लेव ओकुन: Difference between revisions

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<blockquote>इस तथ्य के बाद भी कि यह रिपोर्ट दुर्बल अंतःक्रियाओं से संबंधित है, हमें प्रायः प्रबल अंतःक्रिया करने वाले कणों के बारे में बात करनी होगी। ये कण न केवल कई वैज्ञानिक समस्याएँ उत्पन्न करते हैं, बल्कि एक पारिभाषिक समस्या भी हैं। समस्या यह है कि दृढ़ता से परस्पर क्रिया करने वाले कण एक बहुत ही स्थूल शब्द है जो विशेषण के निर्माण के लिए स्वयं को नहीं देता है। इस कारण से, केवल एक उदाहरण लेने के लिए, दृढ़ता से परस्पर क्रिया करने वाले कणों को गैर-[[लेप्टोनिक]] कहा जाता है। यह परिभाषा परिशुद्ध नहीं है क्योंकि गैर-लेप्टोनिक भी <nowiki>''</nowiki>फोटोनी<nowiki>''</nowiki> का संकेत दे सकता है। इस रिपोर्ट में मैं दृढ़ता से परस्पर क्रिया करने वाले कणों को "हैड्रोन" कहूंगा, और संबंधित क्षय "हैड्रोनिक" (ग्रीक ἁδρός का अर्थ "बड़ा", "विशाल", λεπτός के विपरीत है जिसका अर्थ है "छोटा", "प्रकाश") कहूँगा। मुझे उपेक्षा है कि शब्दावली सुविधाजनक सिद्ध होगी। {{nowrap| °''लेव बी ओकुन, 1962''}}</blockquote>
<blockquote>इस तथ्य के बाद भी कि यह रिपोर्ट दुर्बल अंतःक्रियाओं से संबंधित है, हमें प्रायः प्रबल अंतःक्रिया करने वाले कणों के बारे में बात करनी होगी। ये कण न केवल कई वैज्ञानिक समस्याएँ उत्पन्न करते हैं, बल्कि एक पारिभाषिक समस्या भी हैं। समस्या यह है कि दृढ़ता से परस्पर क्रिया करने वाले कण एक बहुत ही स्थूल शब्द है जो विशेषण के निर्माण के लिए स्वयं को नहीं देता है। इस कारण से, केवल एक उदाहरण लेने के लिए, दृढ़ता से परस्पर क्रिया करने वाले कणों को गैर-[[लेप्टोनिक]] कहा जाता है। यह परिभाषा परिशुद्ध नहीं है क्योंकि गैर-लेप्टोनिक भी <nowiki>''</nowiki>फोटोनी<nowiki>''</nowiki> का संकेत दे सकता है। इस रिपोर्ट में मैं दृढ़ता से परस्पर क्रिया करने वाले कणों को "हैड्रोन" कहूंगा, और संबंधित क्षय "हैड्रोनिक" (ग्रीक ἁδρός का अर्थ "बड़ा", "विशाल", λεπτός के विपरीत है जिसका अर्थ है "छोटा", "प्रकाश") कहूँगा। मुझे विश्वास है कि शब्दावली सुविधाजनक सिद्ध होगी। {{nowrap| °''लेव बी ओकुन, 1962''}}</blockquote>


ओकुन के चयनात्मकविषयों में से एक [[कमजोर अंतःक्रिया|दुर्बल अंतःक्रिया]]ओं का अध्ययन था। अपने प्रारम्भिक कार्यों से, उन्होंने इसके विकास में कई मौलिक परिणामों का योगदान दिया, जैसे कि यह निष्कर्ष कि β-क्षय में P-समतुल्यता के भंजन का अर्थ C-समतुल्यता का भंजन भी है (1957, इओफ़े और रुडिक के साथ), साथ ही साथ एक उदासीन K-मेसन (ब्रूनो पोंटेकोरो, 1957 के साथ) के द्रव्यमान के बीच अंतर का मूल्यांकन है।
ओकुन के चयनात्मकविषयों में से एक [[कमजोर अंतःक्रिया|दुर्बल अंतःक्रिया]]ओं का अध्ययन था। अपने प्रारम्भिक कार्यों से, उन्होंने इसके विकास में कई मौलिक परिणामों का योगदान दिया, जैसे कि यह निष्कर्ष कि β-क्षय में P-समतुल्यता के भंजन का अर्थ C-समतुल्यता का भंजन भी है (1957, इओफ़े और रुडिक के साथ), साथ ही साथ एक उदासीन K-मेसन (ब्रूनो पोंटेकोरो, 1957 के साथ) के द्रव्यमान के बीच अंतर का मूल्यांकन है।


1963 में प्रकाशित उनकी पुस्तक <nowiki>''प्राथमिक कणों की दुर्बल सहभागिता''</nowiki>,<ref>Pergamon (1965) {{ISBN|0080137024}}; to be followed by: L. B. Okun (1980). ''Leptons and Quarks'',  North Holland, {{ISBN|0444869247}}</ref> छात्रों और शिक्षाविदों की कई पीढ़ियों के लिए एक पाठ्यपुस्तक और एक डेस्कटॉप संदर्भ सामग्री बन गया। यह पुस्तक, जो क्वार्क मॉडल से पहले सामने आई थी, हैड्रॉन के पहले सफल सम्मिश्र मॉडलों में से एक, सकटा-ओकुन मॉडल पर आधारित थी, जिसे वह 1958 से विकसित कर रहा था। इस मॉडल में सभी ज्ञात कणों का निर्माण क्वार्क के पूर्ववर्ती तीन सैकाटन प्रोटो-कणों से किया गया था। उन्होंने η और η' मेसन के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, और असामान्य कणों के अर्ध-लेप्टोनिक क्षय के लिए चयन नियम ∆Q = ∆S तैयार किया था।
1963 में प्रकाशित उनकी पुस्तक <nowiki>''प्राथमिक कणों की दुर्बल सहभागिता''</nowiki>,<ref>Pergamon (1965) {{ISBN|0080137024}}; to be followed by: L. B. Okun (1980). ''Leptons and Quarks'',  North Holland, {{ISBN|0444869247}}</ref> छात्रों और शिक्षाविदों की कई पीढ़ियों के लिए एक पाठ्यपुस्तक और एक डेस्कटॉप संदर्भ सामग्री बन गया। यह पुस्तक, जो क्वार्क मॉडल से पहले सामने आई थी, हैड्रॉन के पहले सफल सम्मिश्र मॉडलों में से एक, सकटा-ओकुन मॉडल पर आधारित थी, जिसे वह 1958 से विकसित कर रहा था। इस मॉडल में सभी ज्ञात कणों का निर्माण क्वार्क के पूर्ववर्ती तीन सैकाटन प्रोटो-कणों से किया गया था। उन्होंने η और η' मेसन के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, और असामान्य कणों के अर्ध-लेप्टोनिक क्षय के लिए चयन नियम ∆Q = ∆S बनाया गया था।


प्रबल अंतःक्रियाओं के क्षेत्र में समान आइसोमल्टीप्लेट से कणों के प्रकीर्णन के लिए परिक्षेत्र की समानता पर प्रसिद्ध ओकुन-पोमेरानचुक प्रमेय 1956 में सिद्ध हुआ था। और 70 के दशक में, उन्होंने और सह-लेखकों ने एक नई विधि विकसित की क्वांटम क्रोमो-गतिशील योग नियम, जो साहित्य में "आईटीईपी योग नियम" के रूप में जाना जाता है।
प्रबल अंतःक्रियाओं के क्षेत्र में समान आइसोमल्टीप्लेट से कणों के प्रकीर्णन के लिए परिक्षेत्र की समानता पर प्रसिद्ध ओकुन-पोमेरानचुक प्रमेय 1956 में सिद्ध हुआ था। और 70 के दशक में, उन्होंने और सह-लेखकों ने एक नई विधि विकसित की क्वांटम क्रोमोडायनामिक योग नियम, जो साहित्य में "आईटीईपी योग नियम" के रूप में जाना जाता है।


उन्होंने कण भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल भौतिकी के परस्पर क्रिया पर अनुसंधान के नए क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्रह्मांड के विस्तार के समय प्राथमिक कणों की अवशेष अधिकता की गणना के लिए एक विधि उनके 1965 के पत्र में याकोव बोरिसोविच ज़ेल्डोविच और पिकेलनर के साथ विकसित की गई थी। उन्होंने मुक्त क्वार्कों की अधिकता की गणना की। क्वार्क बंधन के लिए तर्कों में से एक मुक्त क्वार्क का अवलोकन न करना था। अब इस पेपर से जो दृष्टिकोण सामने आया वह ब्रह्मांड में काले पदार्थ की उत्पत्ति के अध्ययन का एक मानक उपकरण बन गया।<ref>Okun's obituary in Physics Today, [http://scitation.aip.org/content/aip/magazine/physicstoday/news/10.1063/PT.5.6197  '''69''', Issue 2, February 2016]</ref>
उन्होंने कण भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल भौतिकी के परस्पर क्रिया पर अनुसंधान के नए क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्रह्मांड के विस्तार के समय प्राथमिक कणों की अवशेष अधिकता की गणना के लिए एक विधि उनके 1965 के पत्र में याकोव बोरिसोविच ज़ेल्डोविच और पिकेलनर के साथ विकसित की गई थी। उन्होंने मुक्त क्वार्कों की अधिकता की गणना की। क्वार्क बंधन के लिए तर्कों में से एक मुक्त क्वार्क का अवलोकन न करना था। अब इस पेपर से जो दृष्टिकोण सामने आया वह ब्रह्मांड में काले पदार्थ की उत्पत्ति के अध्ययन का एक मानक उपकरण बन गया।<ref>Okun's obituary in Physics Today, [http://scitation.aip.org/content/aip/magazine/physicstoday/news/10.1063/PT.5.6197  '''69''', Issue 2, February 2016]</ref>
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== संगठनात्मक संबद्धता ==
== संगठनात्मक संबद्धता ==
उन्होंने सीईआरएन, एसएससी और डीईएसवाई की वैज्ञानिक नीति समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया है। वह रूसी विज्ञान अकादमी और एकेडेमिया यूरोपिया के सदस्य थे, न्यूयॉर्क विज्ञान अकादमी के अवैतनिक सदस्य और भौतिकी संस्थान के अधिसदस्य थे।
उन्होंने परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय परिषद, कर्मचारी चयन आयोग और जर्मन इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन की वैज्ञानिक योजना समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया है। वह रूसी विज्ञान अकादमी और एकेडेमिया यूरोपिया के सदस्य थे, और न्यूयॉर्क विज्ञान अकादमी के अवैतनिक सदस्य और भौतिकी संस्थान के अधिसदस्य थे।


== मृत्यु और विरासत ==
== मृत्यु और विरासत ==

Revision as of 18:02, 14 April 2023

लेव बोरिसोविच ओकुन
जन्म(1929-07-07)7 July 1929
सुखिनिची, कलुगा क्षेत्र, सोवियत संघ
मर गया23 November 2015(2015-11-23) (aged 86)
मास्को, रूस
राष्ट्रीयता Soviet Union,  Russia

लेव बोरिसोविच ओकुन (रूसी: Лев Борисович Окунь ; 7 जुलाई 1929 - 23 नवंबर 2015) एक सोवियत संघ के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

उनका जन्म 1929 में सोवियत संघ में कलुगा में हुआ था, और 1953 में मास्को यांत्रिक संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वे अरकडी मिग्डल के छात्र थे और बाद में इसहाक पोमेरानचुक के स्नातक छात्र थे।

करियर

उन्होंने 1954 से मास्को में सैद्धांतिक और प्रायोगिक भौतिकी संस्थान में काम किया था, जिसकी सैद्धांतिक भौतिकी प्रयोगशाला में उन्होंने 30 वर्षों तक नेतृत्व किया; भौतिकी और प्रौद्योगिकी के लिए मास्को संस्थान में प्रोफेसर थे; और प्राथमिक कणों के सिद्धांत पर लगभग 300 पत्र और कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

अनुसंधान और प्रकाशन

ओकुन ने 1962 में उच्च ऊर्जा भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक पूर्ण वार्ता में "हैड्रोन" शब्द प्रस्तुत किया:[1] इस बातचीत में उन्होंने कहा:

इस तथ्य के बाद भी कि यह रिपोर्ट दुर्बल अंतःक्रियाओं से संबंधित है, हमें प्रायः प्रबल अंतःक्रिया करने वाले कणों के बारे में बात करनी होगी। ये कण न केवल कई वैज्ञानिक समस्याएँ उत्पन्न करते हैं, बल्कि एक पारिभाषिक समस्या भी हैं। समस्या यह है कि दृढ़ता से परस्पर क्रिया करने वाले कण एक बहुत ही स्थूल शब्द है जो विशेषण के निर्माण के लिए स्वयं को नहीं देता है। इस कारण से, केवल एक उदाहरण लेने के लिए, दृढ़ता से परस्पर क्रिया करने वाले कणों को गैर-लेप्टोनिक कहा जाता है। यह परिभाषा परिशुद्ध नहीं है क्योंकि गैर-लेप्टोनिक भी ''फोटोनी'' का संकेत दे सकता है। इस रिपोर्ट में मैं दृढ़ता से परस्पर क्रिया करने वाले कणों को "हैड्रोन" कहूंगा, और संबंधित क्षय "हैड्रोनिक" (ग्रीक ἁδρός का अर्थ "बड़ा", "विशाल", λεπτός के विपरीत है जिसका अर्थ है "छोटा", "प्रकाश") कहूँगा। मुझे विश्वास है कि शब्दावली सुविधाजनक सिद्ध होगी। °लेव बी ओकुन, 1962

ओकुन के चयनात्मकविषयों में से एक दुर्बल अंतःक्रियाओं का अध्ययन था। अपने प्रारम्भिक कार्यों से, उन्होंने इसके विकास में कई मौलिक परिणामों का योगदान दिया, जैसे कि यह निष्कर्ष कि β-क्षय में P-समतुल्यता के भंजन का अर्थ C-समतुल्यता का भंजन भी है (1957, इओफ़े और रुडिक के साथ), साथ ही साथ एक उदासीन K-मेसन (ब्रूनो पोंटेकोरो, 1957 के साथ) के द्रव्यमान के बीच अंतर का मूल्यांकन है।

1963 में प्रकाशित उनकी पुस्तक ''प्राथमिक कणों की दुर्बल सहभागिता'',[2] छात्रों और शिक्षाविदों की कई पीढ़ियों के लिए एक पाठ्यपुस्तक और एक डेस्कटॉप संदर्भ सामग्री बन गया। यह पुस्तक, जो क्वार्क मॉडल से पहले सामने आई थी, हैड्रॉन के पहले सफल सम्मिश्र मॉडलों में से एक, सकटा-ओकुन मॉडल पर आधारित थी, जिसे वह 1958 से विकसित कर रहा था। इस मॉडल में सभी ज्ञात कणों का निर्माण क्वार्क के पूर्ववर्ती तीन सैकाटन प्रोटो-कणों से किया गया था। उन्होंने η और η' मेसन के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, और असामान्य कणों के अर्ध-लेप्टोनिक क्षय के लिए चयन नियम ∆Q = ∆S बनाया गया था।

प्रबल अंतःक्रियाओं के क्षेत्र में समान आइसोमल्टीप्लेट से कणों के प्रकीर्णन के लिए परिक्षेत्र की समानता पर प्रसिद्ध ओकुन-पोमेरानचुक प्रमेय 1956 में सिद्ध हुआ था। और 70 के दशक में, उन्होंने और सह-लेखकों ने एक नई विधि विकसित की क्वांटम क्रोमोडायनामिक योग नियम, जो साहित्य में "आईटीईपी योग नियम" के रूप में जाना जाता है।

उन्होंने कण भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल भौतिकी के परस्पर क्रिया पर अनुसंधान के नए क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्रह्मांड के विस्तार के समय प्राथमिक कणों की अवशेष अधिकता की गणना के लिए एक विधि उनके 1965 के पत्र में याकोव बोरिसोविच ज़ेल्डोविच और पिकेलनर के साथ विकसित की गई थी। उन्होंने मुक्त क्वार्कों की अधिकता की गणना की। क्वार्क बंधन के लिए तर्कों में से एक मुक्त क्वार्क का अवलोकन न करना था। अब इस पेपर से जो दृष्टिकोण सामने आया वह ब्रह्मांड में काले पदार्थ की उत्पत्ति के अध्ययन का एक मानक उपकरण बन गया।[3]

1964 में पोमेरानचुक और कोबज़रेव के साथ मिलकर लिखे गए पत्र में दर्पण विश्व का विचार अस्तित्व में आया। काले पदार्थ के लिए दर्पण पदार्थ अभी भी एक संभावित उम्मीदवार है।

1974 में उनके द्वारा जांच की गई निर्वात प्रक्षेत्र भित्ति क्यूएफटी की पहली स्थूलदर्शी वस्तु थीं जो ब्रह्मांड के विकास को निर्धारित कर सकती थीं। उसी वर्ष, ओकुन ने वोलोशिन और कोबज़रेव के साथ मिलकर आभासी निर्वात के क्षय पर एक अनुसंधान पत्र प्रकाशित किया - एक ऐसा विषय जो अप्रत्याशित रूप से हमारे ब्रह्मांड में भौतिक निर्वात के लिए प्रासंगिक हो गया, जब बड़े पैमाने पर 125 गीगा-इलेक्ट्रॉन वोल्ट हिग्स बॉसन की खोज हुई।

संगठनात्मक संबद्धता

उन्होंने परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय परिषद, कर्मचारी चयन आयोग और जर्मन इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन की वैज्ञानिक योजना समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया है। वह रूसी विज्ञान अकादमी और एकेडेमिया यूरोपिया के सदस्य थे, और न्यूयॉर्क विज्ञान अकादमी के अवैतनिक सदस्य और भौतिकी संस्थान के अधिसदस्य थे।

मृत्यु और विरासत

23 नवंबर 2015 को 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।[4]

मुर्रे गेल-मैन जैसे सहयोगियों द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता है।[5]


पुरस्कार और सम्मान

  • ब्रूनो पोंटेकोरवो पुरस्कार (1996)
  • मैटटुकी मेडल (1988)
  • लैंडौ गोल्ड मेडल (2002)
  • पोमेरांचुक पुरस्कार (2008)

संदर्भ

  1. L.B. Okun (1962). "The Theory of Weak Interaction". Proceedings of the 1962 International Conference on High-Energy Physics, CERN, July 4–11, Jacques Prentki (ed.). Geneva, Switzerland. p. 845. Bibcode:1962hep..conf..845O.
  2. Pergamon (1965) ISBN 0080137024; to be followed by: L. B. Okun (1980). Leptons and Quarks, North Holland, ISBN 0444869247
  3. Okun's obituary in Physics Today, 69, Issue 2, February 2016
  4. Futura-Sciences. "Le père des hadrons, le physicien Lev Okun, est mort". Futura-Sciences (in français).
  5. Some Lessons from Sixty Years of Theorizing by Murray Gell-Mann


बाहरी संबंध