Саймон Дэвид Мэнтон Уайт (родился 30 сентября 1951 г.), FRS , является британо-немецким астрофизиком. Он был одним из директоров Института астрофизики Макса Планка до своего выхода на пенсию в конце 2019 г. [2]
Уайт изучал математику в колледже Иисуса в Кембридже в Кембриджском университете (бакалавр наук, 1972) и астрономию в Торонтском университете (магистр наук, 1974). В 1977 году он получил докторскую степень по астрономии под руководством Дональда Линдена-Белла под названием «Скопление галактик» в Кембриджском университете . После нескольких лет в Калифорнийском университете в Беркли , обсерватории Стюарда Аризонского университета и Кембриджском университете в 1994 году он был назначен научным членом Общества Макса Планка и директором Института астрофизики Макса Планка в Гархинге . Уайт также был профессором-исследователем в Аризонском университете (1992), приглашенным профессором в Даремском университете (1995), почетным профессором в Университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене (1994) и в Астрономических обсерваториях Шанхая ( SHAO ) (1999) и Пекина (BAO) (2001). Уайт живет в Мюнхене со своей женой, астрофизиком Гвиневерой Кауфман . У них есть сын. [3] В 2016 году, на следующий день после голосования по Brexit, Уайт подал документы на получение немецкого гражданства. [4]
Уайт работал в основном над формированием структуры во Вселенной. Он известен своим вкладом в наше понимание формирования галактик и своей ролью в установлении жизнеспособности текущей стандартной модели эволюции космической структуры, так называемой модели ΛCDM .
Уже во время своей докторской работы он изучал влияние темной материи на рост структуры, и в 1978 году он и Мартин Риз утверждали, что свойства галактик можно понять, если они образуются путем гравитационной конденсации газа в центрах протяженных гало темной материи, по мере того как они неуклонно растут в массе посредством аккреции и слияния. [5] С тех пор это стало основной парадигмой формирования галактик.
В последующие годы Уайт разработал компьютерные модели, которые позволили напрямую моделировать рост галактик и их кластеризацию, чтобы иметь возможность количественного сравнения теоретических моделей с астрономическими наблюдениями. Его работа 1983 года с Марком Дэвисом и Карлосом Френком продемонстрировала, что темная материя не может состоять из массивных нейтрино, в то время единственных известных элементарных частиц, которые считались возможными кандидатами. [6] Их последующая работа вместе с Джорджем Эфстатиу была особенно влиятельной в установлении того, что вселенная, в которой доминирует Холодная темная материя (новый вид элементарной частицы неизвестного типа), может создавать крупномасштабную структуру в распределении галактик, которая действительно очень похожа на наблюдаемую. [7] Более поздним крупным проектом была Моделирование тысячелетия , проведенное в Гархинге в 2005 году в рамках работы большого международного сотрудничества, Консорциума Virgo . На тот момент это была самая масштабная симуляция N-тел , когда-либо выполненная, с 10 миллиардами частиц N-тел, представляющих распределение темной материи, и с использованием упрощенных физических рецептов для отслеживания формирования и эволюции более 20 000 000 галактик в кубической области со стороной более 2 миллиардов световых лет. [8]
Работа Уайта затрагивала вопросы звездной динамики, детальной структуры галактик и их темных гало, процессов, управляющих образованием галактик, структуры и эволюции скоплений галактик, образования эллиптических галактик посредством слияний галактик и статистики кластеризации галактик. Среди статей — совместные работы с Хулио Наварро и Карлосом Френком по «универсальной» структуре гало темной материи. [9] Профиль Наварро–Френка–Уайта назван в их честь, а статьи 1996 и 1997 годов, в которых они систематически использовали космологическое моделирование N-тел для изучения его свойств, в настоящее время являются наиболее влиятельной теоретической работой Уайта (с более чем 21 000 цитирований согласно Google Scholar ). Это связано с тем, что эти две работы продемонстрировали, что характерный размер и плотность гало темной материи тесно связаны с их массой, причем эта связь зависит от важных свойств нашей Вселенной в целом и, следовательно, может быть использована для их измерения, например, от ее материального содержания и пространственной кривизны, а также от свойств начальных условий, из которых возникла вся космическая структура.
Более 500 публикаций Уайта в рецензируемой профессиональной литературе были процитированы другими учеными более 258 000 раз (по состоянию на конец 2023 года по данным Google Scholar ).