मार्शल रोसेनब्लूथ

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Marshall Rosenbluth
Marshall Rosenbluth.jpg
Rosenbluth in 1994
जन्म(1927-02-05)February 5, 1927
मर गयाSeptember 28, 2003(2003-09-28) (aged 76)
अल्मा मेटरStuyvesant High School
University of Chicago
Harvard University
के लिए जाना जाता हैPlasma Physics
Rosenbluth potentials
Metropolis algorithm
Rosenbluth formula
SpousesArianna Rosenbluth
Sara Rosenbluth
पुरस्कार
Scientific career
खेतPhysics
संस्थानोंGeneral Atomics
UC San Diego
Princeton University
University of Texas at Austin
Doctoral advisorEdward Teller

मार्शल निकोलस रोसेनब्लुथ (5 फरवरी 1927 - 28 सितंबर 2003) एक अमेरिकियों प्लाज्मा भौतिकी और यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदस्य थे,[1] और अमेरिकी दार्शनिक समाज के सदस्य।[2] 1997 में उन्हें नियंत्रित थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, प्लाज्मा भौतिकी में योगदान और कम्प्यूटेशनल सांख्यिकीय यांत्रिकी में काम करने के लिए विज्ञान के राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया। वह अर्नेस्ट लॉरेंस|ई.ओ. लॉरेंस पुरस्कार (1964), अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार (1967), प्लाज्मा भौतिकी के लिए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल पुरस्कार (1976), एनरिको फर्मी पुरस्कार (1985), और हेंस अल्फवेन पुरस्कार (2002)।

प्रमुख वैज्ञानिक योगदान

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय (1949-1950) में अपनी पहली पोस्ट-डॉक्टरेट स्थिति के दौरान, उन्होंने रोसेनब्लुथ फॉर्मूला निकाला, जो रॉबर्ट हॉफस्टाटर द्वारा उनके नोबेल पुरस्कार विजेता इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन की प्रायोगिक जांच में उपयोग किए गए विश्लेषण का आधार था। हॉफस्टाटर ने अपने 1961 के नोबेल व्याख्यान में इसका उल्लेख किया है: इस व्यवहार को 1950 में एम. रोसेनब्लुथ द्वारा विकसित सैद्धांतिक प्रकीर्णन कानून के संदर्भ में समझा जा सकता है।

1953 में, रोसेनब्लुथ ने महानगर एल्गोरिथम प्राप्त किया,[3] एक मार्कोव श्रृंखला उत्पन्न करने के आधार पर, जिसने बोल्ट्जमैन वितरण के अनुसार द्रव विन्यास का नमूना लिया। इस एल्गोरिथम को सबसे पहले पेपर फास्ट कंप्यूटिंग मशीनों द्वारा राज्य की गणना का समीकरण में प्रस्तुत किया गया था,[4] अपनी पत्नी एरियाना रोसेनब्लूथ (जिन्होंने विधि को लागू करने के लिए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था), निकोलस मेट्रोपोलिस, ऑगस्टा एच. टेलर और एडवर्ड टेलर के साथ सह-लेखन किया। 20वीं शताब्दी में विज्ञान और इंजीनियरिंग के विकास और अभ्यास पर सबसे अधिक प्रभाव रखने वाले शीर्ष 10 एल्गोरिदम में शामिल होने के रूप में इस अब-प्रसिद्ध पेपर को कंप्यूटिंग इन साइंस एंड इंजीनियरिंग में उद्धृत किया गया था।[5] उन्होंने और अरियाना ने बाद में पॉलिमर के अनुकरण के लिए कॉन्फिगरेशनल-बायस मोंटे कार्लो विधि की शुरुआत की।[6] 1950 के दशक के अंत तक, रोसेनब्लुथ ने प्लाज्मा भौतिकी के बढ़ते अनुशासन की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और जल्दी से क्षेत्र में अनुसंधान के कई मार्गों की नींव रखी, विशेष रूप से प्लाज्मा अस्थिरता का सिद्धांत। हालाँकि उन्होंने अपने शेष करियर के लिए प्लाज्मा भौतिकी पर काम करना जारी रखा, लेकिन उन्होंने अक्सर अन्य क्षेत्रों में प्रवेश किया। उदाहरण के लिए, 1980 के आसपास, उन्होंने और सहकर्मियों ने मुक्त इलेक्ट्रॉन लेजर का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया, यह दर्शाता है कि इसकी वर्णक्रमीय तीव्रता को कैसे अनुकूलित किया जा सकता है। उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान उच्च उत्पादकता दर बनाए रखी। दरअसल, अपनी मृत्यु के कुछ ही साल पहले, रोसेनब्लुथ ने अवशिष्ट प्रवाह (तथाकथित रोसेनब्लुथ-हिंटन प्रवाह) के अस्तित्व की खोज की, जो tocarmack में अशांति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण परिणाम था।

प्रारंभिक वर्ष

रोसेनब्लथ का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था[7] और 1942 में स्टुवेसेंट हाई स्कूल से स्नातक किया।[8] उन्होंने इस अवधि के दौरान अमेरिकी नौसेना (1944-46) में सेवा करने के बावजूद, 1946 (बीएस, फी बेटा कप्पा) में स्नातक की पढ़ाई हार्वर्ड में की। उन्होंने अपनी पीएच.डी. 1949 में एनरिको फर्मी के साथ शिकागो विश्वविद्यालय से।[9] 1950 में, एडवर्ड टेलर, जिन्हें उदजन बम का जनक माना जाता है, ने रोसेनब्लुथ को लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी में काम करने के लिए भर्ती किया।[10] रोसेनब्लथ ने 1956 तक इस स्थिति को बनाए रखा। लॉस एलामोस में उन्होंने जो शोध किया, उससे एच-बम का विकास हुआ।

... Rosenbluth went to the South Pacific to prepare for the first H-bomb test. He had trouble sleeping, and was pondering the bomb design when he realised the scientists had made a calculating error that could result in a dud. The flaw was remedied by modifying the detonator, and the bomb vaporised a mile-wide island with a power 700 times greater than that of the atom bomb dropped on Hiroshima in 1945.[11]

अतिरिक्त जानकारी

अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने 1999 तक ITER (ITER) के लिए केंद्रीय टीम के मुख्य वैज्ञानिक की जिम्मेदारी संभाली। रोसेनब्लुथ ने JASON रक्षा सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में भी काम किया।

रोसेनब्लुथ को क्षेत्र की उनकी गहरी समझ के संदर्भ में प्यार से प्लाज़्मा भौतिकी के पोप के रूप में जाना जाता था।[12]


टिप्पणियाँ

  1. "एम एन रोसेनब्लूथ". www.nasonline.org. Retrieved 2021-12-06.
  2. "एपीएस सदस्य इतिहास". search.amphilsoc.org. Retrieved 2021-12-06.
  3. J.E. Gubernatis (2005). "मार्शल रोसेनब्लूथ और मेट्रोपोलिस एल्गोरिथम". Physics of Plasmas. 12 (5): 057303. Bibcode:2005PhPl...12e7303G. doi:10.1063/1.1887186.
  4. Metropolis, N.; Rosenbluth, A.W.; Rosenbluth, M.N.; Teller, A.H.; Teller, E. (1953). "Equation of State Calculations by Fast Computing Machines". Journal of Chemical Physics. 21 (6): 1087–1092. Bibcode:1953JChPh..21.1087M. doi:10.1063/1.1699114. OSTI 4390578. S2CID 1046577.
  5. I. Beichl and F. Sullivan (2000). "महानगर एल्गोरिथम". Computing in Science and Engineering. 2 (1): 65–69. Bibcode:2000CSE.....2a..65B. doi:10.1109/5992.814660. S2CID 42433198.
  6. Rosenbluth, Marshall N.; Rosenbluth, Arianna W. (1955-02-01). "आणविक जंजीरों के औसत विस्तार की मोंटे कार्लो गणना". The Journal of Chemical Physics. 23 (2): 356–359. Bibcode:1955JChPh..23..356R. doi:10.1063/1.1741967. ISSN 0021-9606.
  7. "Jewish Physicists".
  8. Larry R. Faulkner; Sue Alexander Greninger (2004-09-24). "मेमोरियम में - मार्शल एन रोसेनब्लुथ". UT Austin. Retrieved 2007-10-31.
  9. G. Segrè and B. Hoerlin, The Pope of Physics, Picador 2016, pp. 268
  10. Teller, Edward, The Work of Many People, Science, New Series, Vol. 121, No. 3139 (Feb. 25, 1955), pp. 267-275, page 271
  11. Wright, Pearce (4 October 2003). "Obituary. Marshall Rosenbluth". The Guardian.
  12. Kim A. McDonald, Nuclear Fusion Pioneer At UC San Diego Dies At 76 Archived 2011-03-23 at the Wayback Machine, obituary at the University of California website. Retrieved 2008-07-08.


संदर्भ


बाहरी संबंध