레오니드 만델스탐

Leonid Mandelstam
레오니드 만델슈탐
Leonid Mandelstam.jpg
태어난(1879-05-04)4년 5월 1879년 5월
죽은1944년 11월 27일 (1944-11-27) (65세)
과학 경력
박사학위 자문위원카를 페르디난드 브라운
박사과정 학생알렉산드르 안드로노프
미하일 레온토비치,
이고르 탐

Leonid Isaakovich Mandelstam or Mandelshtam (Belarusian: Леанід Ісаакавіч Мандэльштам; Russian: Леонид Исаакович Мандельштам, IPA: [lʲɪɐˈnʲit ɨsɐˈakəvʲɪtɕ mənʲdʲɪlʲˈʂtam] (audio speaker iconlisten); 4 May 1879 – 27 November 1944) was a Soviet physicist of Belarusian-Jewish background.

인생

레오니드 만델스탐은 러시아 제국(현 벨라루스) 모길레프에서 태어났다.오데사노보로스시야 대학에서 공부하였으나, 1899년 정치 활동으로 제명되었고, 스트라스부르 대학에서 학업을 계속했다.그는 1914년까지 스트라스부르에 머물렀고, 제1차 세계대전의 시작과 함께 돌아왔다.그는 1942년에 스탈린 상을 받았다.만델스탐은 소련(현재의 러시아) 모스크바에서 사망했다.[1]

과학적 업적

그의 작품의 주된 강조점은 광학양자역학을 포함하는 진동 이론으로 광범위하게 검토되었다.그는 현재 라만 분광학(아래 참조)에서 사용되고 있는 의 탄성 결합체 산란의 공동 발견자였다.(G. S. Landsberg와 함께) 이 패러다임을 바꾸는 발견은 C. V. 라만K. S. 크리슈난이 같은 현상을 병렬적으로 발견하는 것보다 불과 일주일 일찍 모스크바 주립대학에서 일어났다.러시아 문헌에서는 빛의 결합 산란(광자와 분자 진동의 주파수의 조합으로부터)이라고 불리지만 영어에서는 라만의 이름을 따서 명명한다.

빛의 결합체 산란 발견

만델스탐은 1918년 이론적으로 열음파에서 빛의 산란으로 인해 레일리 산란에서 미세한 구조가 분열될 것으로 예측했다.1926년부터 만델스탐과 랜드스버그는 모스크바 주립대학에서 결정체에서 빛의 진동 분산에 관한 실험 연구를 시작했다.이 연구의 결과, 랜즈버그와 만델스탐은 1928년 2월 21일 빛의 결합체 산란 효과를 발견했다.그들은 1928년 4월 27일 콜로키움에서 처음으로 이 근본적인 발견을 발표했다.이들은 이 발견에 대한 간략한 보고서(이론적 설명을 시도한 실험 결과)를 러시아어와[2] 독일어로[3] 발표한 뒤, Zeitschrift für Phychik에 포괄적인 논문을 발표했다.[4]

같은 해에 두 명의 인도 과학자 C. V. 라만과 K. S. 크리슈난도 빛의 비탄력적인 산란 현상을 관찰했다.라만은 "새로운 방사선의 선 스펙트럼은 1928년 2월 28일에 처음 발견되었다"[5]고 말했다.따라서 빛의 결합적 산란이 라만과 크리슈난보다 일주일 먼저 만델스탐과 랜즈버그에 의해 관측되었다.그러나 물리학 노벨위원회에 따르면 만델스탐과 랜드스버그는 나중에야 라만의 글을 인용했기 때문에 이번 발견에 대해 독립적이고 완전한 해석을 할 수 없었다.또한 그들의 관찰은 결정체에 한정되어 있는 반면, 라만과 크리슈난은 고체, 액체, 증기에 그 효과를 보여줌으로써 그 효과의 보편성을 증명하였다.라만의 방법은 예를 들어 액체, 가스, 고형물의 구성 분석에서와 같이 분자물리학의 다른 분야에서도 큰 성공을 거두며 핵 스핀에 대한 상당한 통찰력을 제공하였다.[6][7]따라서, 빛 가리기 현상은 라만 산란 또는 라만 효과로 알려지게 되었다.

L.I.1944년까지 만델스탐의 광학 강의는 DNG-금속물질 이론의 2단계 공식적 시작이라고 볼 수 있다.[8]

과학학교와 유산

만델스탐은 소련에서 이론물리학을 전공하는 두 개의 주요 학교 중 하나를 설립했다(또 다른 것은 레프 D 때문이다). 란도우).특히 이고르 Y의 멘토였다. 노벨 물리학상 수상자은 노벨 물리학상을 받은 비탈리 긴츠부르크와 '소련의 수소폭탄의 아버지'이자 노벨 평화상 수상자안드레이 사하로프의 멘토를 차례로 맡았다.

달 저편에 있는 분화구는 만델스탐의 이름을 따서 붙여졌다.

참고 항목

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참조

  1. ^ E.L. Feinberg (2002). "The forefather". Physics-Uspekhi. 45 (1). Bibcode:2002PhyU...45...81F. doi:10.1070/PU2002v045n01ABEH001126.
  2. ^ G.S. 랜서그, L.I. 맨델스탐, "빛의 산란에서 새로운 현상"(예비 보고서), 러시아 물리화학회 저널, 물리 60, 335절(1928년)
  3. ^ G. Landsberg, L.Mandelstam (1928). "Eine neue Erscheinung bei der Lichtzerstreuung in Krystallen". Die Naturwissenschaften. 16 (28): 557–558. Bibcode:1928NW.....16..557.. doi:10.1007/BF01506807. S2CID 22492141.
  4. ^ G.S. Landsherg and L.I. Mandelstam (1928). "Über die Lichtzerstreuung in Kristallen". Zeitschrift für Physik. 50 (11–12): 769. Bibcode:1928ZPhy...50..769L. doi:10.1007/BF01339412. S2CID 119357805.
  5. ^ C.V. Raman (1928). "A new radiation" (PDF). Ind. J. Phys. 2: 387.
  6. ^ "C. V. Raman: The Raman Effect". American Chemical Society. Archived from the original on 12 January 2013. Retrieved 6 June 2012.
  7. ^ Singh, Rajinder; Riess, Falk (2001). "The Nobel Prize for Physics in 1930 – A close decision?". Notes and Records of the Royal Society of London. 55 (2): 267–283. doi:10.1098/rsnr.2001.0143. S2CID 121955580.
  8. ^ 슬라이루사르 V.I.안테나 용액에 관한 메타물질.// 제7차 안테나 이론 및 기법 ICA 국제회의TT'09, Lviv, 우크라이나, 2009년 10월 6일-9일. - 페이지 20. [1]

외부 링크