Лоуэлл С. Браун (15 февраля 1934 г. — 5 апреля 2023 г.) — американский физик-теоретик, штатный научный сотрудник и научный сотрудник лаборатории в Лос-Аламосской национальной лаборатории , а также почетный профессор физики в Вашингтонском университете . Он был учеником Джулиана Швингера в Гарвардском университете и получателем стипендии Мемориального фонда Джона Саймона Гуггенхайма . Браун написал книгу о квантовой теории поля , которая получила более 5000 ссылок [1] , и был автором или соавтором более 150 статей, которые собрали более 11 000 ссылок. [2] Браун умер 5 апреля 2023 года в возрасте 89 лет. [3]
Лоуэлл С. Браун получил степень бакалавра по физике в Калифорнийском университете в Беркли в 1956 году и степень доктора философии по физике в Гарвардском университете в 1961 году, получив стипендию Национального научного фонда для подготовки докторантов, изучая квантовую теорию поля под руководством Джулиана Швингера . [4]
После постдокторских стипендий Национального научного фонда в Istituto di Fisica Dell'Universita в Риме и в Имперском колледже науки и технологий в Лондоне Браун присоединился к Йельскому университету в качестве доцента до 1968 года. Большую часть своей карьеры Браун проработал профессором в Вашингтонском университете (1969-2001). Затем он был штатным научным сотрудником в Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL) в Нью-Мексико (2001-2014), получив звание научного сотрудника лаборатории в 2009 году. Он оставался приглашенным научным сотрудником в LANL до своей смерти.
Браун снова посетил Имперский колледж в 1971-1972 годах, продолжая свои исследования с National Science Foundation Senior Postdoctoral Fellowship. Он был награжден стипендией John Simon Guggenheim Memorial Foundation в 1979 году [5] и провел свои исследования в Европейской организации по ядерным исследованиям ( CERN ), Женева , Швейцария, и Институте перспективных исследований , Принстон, Нью-Джерси.
Большая часть работ Брауна посвящена квантовой теории поля , применяемой в физике элементарных частиц , астрофизике , общей теории относительности , физике плазмы , атомной физике и ядерной физике .
Его книга «Квантовая теория поля» (1994) была хорошо принята. В обзоре Пьера Рамона в журнале Science говорится, что книга Брауна «отличается точным выбором тем, а также ясностью, с которой они излагаются, она похожа на набор инструментов для студентов современной квантовой теории поля... очень тщательное и редкое рассмотрение... очень интересный и оригинальный учебник. Я настоятельно рекомендую эту книгу всем, кто стремится стать физиком частиц или конденсированных сред ». [6]
Работа Брауна о взаимодействии интенсивных лазерных лучей с электронами (Brown & Kibble 1964) все еще цитируется спустя сорок лет.
В астрофизике и общей теории относительности его работа по тензору энергии-импульса различных полей, связанных с произвольным классическим гравитационным полем (1977) заслуживает внимания: в ней используется метод размерного продолжения и представления собственного времени, и с помощью этих методов он вычислил уникальную гравитационную аномалию для скалярных полей и аномалию для векторных полей (Браун и Кэссиди, 1977).
Браун и его коллеги вычислили корреляцию энергия-энергия в электрон-позитронной аннигиляции (Basham et al., 1978), что дает один из методов измерения константы связи сильного взаимодействия КХД .
Браун был первым, кто вычислил тензор напряжения-энергии между проводящими плоскостями (Brown & Maclay 1969). Тензор напряжения, рассчитанный на плоскости, дает силу Казимира .
Браун был первым, кто продемонстрировал классический предел атома водорода (1973). [7] Он построил волновые пакеты с большим квантовым числом , которые медленно распространяются, двигаясь по круговым орбитам.
В Вашингтонском университете Ганс Демельт поймал отдельные заряженные частицы на очень стабильных орбитах в ловушке Пеннинга . Это устройство, названное геонием , позволило измерить магнитный момент электрона с исключительной точностью, за что Демельт получил Нобелевскую премию . Браун был очарован этой новой экспериментальной процедурой и вместе с коллегами написал множество статей, исследующих детальное функционирование геония. Его работа завершилась длинной обзорной статьей (Brown & Gabrielse 1986), которая стала настольной книгой для других экспериментаторов, использующих ловушку Пеннинга.
Браун также исследовал влияние плазмы на ядерный синтез (Brown & Sawyer 1997), написал статью, в которой применил теорию поля к физике плазмы (Brown & Yaffe 2001), получил нелидирующие поправки в тормозной способности плазмы (Brown et al. 2005) и предоставил эффективное описание поля для синтеза дейтерия и трития (Brown & Hale 2014).
Браун работал во многих комитетах Американского физического общества и был первым академическим редактором Physical Review D. За время своей работы (1987-1995) он сыграл важную роль во включении подготовленных авторами электронных рукописей в редакционный и издательский процесс журнала, а также разработал и продвигал раннюю версию электронной системы запроса статуса для авторов. [8]
Дополнительные мероприятия: