彼は次のように回想しています。
- 両親が共働きだったため、私は母方の祖母に育てられました。母方の祖父は中国革命で亡くなりました。その後、祖母は33歳の時に学校に通うことを決意し、教師となり、女手一つで母を育てました。幼い頃、母と祖母から、その激動の時代に自分たちが経験した困難な生活や、母に良い教育を受けさせようとした努力についての話をよく聞きました。二人とも大胆で独創的で、決断力のある人々で、私に忘れられない印象を残しました。
- 20歳のとき、私はより良い教育を受けるために米国に戻ることを決意しました。両親の友人でミシガン大学工学部学部長のGGブラウンが、両親に、彼と彼の家族と一緒に暮らすことを歓迎すると言いました。当時、私は英語がほとんど話せず、米国の生活費も知りませんでした。中国で、多くのアメリカ人学生が自費で大学に通っていると読んでいました。私は両親に、自分もそうするつもりだと伝えました。1956年9月6日、私は100ドルを持ってデトロイト空港に到着しました。当時はそれで十分すぎるほどでした。私は少し怖かったし、誰も知り合いがおらず、コミュニケーションも困難でした。[5]
丁氏は長男で、兄の丁超華(ちょうちょうか)と妹の丁超民(ちょうちょうみん)がいる。中国中央テレビのインタビューで、丁氏は兄弟の名前と自分の名前を合わせると「中華民國」(中華民国)の最初の3文字になる、と説明した。両親は辛亥革命で殉教した祖父を記念して国名にちなんで彼らに名前を付けた。[47]
1960年にティンは建築家のケイ・ルイーズ・キューネと結婚し、二人の間にはジーン・ティン・チョウニングとエイミー・ティンの二人の娘が生まれた。1985年に彼はスーザン・キャロル・マークス博士と結婚し、1986年にクリストファーという一人息子が生まれた。[5]
主な出版物
- Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2019). 「宇宙線陽電子の起源の理解に向けて」. Phys. Rev. Lett . 122 (4): 041102. Bibcode :2019PhRvL.122d1102A. doi : 10.1103/PhysRevLett.122.041102 . hdl : 11572/226282 . PMID 30768313.
- Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2013). 「国際宇宙ステーションの AMS からの最初の結果: 0.5-350 GeV の一次宇宙線における陽電子分率の精密測定」. Phys. Rev. Lett . 110 (14): 141102. Bibcode :2013PhRvL.110n1102A. doi : 10.1103/PhysRevLett.110.141102 . hdl : 1721.1/81241 . PMID 25166975.
- Adriani, O.; et al. (L3 Collaboration) (1992). 「軽いニュートリノ種の数の決定」. Phys. Lett. B. 292 ( 3–4): 463–471. Bibcode :1992PhLB..292..463A. doi :10.1016/0370-2693(92)91204-M. hdl : 2066/26827 .
- Adeva, B.; et al. (1982). 「e+ e−→μ++μ−における電荷非対称性の測定」. Phys. Rev. Lett . 48 (25): 1701–1704. doi :10.1103/PhysRevLett.48.1701.
- Barber, DP; et al. (1979). 「量子色力学のテストと√s=30 GeV での強結合定数α sの直接測定」. Phys. Lett. B. 89 ( 1): 139–144. Bibcode :1979PhLB...89..139B. doi :10.1016/0370-2693(79)90092-3.
- Barber, DP; et al. (1979). 「PETRA における 3 ジェット イベントの発見と量子色力学のテスト」. Phys. Rev. Lett . 43 (12): 830–833. Bibcode :1979PhRvL..43..830B. doi :10.1103/PhysRevLett.43.830. S2CID 13903005.
- Aubert, JJ; et al. (1974). 「重粒子Jの実験的観測」. Phys. Rev. Lett . 33 (23): 1404–1406. Bibcode :1974PhRvL..33.1404A. doi : 10.1103/PhysRevLett.33.1404 .
- Asbury, JG; Becker, U.; Bertram, William K.; Joos, P.; Rohde, M.; Smith, AJS; Jordan, CL; Ting, Samuel CC (1967). 「ベクトル中間子のレプトン崩壊: ロー中間子の電子-陽電子崩壊モードの分岐比」(PDF) . Phys. Rev. Lett . 19 (15): 869–872. Bibcode :1967PhRvL..19..869A. doi :10.1103/PhysRevLett.19.869. S2CID 198471242.
- Dorfan, DE; Eades, J.; Lederman, LM; Lee, W.; Ting, CC (1965). 「反重陽子の観測」. Phys. Rev. Lett . 14 (24): 1003–1006. Bibcode :1965PhRvL..14.1003D. doi :10.1103/PhysRevLett.14.1003.
- Asbury, JG; Becker, U.; Bertram, WK; Joos, P.; Rohde, M.; Smith, AJS; Friedlander, S.; Jordan, C.; Ting, CC (1967). 「小距離における量子電気力学の妥当性」. Phys. Rev. Lett . 18 (2): 65–70. Bibcode :1967PhRvL..18...65A. doi :10.1103/PhysRevLett.18.65. S2CID 120873954.
参照
参考文献
- ^ “Samuel Ting”. Physics Today . 2016. doi :10.1063/PT.5.031142. 2023年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年5月27日閲覧。
- ^ ab Ng, Franklin (1995). The Asian American encyclopedia . Marshall Cavendish. pp. 1, 490. ISBN 978-1-85435-684-0。
- ^ abc "Samuel CC Ting". InfiniteMIT . MIT . 2011年9月6日. 2021年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月1日閲覧。
- ^ ab 「About The Programs - Personal Journeys: Samuel CC Ting」。A Bill Moyers Special - Becoming American - The Chinese Experience。2003年。2018年6月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年6月2日閲覧。
- ^ abc 「サミュエル・CC・ティン - 伝記」。ノーベル賞と受賞者。ノーベル財団。1976年。2014年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年6月3日閲覧。
- ^ 中国(台湾)、外務省、共和国(1976年12月1日)。「文化、科学、教育」。台湾トゥデイ。 2024年11月25日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ “Samuel CC Ting » MIT Physics”. MIT Physics . 2023年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年2月2日閲覧。
- ^ McAlpine, Kate (2018年2月28日). 「Q&A with Samuel Ting」.エンジニアリング研究ニュース、ミシガン大学工学部。2023年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年2月2日閲覧。
- ^ 「1976年ノーベル物理学賞」 nobelprize.org。2009年8月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年10月9日閲覧。
- ^ Aubert, JJ; et al. (1974). 「重粒子Jの実験的観測」. Physical Review Letters . 33 (23): 1404–1406. Bibcode :1974PhRvL..33.1404A. doi : 10.1103/PhysRevLett.33.1404 .
- ^ 「Samuel CCTing - Banquet Speech」。Nobelprize.org。Nobel Media AB 2013。1976年12月10日。2014年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年6月1日閲覧。
- ^ 「アルファ磁気分光計 - 02 (AMS-02)」NASA、2009年8月21日。2009年8月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年9月3日閲覧。
- ^ ウィリアム・ハーウッド (2011年5月19日). 「エンデバー号の宇宙飛行士が20億ドルの宇宙線検出器を設置」cbsnews.com. 2021年3月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年4月18日閲覧。
- ^ “NASA Presents: AMS - The Fight for Flight”. IMDb . 2017年10月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月18日閲覧。
- ^ Jeremy Hsu (2009年9月2日). 「反物質銀河を探査する宇宙ステーション実験」. Space.com. 2009年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年9月2日閲覧。
- ^ オーバーバイ、デニス(2010年11月17日)。「宇宙の暗黒中心への高価な探求(ニューヨークタイムズ、2010年11月16日)」ニューヨークタイムズ。2017年4月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年2月25日閲覧。
- ^ Dorfan, D. E; Eades, J.; Lederman, LM; Lee, W.; Ting, CC (1965年6月). 「反重陽子の観測」. Phys. Rev. Lett . 14 (24): 1003–1006. Bibcode :1965PhRvL..14.1003D. doi :10.1103/PhysRevLett.14.1003.Dorfan, DE; Eades, J.; Lederman, LM; Lee, W.; Ting, CC (1965). 「反重陽子の観測」. Phys. Rev. Lett . 14 (24): 1003–1006. Bibcode :1965PhRvL..14.1003D. doi :10.1103/PhysRevLett.14.1003.
- ^ Asbury, JG; Bertram, WK; Becker, U.; Joos, P.; Rohde, M.; Smith, AJS; Friedlander, S.; Jordan, C.; Ting, CC (1967). 「Validity of Quantum Electrodynamics at Small Distances」(PDF) . Physical Review Letters . 18 (2): 65–70. Bibcode :1967PhRvL..18...65A. doi :10.1103/PhysRevLett.18.65. ISSN 0031-9007. S2CID 120873954. 2020年6月12日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2020年9月27日閲覧。
- ^ Asbury, JG; Becker, U.; Bertram, William K.; Joos, P.; Rohde, M.; Smith, AJS; Jordan, CL; Ting, Samuel CC (1967). 「ベクトル中間子のレプトン崩壊:ロー中間子の電子-陽電子崩壊モードの分岐比」(PDF) . Physical Review Letters . 19 (15): 869–872. Bibcode :1967PhRvL..19..869A. doi :10.1103/PhysRevLett.19.869. ISSN 0031-9007. S2CID 198471242. 2019年9月24日時点のオリジナルより アーカイブ(PDF) . 2019年9月24日閲覧。
- ^ Asbury, JG; Bertram, William K.; Becker, U.; Joos, P.; Rohde, M.; Smith, AJS; Friedlander, S.; Jordan, CL; Ting, Samuel CC (1967). 「高エネルギーでの広角電子-陽電子対の光生成」. Physical Review . 161 (5): 1344–1355. Bibcode :1967PhRv..161.1344A. doi :10.1103/PhysRev.161.1344. ISSN 0031-899X. S2CID 121002799. 2020年6月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年9月27日閲覧。
- ^ Alvensleben, H.; et al. (1968). 「極小距離における量子電磁力学の妥当性」. Physical Review Letters . 21 (21): 1501–1503. Bibcode :1968PhRvL..21.1501A. doi :10.1103/PhysRevLett.21.1501. ISSN 0031-9007. 2020年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年9月27日閲覧。
- ^ Aubert, JJ; et al. (1974). 「重粒子Jの実験的観測」. Phys. Rev. Lett . 33 (23): 1404–1406. Bibcode :1974PhRvL..33.1404A. doi : 10.1103/PhysRevLett.33.1404 .
- ^ Barber, D.; et al. (1979). 「PETRA における 3 ジェット イベントの発見と量子色力学のテスト」. Physical Review Letters . 43 (12): 830–833. Bibcode :1979PhRvL..43..830B. doi :10.1103/PhysRevLett.43.830. ISSN 0031-9007. S2CID 13903005.
- ^ Barber, DP; et al. (1979). 「量子色力学のテストと√s=30 GeVでの強結合定数αsの直接測定」. Physics Letters B. 89 ( 1): 139–144. Bibcode :1979PhLB...89..139B. doi :10.1016/0370-2693(79)90092-3. ISSN 0370-2693.
- ^ Barber, DP; et al. (1980). 「純粋にレプトン的な相互作用における弱中性カレント結合定数の一意的な解」. Physics Letters B. 95 ( 1): 149–153. Bibcode :1980PhLB...95..149B. doi :10.1016/0370-2693(80)90420-7. ISSN 0370-2693.
- ^ Adeva, B.; et al. (1990). 「Z0崩壊によるハドロンへの測定とニュートリノ種の数の正確な決定」. Physics Letters B. 237 ( 1): 136–146. Bibcode :1990PhLB..237..136A. doi :10.1016/0370-2693(90)90476-M. hdl : 2027.42/28683 . ISSN 0370-2693.
- ^ Ahlen, S.; et al. (1994). 「宇宙における反物質分光計」.核物理学研究における計測機器と方法 セクション A: 加速器、分光計、検出器および関連機器. 350 (1–2): 351–367. Bibcode :1994NIMPA.350..351A. doi :10.1016/0168-9002(94)91184-3. ISSN 0168-9002.
- ^ Aguilar; et al. (2002). 「国際宇宙ステーションのアルファ磁気分光計 (AMS): パート I – スペースシャトルのテスト飛行の結果」. Physics Reports . 366 (6): 331–405. Bibcode :2002PhR...366..331A. doi :10.1016/S0370-1573(02)00013-3. ISSN 0370-1573. S2CID 122726107.
- ^ Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2013). 「国際宇宙ステーションのアルファ磁気分光計による初の成果:0.5~350 GeVの一次宇宙線における陽電子分率の精密測定」. Physical Review Letters . 110 (14): 141102. Bibcode :2013PhRvL.110n1102A. doi : 10.1103/PhysRevLett.110.141102 . hdl : 1721.1/81241 . ISSN 0031-9007. PMID 25166975.
- ^ Accardo, L.; et al. (AMS Collaboration) (2014). 「国際宇宙ステーションのアルファ磁気分光計による0.5~500 GeVの一次宇宙線中の陽電子分率の高統計測定」. Physical Review Letters . 113 (12): 121101. Bibcode :2014PhRvL.113l1101A. doi : 10.1103/PhysRevLett.113.121101 . hdl : 1721.1/90505 . ISSN 0031-9007. PMID 25279616.
- ^ Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2014). 「国際宇宙ステーションのアルファ磁気分光計で測定した一次宇宙線の電子および陽電子フラックス」. Physical Review Letters . 113 (12): 121102. Bibcode :2014PhRvL.113l1102A. doi :10.1103/PhysRevLett.113.121102. hdl : 1721.1/90426 . ISSN 0031-9007. PMID 25279617. S2CID 2585508.
- ^ Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2014). 「国際宇宙ステーションのアルファ磁気分光計による 0.5 GeV から 1 TeV までの一次宇宙線の (e++e−) フラックスの精密測定」. Physical Review Letters . 113 (22): 221102. Bibcode :2014PhRvL.113v1102A. doi : 10.1103/PhysRevLett.113.221102 . hdl : 11365/981933 . ISSN 0031-9007. PMID 25494065.
- ^ Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2015). 「国際宇宙ステーションのアルファ磁気分光計による、剛性 1 GV から 1.8 TV までの一次宇宙線の陽子流の精密測定」. Physical Review Letters . 114 (17): 171103. Bibcode :2015PhRvL.114q1103A. doi : 10.1103/PhysRevLett.114.171103 . hdl : 10400.26/26836 . ISSN 0031-9007. PMID 25978222.
- ^ Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2015). 「国際宇宙ステーションのアルファ磁気分光計による 1.9 GV から 3 TV の剛性の一次宇宙線のヘリウムフラックスの精密測定」. Physical Review Letters . 115 (21): 211101. Bibcode :2015PhRvL.115u1101A. doi : 10.1103/PhysRevLett.115.211101 . hdl : 10400.26/26975 . ISSN 0031-9007. PMID 26636836.
- ^ Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2016). 「国際宇宙ステーションのアルファ磁気分光計で測定された一次宇宙線における反陽子フラックス、反陽子対陽子フラックス比、および素粒子フラックスの特性」。Physical Review Letters。117 ( 9 ) : 091103。Bibcode :2016PhRvL.117i1103A。doi : 10.1103 / PhysRevLett.117.091103。hdl : 1721.1 / 109505。ISSN 0031-9007。PMID 27610839 。
- ^ Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2016). 「国際宇宙ステーションのアルファ磁気分光計による1.9 GVから2.6 TVまでの宇宙線におけるホウ素対炭素フラックス比の精密測定」. Physical Review Letters . 117 (23): 231102. Bibcode :2016PhRvL.117w1102A. doi : 10.1103/PhysRevLett.117.231102 . hdl : 1721.1/106916 . ISSN 0031-9007. PMID 27982618.
- ^ Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2017). 「国際宇宙ステーションのアルファ磁気分光計による高剛性におけるHe、C、O宇宙線の同一剛性依存性の観測」. Physical Review Letters . 119 (25): 251101. Bibcode :2017PhRvL.119y1101A. doi : 10.1103/PhysRevLett.119.251101 . hdl : 10400.26/27534 . ISSN 0031-9007. PMID 29303302.
- ^ Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2018). 「国際宇宙ステーションのアルファ磁気分光計による二次宇宙線リチウム、ベリリウム、ホウ素の新しい特性の観測」. Physical Review Letters . 120 (2): 021101. Bibcode :2018PhRvL.120b1101A. doi : 10.1103/PhysRevLett.120.021101 . hdl : 10400.26/27558 . ISSN 0031-9007. PMID 29376729.
- ^ Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2018). 「国際宇宙ステーションのアルファ磁気分光計による宇宙陽子およびヘリウム流の微細時間構造の観測」. Physical Review Letters . 121 (5): 051101. Bibcode :2018PhRvL.121e1101A. doi : 10.1103/PhysRevLett.121.051101 . hdl : 11511/28440 . ISSN 0031-9007. PMID 30118264.
- ^ Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2018). 「国際宇宙ステーションのアルファ磁気分光計による宇宙線電子および陽電子フラックスの複雑な時間構造の観測」. Physical Review Letters . 121 (5): 051102. Bibcode :2018PhRvL.121e1102A. doi : 10.1103/PhysRevLett.121.051102 . hdl : 10400.26/27696 . ISSN 0031-9007. PMID 30118287.
- ^ Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2018). 「国際宇宙ステーションのアルファ磁気分光計による宇宙線窒素とその一次および二次成分の精密測定」. Physical Review Letters . 121 (5): 051103. Bibcode :2018PhRvL.121e1103A. doi : 10.1103/PhysRevLett.121.051103 . hdl : 10400.26/27698 . ISSN 0031-9007. PMID 30118280.
- ^ Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2019). 「宇宙線陽電子の起源の理解に向けて」. Physical Review Letters . 122 (4): 041102. Bibcode :2019PhRvL.122d1102A. doi : 10.1103/PhysRevLett.122.041102 . hdl : 11572/226282 . ISSN 0031-9007. PMID 30768313.
- ^ Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2019). 「宇宙線電子の起源の理解に向けて」. Physical Review Letters . 122 (10): 101101. Bibcode :2019PhRvL.122j1101A. doi : 10.1103/PhysRevLett.122.101101 . hdl : 11572/230954 . ISSN 0031-9007. PMID 30932626.
- ^ Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2019). 「アルファ磁気分光計で測定した宇宙ヘリウム同位体の特性」. Physical Review Letters . 123 (18): 181102. Bibcode :2019PhRvL.123r1102A. doi : 10.1103/PhysRevLett.123.181102 . hdl : 1721.1/133438 . ISSN 0031-9007. PMID 31763896.
- ^ Aguilar, M.; et al. (AMS Collaboration) (2020). 「アルファ磁気分光計によるネオン、マグネシウム、シリコン一次宇宙線の特性結果」. Physical Review Letters . 124 (21): 211102. Bibcode :2020PhRvL.124u1102A. doi : 10.1103/PhysRevLett.124.211102 . hdl : 1721.1/133557.2 . ISSN 0031-9007. PMID 32530660.
- ^ “Golden Plate Awardees of the American Academy of Achievement”. www.achievement.org . American Academy of Achievement . 2016年12月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年5月22日閲覧。
- ^ “丁肇中(下)”. 《大家》(簡体字中国語)。人民リバオ。 2016 年 3 月 21 日のオリジナルからアーカイブ。2013 年1 月 27 日に取得。
外部リンク
- 2020年7月24日、デイビッド・ツィラーによるサミュエル・ティンのインタビュー、ニールス・ボーア図書館およびアーカイブ、アメリカ物理学会、メリーランド州カレッジパーク、米国
- Nobelprize.org の Samuel CC Ting 氏1976年12月11日のノーベル賞講演を含むJ粒子の発見:個人的な回想
- 米国エネルギー省科学技術情報局の略歴と書誌情報
- MITの教員ページ
- Nobel-Winners.com バイオ
- PBSバイオ
- INSPIRE-HEPにおける Samuel CC Ting の科学出版物
