manbet手机版巴里·c·巴瑞什

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manbet手机版反思我的背景,为什么我的人生没有走上其他方向,而不是成为一名物理学家,致力于学术生涯,并致力于研究自然界中一些最基本的问题,这一点并不明显。manbet手机版我的家庭背景没有很好的记录,但我知道我父母的家庭都是从乌克兰和白俄罗斯的东欧小村庄移民到美国的。manbet手机版我对那里的祖先知之甚少。manbet手机版他们显然不是很杰出,我不知道他们在20世纪之交做了什么,在什么情况下移民到美国。

manbet手机版我母亲的家族(娘家姓莎梅斯)定居在密苏里州的圣约瑟夫,也就是她出生的地方。manbet手机版当她还是个孩子的时候,他们搬到了内布拉斯加州的奥马哈,她的父亲马克斯(Max)在那里开了一家车身和挡泥板店,他们在那里修车。manbet手机版我母亲有一个姐姐,她们过着中产阶级的生活,社交生活集中在奥马哈一个虽小但关系紧密的犹太社区。manbet手机版我的祖母在很小的时候就去世了,我的祖父马克斯再婚了。manbet手机版我母亲高中毕业了,她渴望上内布拉斯加大学,甚至获得了奖学金,但她父亲不让她去。manbet手机版这是她一生都在表达的失望。

manbet手机版我父亲的父亲、两个兄弟和祖父于1901年移民到美国,在美国政府提供土地供耕种和开发的项目下,他们成为了北达科他州的自耕农。manbet手机版他们这样做了18个月,卖了那块地,赚了一大笔钱,搬到了爱荷华州的苏城,在那里他们最终拥有并经营了一家福特公司,直到他们因为亨利·福特的反犹太态度而与他闹翻。manbet手机版1929年,就在美国经济大萧条之前,巴里什一家搬到了内布拉斯加州的奥马哈。

manbet手机版祖父在苏城去世时,父亲只有10岁。manbet手机版虽然他的母亲改嫁了,但父亲不得不从很小的时候就开始工作来养家糊口。manbet手机版因此,我父亲也从未上过大学。

manbet手机版我1936年出生在奥马哈,我们在那里度过了我生命的前10年。manbet手机版我有一个弟弟,出生于1940年。manbet手机版我是一个安静的孩子,但从小就是一个很好的学生。manbet手机版我父亲在他岳父的汽车修理厂工作。manbet手机版第二次世界大战期间,我父亲在奥马哈附近的一家工厂工作,这家工厂为战争制造军用轰炸机。manbet手机版他负责一条装配线。manbet手机版由于他的战争工作,他在战争期间没有在军队服役。

manbet手机版小时候的照片。

manbet手机版图1。manbet手机版小时候的照片。

manbet手机版战争结束后,我父亲不想再为他的岳父工作了,而是决定举家搬到加利福尼亚,在那里他将为他的叔叔工作。manbet手机版他叔叔把汽车生意搬到了洛杉矶。manbet手机版我们搬到了洛斯费利斯地区,一个毗邻好莱坞的安静社区。manbet手机版我在公立学校读了高中。manbet手机版小时候,我喜欢阅读,在阅读了许多推理小说和科幻小说之后,我开始阅读优秀的文学作品,包括经典作品。manbet手机版在我十几岁的时候,除了喜欢讲故事,我还喜欢写作。manbet手机版当有人问我长大后想做什么时,我的回答是成为一名小说家。manbet手机版在这个年纪,我对科学或数学没有什么特别的兴趣,但数学总是很好,在一些测试技能的比赛中获胜。

manbet手机版实际上,我大部分的课余时间都在做运动——足球、篮球和网球。manbet手机版我的大多数朋友都是通过运动认识的。manbet手机版到我上高中时,我的运动兴趣集中在网球上,在接下来的三年里,我参加了高中网球队,在此期间,我获得了一些荣誉。

manbet手机版在学业上,我总是在班上名列前茅,但我没有真正的方向。manbet手机版我的父母都没有上过大学,但他们相信教育的重要性,并致力于让我和弟弟接受大学教育。manbet手机版然而,在我们应该学习什么方面,他们并不能给我们很多指导。manbet手机版我在高中也没有一个好的导师,因此,我不知道该学什么。manbet手机版我们家的人都希望我和弟弟不是当医生就是当律师。manbet手机版我不是很感兴趣,但我哥哥确实成为了一名律师!

manbet手机版由于缺乏良好的指导,我决定学习工程学,因为我有很好的数学能力,而且我喜欢我所知道的工程学。manbet手机版我进入了加州大学伯克利分校,在那里大一的时候我修了两门工程学课程,无机化学、物理、数学和一门法国文学。manbet手机版这是我的第一门物理课,因为我们高中没有这门课,我立刻就爱上了物理。manbet手机版同时,我的工程课程,绘图和测量对我来说太乏味了。manbet手机版所以,我转学了物理专业,并没有真正理解物理学家意味着什么。

manbet手机版我从一开始就喜欢伯克利。manbet手机版我在学术方面发展得很好,交了很多新朋友,包括我有了第一个认真的女朋友。manbet手机版我从一个非常害羞的小男孩变成了一个社交活跃(如果不是外向的话)的大学生。manbet手机版我唯一失望的是我放弃了网球。manbet手机版我渴望在伯克利打网球,但我的水平只够勉强进入网球队,大量的练习时间干扰了我在物理、化学和工程方面的许多实验。

manbet手机版在日本国天皇。

manbet手机版图2。manbet手机版我作为网球明星的日子。

manbet手机版在本科阶段,我对粒子物理产生了兴趣,这是由校园上方的“拉德实验室”(现在的劳伦斯伯克利国家实验室,LBNL)的粒子加速器上发现的所有新的基本粒子所激发的。manbet手机版我本科时在那里做过一些研究,花时间研究了184英寸的回旋加速器。manbet手机版当我接近获得学士学位时,我非常喜欢在伯克利做关于大型加速器的研究生工作。manbet手机版物理系不鼓励他们自己的学生去伯克利读研究生,但最后他们还是接受了我。

manbet手机版在研究生院,在完成课程作业和候选人考试后,我进入了粒子物理学领域,并完成了关于184英寸回旋加速器的论文,研究介子-质子对撞中的单介子产生,追踪最终状态下Δ33共振的产生。manbet手机版我的论文导师是A. Carl Helmholz,他是物理系的系主任。manbet手机版在此期间,我不仅学习了粒子物理探测器,还学习了伯克利的加速器,184英寸的回旋加速器和Bevatron。manbet手机版事实上,当我获得博士学位时,我妻子有一份她喜欢的工作,我们决定多呆一年,我在Bevatron工作。

manbet手机版我在伯克利的那些年是变革性的。manbet手机版我入学时是个害羞的小男孩,学习成绩很好,但其他方面都很迷茫。manbet手机版在伯克利读本科时,我发现并发展了我一生的专业爱好——物理学。manbet手机版我在研究生院的表现很好,在加州理工学院(Caltech)找到了一份非常好的博士后工作,从那以后,那里一直是我的专业家。manbet手机版我还在伯克利遇到了我生命中的另一个爱,我的妻子萨摩亚,从那以后我们就在一起生活了,她是精神分析学家,我是科学家,我们有一个女儿和儿子,还有三个孙子。manbet手机版我带着快乐和信心离开伯克利,去挑战世界!

manbet手机版和萨摩亚人结婚

manbet手机版图3。manbet手机版1960年与萨摩亚结婚。

manbet手机版1963年秋天,我被加州理工学院聘为阿尔文·托勒斯特鲁普的博士后,在布鲁克海文交替梯度同步加速器(Brookhaven Alternating Gradient Synchrotron)进行一项新实验,研究反质子-质子→电子-正电子对的湮灭。manbet手机版这个反应探测了类似时间的形状因子,我们在这个系统中寻找重共振,但没有发现。manbet手机版在实验中,我设计并建造了一个强分离反质子束,这是我对实验的主要贡献。manbet手机版实验进行得很顺利,我们第一次对质子结构进行了重要的时间测量。manbet手机版对我来说,它让我第一次认同了粒子物理学的一个主要实验。

manbet手机版然后,大约在1965年,我开始在斯坦福线性加速器中心(SLAC)研究新的两英里长的线性电子加速器manbet手机版亨利·肯德尔manbet手机版,manbet手机版杰瑞·弗里德曼manbet手机版麻省理工学院(MIT)和manbet手机版理查德•泰勒manbet手机版线性。manbet手机版这个长期项目包括设计和建造一个大型的6-GeV光谱仪,并准备了一个三部分的程序:1)测量质子形态因子在高动量转移;manbet手机版2)通过电子散射和正电子散射的比较,探讨双光子交换效应;manbet手机版3)最后测量电子-质子非弹性散射。manbet手机版这些都是在新的SLAC加速器中进行的备受期待的初步实验。manbet手机版我参与了电子弹性散射和电子-正电子比较——备受期待和重要的质子形式因子大动量转移的研究。manbet手机版我们没有发现什么大的惊喜,我做了一个决定,不参加非弹性散射实验,期望这个长期项目能再次提供很好的测量结果,但没有大的惊喜。manbet手机版我大错特错了!manbet手机版实验令人惊讶地(至少对我来说)发现了非常大的散射截面,这成为质子夸克结构的关键证据。manbet手机版我的同事肯德尔、弗里德曼和泰勒因这一重要发现而获得了1990年的诺贝尔奖。狗万世界杯

manbet手机版和SLAC的Marty Breidenbach一起工作。

manbet手机版图4。manbet手机版和SLAC的Marty Breidenbach一起工作。

manbet手机版我离开了SLAC实验,回到布鲁克海文AGS进行我们早期反质子质子湮灭实验的后续实验,这次是为了测量最终的介子产生状态,这是原始实验的重要背景。manbet手机版我从加州理工学院组织了一个小组,与罗彻斯特大学的Adrian Melissinos和他的小组合作。manbet手机版这是我作为领导者(或发言人)的第一次实验。manbet手机版实验是成功的,因为我们做了一系列很好的测量高能反质子-质子湮灭横截面。

manbet手机版在个人方面,在这段时间里,我和妻子有了两个孩子,我们的生活变得复杂起来,我们试图平衡我要求很高的职业生活,需要经常出差,家庭生活包括抚养年幼的孩子,而我的妻子萨摩亚(Samoan)追求她自己的心理健康专业生活。manbet手机版我还从加州理工学院的博士后晋升为助理教授。

manbet手机版这是高能物理学中非常激动人心的时刻。manbet手机版美国国家加速器实验室(现在叫费米实验室)的新型高能加速器已接近完工,初步的科学计划也已提出建议。manbet手机版我和我在加州理工学院的助理教授同事弗兰克·休利(Frank Sciulli)合作,提出了一个制造窄带中微子束和利用它的探测器的建议。manbet手机版费米实验室的高能质子提供了产生高强度高能中微子束的机会。manbet手机版我们的实验通过了,同时通过的还有大卫·克莱恩,阿尔·曼和manbet手机版卡罗•鲁manbet手机版.

manbet手机版我们成功地测量了中微子和反中微子的第一个高能散射分布和截面。manbet手机版这些结果与SLAC电子深度非弹性散射实验互补,揭示了质子的夸克结构。manbet手机版但是,更重要的是,电弱对称性破缺或所谓的粒子物理标准模型是由manbet手机版谢尔登•格拉肖manbet手机版,manbet手机版斯蒂芬·温伯格manbet手机版而且manbet手机版总部设在Abdus Salammanbet手机版.manbet手机版该模型的一个独特预测是,它预测了弱中性电流的存在,换句话说,没有电荷交换的中微子散射(v + N→v + X)。在欧洲核子研究组织(CERN)的格格梅尔重液体气泡室中观测到的一个事件为中性电流提供了初步证据,我们在费米实验室的实验提供了明确的证据。manbet手机版这是建立粒子物理学标准模型的关键,它仍然是我们今天对高能物理学最好的描述。

manbet手机版在接下来的几年里,我升职了,并在加州理工学院安顿下来。manbet手机版有趣的是,我曾考虑去加州理工学院读本科,也读研究生,然后我最终去了加州理工学院读博士后,从那以后我的整个职业生涯都在加州理工学院度过。manbet手机版它对我来说都是一个伟大的地方!manbet手机版作为一个进行伟大科学研究的地方,它的渺小和奉献精神为我提供了鼓励和支持,让我在职业生涯的不同阶段用实验的方式解决最基本的问题。manbet手机版我领导了一系列前沿粒子物理实验,包括:费米实验室的中微子实验(与Frank Sciulli一起),在那里我们建立了弱中性电流;manbet手机版在SLAC线性对撞机中弱中性电流的载体Z0的确凿证据;manbet手机版康奈尔电子存储环(CESR)电子加速器中t-轻子(我们最重的轻子)基本参数的测量;manbet手机版在意大利格兰萨索实验室的MACRO实验中对大统一磁单极子进行了最敏感的搜索,以及在实验中证实了大气中微子振荡的存在manbet手机版Kajita高明manbet手机版以及日本超级神冈实验的合作者。

manbet手机版1990年,我与哥伦比亚大学的比尔·威利斯(Bill Willis)共同领导了德克萨斯州超级对撞机的两大工程之一(伽玛、电子、μ子= GEM)的设计。manbet手机版我们进行了探测器的研发和模拟工作,以优化探测器在多tev范围内的主要粒子物理目标。manbet手机版GEM合作是高度国际化的,我们开发了一种探测器设计,在1993年秋天国会取消超导超级对撞机(SSC)前不久得到了很好的审查。manbet手机版这对我们这些在美国从事粒子物理学的人来说是一个巨大的失望。我在GEM的一大团队的合作者加入了欧洲核子研究中心的大型强子对撞机(LHC)实验,美国能源部(DoE)和国家科学基金会(NSF)都批准了美国参与欧洲核子研究中心的资金。manbet手机版事实上,来自GEM的一些核心设计特征和技术已经在LHC探测器中实现。

manbet手机版在SSC取消后,我个人决定不参加CERN的实验,但并不急于决定我下一步想做什么。manbet手机版作为加州理工学院的一名教授,我没有工作问题,在航天中心取消后的几个月里,我的主要任务是为我在航天中心雇用的一些非常有才华的科学家找工作,他们现在没有工作。manbet手机版他们中的一些人被更广泛的美国高能物理计划吸收,一些人离开高能物理去技术工作或华尔街或其他地方,还有一些人不幸地失去了科学。

manbet手机版大约在SSC取消两个月后,我接到了加州理工学院物理、数学和天文系主任查尔斯·派克(Charles Peck)的电话。manbet手机版查理是我多年的同事和朋友,多年来我们一直断断续续地共事。manbet手机版他问我他是否可以来圣莫尼卡看我,我们住在那里(距离加州理工学院大约一个小时的车程),和我一起在海滩上散步。manbet手机版这完全不符合查理的性格,我不知道他想谈什么(也许是对SSC的消亡表示同情?),但我没有问,只是定下时间让他来。manbet手机版查理来了,我们一起散步,他问我是否愿意接管激光干涉引力波天文台(LIGO)的领导工作。manbet手机版这完全出乎我的意料,让我大吃一惊。manbet手机版查理解释了LIGO存在的问题,国家科学基金会希望在他们考虑资助这个项目之前更换领导。manbet手机版他告诉我,国家科学基金会主任、麻省理工学院和加州理工学院的校长等已经协商过了,他们想让他让我接手这个项目。manbet手机版我告诉查理,我受宠若惊,支持加州理工学院和麻省理工学院的引力波探测计划,但我还没有考虑下一步要做什么。manbet手机版我说,为了决定LIGO,我需要一个月的时间做功课,以确定我是否认为我可以让LIGO成功。 After a month, I was not able to convince myself that I could succeed, but on the other hand, I couldn’t convince myself I couldn’t. As a consequence, I accepted and became the LIGO Principal Investigator, and I plunged into this great challenge.

manbet手机版1994年春天,我们修改了LIGO计划,大幅提高了成本。manbet手机版原因是为了加强技术团队,在现场有更多的人员来操作LIGO,并在使技术基础设施健壮、灵活和具有前瞻性方面进行更多的投资。manbet手机版我们做了一些重大的设计改变,包括投资于一些现代发展技术,如固体激光器、数字控制、计算机干涉仪模拟等。manbet手机版修订后的提案提交给了国家科学基金会,并在1994年夏天由一个杰出的小组进行了审查。manbet手机版新提议得到了审查委员会的大力支持。

manbet手机版下一步是NSF决定是否资助我们的提案。manbet手机版我们在物理学方面得到了里奇·艾萨克森和戴夫·伯利的大力支持,他们负责国家科学基金会重力项目和LIGO,还有物理学领导马塞尔·巴尔登和鲍勃·爱森斯坦。manbet手机版当时的数学和物理科学助理主任是比尔·哈里斯。manbet手机版在这个过渡时期,我和这群人见过几次面。manbet手机版比尔开始相信LIGO是一个潜在的变革性项目,我们正走在通往成功的道路上。

manbet手机版比尔·哈里斯说服了尼尔·莱恩,当时国家科学基金会的主任和国家科学委员会主席,应该邀请基普·索恩和我直接向国家科学委员会做报告,以帮助他们做出是否资助和继续LIGO的明智决定。manbet手机版1994年夏天,基普·索恩和我应邀参加NSB的一次会议。manbet手机版我注意到,由提案者向NSB提交科学提案是前所未有的。manbet手机版无论如何,NSB同意了,基普就LIGO的科学潜力做了一次鼓舞人心的演讲。manbet手机版在我看来,这使得资助LIGO变得不可抗拒,只要董事会能够确信投资将被用于该项目能够成功的方式。manbet手机版在基普的演讲之后,我列出了我们在未来十年如何建造和发展LIGO的计划,以及如何在更长远的角度上为先进的LIGO(一种更灵敏的探测器)开辟一条清晰的道路。manbet手机版NSB接受了我们的论点,并批准了建造LIGO的资金。

manbet手机版加里·桑德斯(中)、基普·索恩和我自己(左)。

manbet手机版图5。manbet手机版加里·桑德斯(中)、基普·索恩和我(左)摄于2000年。

manbet手机版然后,我们组织了LIGO项目,并开始走向建设。manbet手机版该项目过去是(现在也是)加州理工学院的合作项目,由NSF和加州理工学院之间的“合作协议”资助,麻省理工学院作为分包商。manbet手机版虽然在管理上麻省理工学院是一个分包商,但实际上,LIGO和高级LIGO是由LIGO实验室建造和运营的,该实验室由加州理工学院、麻省理工学院、华盛顿汉福德和路易斯安那州利文斯顿的工作人员组成。manbet手机版其他一些大学集团根据与LIGO实验室和非美国的分包合同参与特定的技术领域。manbet手机版合作伙伴全面的谅解备忘录(mou)。

manbet手机版初始LIGO的建造是在1994年至1999年之间进行的。manbet手机版LIGO的一些关键成员在建设初期加入了这个项目,包括:Gary Sanders,他曾与我在SSC共事,有大型项目的经验,成为了我们的项目经理;manbet手机版我从工业界找来了Albert Lazzarini,他负责我们的系统工程师和集成经理;manbet手机版丹尼斯·科因,他成为了我们的总工程师,马克·科尔斯,成为了LIGO利文斯顿天文台(LLO)的负责人。manbet手机版他们在我接手LIGO之前加入了一个非常强大的团队,包括斯坦·惠特科姆,他一直是我们的首席科学家;manbet手机版弗雷德·拉布(Fred Raab)成为LIGO汉福德天文台(LHO)的负责人,迈克·朱克(Mike Zucker)领导了LLO几年,大卫·舒梅克(David Shoemaker)和彼得·弗里切尔(Peter Fritschel)与Rai Weiss一起承担了麻省理工学院小组承担的许多责任。

manbet手机版1997年发生了两件大事,当时LIGO正处于建设阶段。

manbet手机版首先,我邀请了安纳西实验室的Benoit Mours和Virgo的一位高级成员在休假期间访问加州理工学院,在那次访问期间,他与LIGO的科学家们就LIGO和Virgo都将使用的数据格式结构达成了一致。manbet手机版这是两家公司合作分析数据的最早一步。manbet手机版LIGO和Virgo之间的合作备忘录在十年后正式确定,这导致了我们的发现论文的共同作者。

manbet手机版1997年发生的第二件重要事件是LIGO科学合作组织(LSC)的成立,它吸引了比加州理工学院和麻省理工学院更广泛的团队来开展LIGO的科学研究。manbet手机版从设计上讲,LSC是一个独立于LIGO实验室的组织,LIGO实验室的科学家和其他美国或非美国的科学家都在该组织工作。manbet手机版大学和实验室将与其他参与LIGO科学研究的个人和组织平等合作。manbet手机版经过20多年的发展,目前LSC拥有来自18个国家的1200多名成员。manbet手机版开展各种搜索、数据校准、数据质量研究、科学计算、科学论文、演讲等责任的数据管道。manbet手机版LSC取得了巨大的成功,使来自世界各地的科学家能够联合起来开展LIGO的科学研究。

manbet手机版大约在2000年,我们开始调试LIGO,在大约一年内,它变得比以前的任何仪器都更敏感。manbet手机版在接下来的十年里,我们经历了六个“观测”周期,我们称之为S1到S6,每一次都采集了几个月的数据,每一次都在寻找引力波,但都没有找到。manbet手机版每一次观测都比之前的灵敏度高得多,使我们能够对引力波设置越来越好的限制。manbet手机版最后,最后的数据运行达到了我们的设计敏感性。manbet手机版这一时期的一个非常重要的特征是,我们没有发现引力波的重要背景,也没有排除引力波的可能候选者。manbet手机版这意味着我们受到仪器灵敏度的限制,而不是具有模拟引力波特征的背景。

manbet手机版1994年,当我向国家科学委员会提出LIGO计划时,我请求支持,让开发初始LIGO的关键技术专家继续进行研发,开发高级LIGO技术。manbet手机版到2003年,我们已经开发了先进LIGO的基本技术概念,概念设计得到了国家科学基金会的审查和批准。manbet手机版我们制定了工程设计,并制定了未来几年的项目计划和职责。manbet手机版高级LIGO得到了资助,我们在完成S5数据运行后不久就开始建造,当时我们已经在大规模升级到高级LIGO之前达到了最好的灵敏度。manbet手机版高级LIGO立即进行了一些更改,并在高级LIGO进行主要建设之前进行了我们称为增强型LIGO (S6)的最终数据运行。

manbet手机版在高级LIGO建设的大部分时间里,我兼职参与LIGO的工作。manbet手机版我被招募来领导国际线性对撞机的设计,这是下一代粒子物理加速器的主要概念。manbet手机版三代以来,粒子物理学通过两种加速器的互补发展到了新的更高的能量体系,一种是具有良好速率和测量能力的质子-质子加速器,另一种是具有更精确测量能力的电子-正电子加速器。manbet手机版日本高能加速器研究组织实验室(KEK)、美国SLAC和德国lektronen-Synchroton (DESY)开展了积极的研发计划,以开发一种电子-正电子机的设计,以补充欧洲核子研究中心的大型强子对撞机(LHC)。manbet手机版最根本的问题是,对于一个实际尺寸的机器来说,传统的圆形机器在电子和正电子能量如此之高的情况下辐射掉了太多的能量。manbet手机版这推动了一种新型加速器——线性对撞机的发展。

manbet手机版检测超导腔。

manbet手机版图6。manbet手机版为国际线性对撞机检查超导腔。

manbet手机版线性对撞机是一个非常具有挑战性的概念,因为它是一个单通道机器,而传统的圆形对撞机有许多个光束粒子碰撞的周期。manbet手机版因此,为了达到类似的事件率(光度),光束必须聚焦到非常小的点。manbet手机版在20世纪90年代的主要研发项目中有两种可能的解决方案,一种是在SLAC和KEK使用传统的室温腔,另一种是在DESY使用超导腔。manbet手机版2004年,我主持了一个委员会,该委员会选择了超导射频(RF)腔的概念,这在很大程度上是基于一项正在发展的技术的前景、其他应用和一些技术优势。manbet手机版随后,国际未来加速器委员会(ICFA)邀请我领导国际线性对撞机的设计工作。manbet手机版我接受并领导了一项国际研发和设计工作,2012年完成了详细的技术设计,日本政府正在考虑,预计2018年做出决定。

manbet手机版2002年,布什总统任命我为国家科学委员会(NSB)成员。manbet手机版NSB有24名成员,其中8名由现任总统每两年任命一次。manbet手机版我从2002年到2008年任职,然后又担任了两年的顾问。manbet手机版NSB在科学问题上为国会和总统提供建议,并担任国家科学基金会的监督委员会。manbet手机版举个例子,在我任职期间,我们就“稀有材料”问题做了一项研究,并向国会提出了建议,其中许多稀有材料已成为高科技电子产品等的关键,但在美国却没有被开采。我们不断努力解决的其他问题包括科学教育和科学专业的多样性问题。manbet手机版作为国家科学基金会的监督委员会,我们就如何在一个对政府越来越负责、成功申请拨款的比例越来越小的系统内做最好的科学提出了建议。manbet手机版这两种趋势导致NSF资助项目更加保守和缺乏冒险精神,而做最好的科学本身就包括冒险精神和愿意失败或找不到任何有趣的东西。manbet手机版我在NSB的任期对我来说非常广泛,在有趣和重要的问题上与非常有才华和知识渊博的同事密切合作,他们的背景和技能非常不同。

manbet手机版我全职回到LIGO,因为高级LIGO的建设已经完成,调试正在进行中。manbet手机版调试进展顺利,当初始LIGO的最佳灵敏度提高了三倍或更多时,我们准备进行第一次高级LIGO数据运行。manbet手机版它开始于2015年9月,我们在2015年9月14日观测到两个黑洞的合并。manbet手机版这一发现是我们开发的新技术的直接结果,通过在LIGO的被动隔离中添加地震隔离来改善我们与地面运动的隔离。manbet手机版这项技术是在先进LIGO研发项目中开发的,该项目紧随初始LIGO的建设。

manbet手机版我对2015年9月14日这一戏剧性事件的第一反应是担心我们要么是在愚弄自己,要么是被愚弄了。manbet手机版先进的LIGO干涉仪基本上是一种新仪器,我们在发现它的几天前才正式开始操作它。manbet手机版因此,也许有一些方法可以在新的检测器本身或由外部的东西生成这样的事件候选。manbet手机版主要的一点是,我们可以测量提高的灵敏度,但需要运行探测器一段时间,以确定观测到的事件是否可能是某种形式的背景。manbet手机版为了测试这一点,需要运行大约一个月的时间,并查看关闭的巧合箱,以查看这些事件是否意外生成。manbet手机版在做了一个月的测试后,我们确定这个事件是意外的概率是无穷小的。manbet手机版这缓解了人们的担忧。manbet手机版另一个是“我们怎么会被愚弄。”manbet手机版在这种情况下,我们所担心的是,也许有人以某种方式在我们的数据流中“注入”了一个假事件。manbet手机版我们成立了一个由专家组成的“老虎团队”来调查这个问题,由麻省理工学院的马特·埃文斯(Matt Evans)领导。 They did a thorough job of tracing the signal back to each detector (meaning that it would have had to be generated and injected into the data at our two LIGO detector sites within 6.9 milliseconds of each other. They showed that this could not have happened in any way they could conceive.

manbet手机版在这一点上,LIGO的每个人,包括我在内,都认为这个事件是真实的,我们应该继续发表,在发表之前把这个发现完全保密,这样我们就可以尽可能专业地展示它。manbet手机版我们又花了一个月的时间做物理分析,拟合广义相对论,参数估计等。manbet手机版11月初,我们开始写发现论文。manbet手机版该研究于12月初完成,《物理评论快报》表示,圣诞节假期即将到来,他们无法进行快速审查。manbet手机版所以,我们把报纸一直保留到一月份。manbet手机版在此期间,12月26日我们看到了第二次“五西格玛”事件。manbet手机版这次事件中的黑洞稍微轻一些,因此事件的频率更高,在我们的频带中有很多周期。manbet手机版我的同事和我心中可能存在的任何怀疑都在这一观察中得到了解决。

manbet手机版对我来说,尽管第一件事令人难以置信地有力,但我最后还是松了一口气。manbet手机版这并不是因为对我们所做的事情有任何挥之不去的怀疑,而是因为在物理学历史上,很难根据一个事件来宣布一项发现。manbet手机版我记得基于氢泡室中一个单一事件的w的发现漂亮地建立了粒子物理学的夸克模型。manbet手机版另一方面,声称发现磁单极子,同样是基于单一事件,似乎有说服力,但在更敏感的实验中没有得到证实。

manbet手机版我们于2016年2月11日宣布观测结果。manbet手机版LIGO的新闻发布会在华盛顿特区举行,同时我在欧洲核子研究中心就我们的成果举行了第一次科学研讨会。manbet手机版当然,我们非常高兴科学界对我们的发现的接受和热情。manbet手机版通过我们对几次黑洞合并的观察,以及最近的一次双中子星合并,这种情况一直在持续。manbet手机版中子星并合事件有电磁上的对应。manbet手机版这种结合的科学是惊人的,是一个新的天文学的开始——多信使天文学,我相信在未来几十年甚至更长的时间里,它将导致对我们宇宙的令人兴奋的新理解。

manbet手机版在我写这篇文章的时候,我们正在努力使LIGO成为一个更加灵敏的仪器,同时也在为下一代引力波探测器进行研发和开发概念。manbet手机版这将使我在接下来的职业生涯中忙碌起来,我热切地拥抱我的未来!

manbet手机版从manbet手机版狗万世界杯诺贝尔奖manbet手机版2017manbet手机版.manbet手机版由科学史出版物/美国沃森出版国际有限责任公司代表诺贝尔基金会出版,萨加莫尔海滩,2018年

manbet手机版这本自传/传记是在获奖时撰写的,后来以丛书形式出版manbet手机版诺贝尔奖/manbet手机版诺贝尔演讲manbet手机版/manbet手机版狗万世界杯诺贝尔奖manbet手机版.manbet手机版这些信息有时会以获奖者提交的附录进行更新。

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manbet手机版引用本节
manbet手机版MLA风格:Barry C. Barish -传记。manbet手机版NobelPrize.org。manbet手机版诺贝尔奖外联AB 2022。manbet手机版2022年10月8日星期六。manbet手机版< //www.dokicam.com/prizes/physics/2017/barish/biographical/ >

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