Articulo de referencia

CV Raman

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Chandrasekhara Venkata Raman ( / ˈ r ɑː m ə n / RAH -muhn ; [ 2 ] IAST : Candraśēkhara Veṅkaṭarāmaṉ; 7 de noviembre de 1888 – 21 de noviembre de 1970) fue un físico indio [ 3 ] conocido por su trabajo en el campo de la dispersión de la luz . [ 4 ] Utilizando un espectrógrafo que él mismo desarrolló, él y su estudiante KS Krishnan descubrieron que cuando la luz atraviesa un material transparente, la luz desviada cambia su longitud de onda . Este fenómeno, un tipo de dispersión de la luz hasta entonces desconocido que ellos llamaron dispersión modificada , fue posteriormente denominado efecto Raman o dispersión Raman . En 1930, Raman recibió el Premio Nobel de Física "por su trabajo sobre la dispersión de la luz y por el descubrimiento del efecto que lleva su nombre" [ 5 ] y se convirtió en la primera persona asiática y no blanca en recibir un Premio Nobel de Física. [ 6 ]

Nacido en el estado indio de Tamil Nadu, Raman fue un niño precoz , completando su educación secundaria y bachillerato en la St Aloysius' Anglo-Indian High School a los 11 y 13 años, respectivamente. Obtuvo la máxima calificación en el examen de licenciatura de la Universidad de Madrás con honores en física del Presidency College a los 16 años. Su primer trabajo de investigación, sobre la difracción de la luz , se publicó en 1906, mientras era estudiante de posgrado. Al año siguiente obtuvo una maestría. Ingresó al Servicio Financiero Indio en Calcuta como Subcontador General a los 19 años. Allí conoció la Asociación India para el Cultivo de la Ciencia (IACS), el primer instituto de investigación en la India, que le permitió realizar investigaciones independientes y donde hizo sus principales contribuciones en acústica y óptica .

En 1917, Ashutosh Mukherjee lo nombró el primer profesor Palit de Física en el Rajabazar Science College, dependiente de la Universidad de Calcuta . En su primer viaje a Europa, la visión del mar Mediterráneo lo motivó a descartar la explicación predominante del color azul del mar en aquel entonces, a saber, la luz reflejada por la dispersión de Rayleigh proveniente del cielo, como incorrecta. Fundó el Indian Journal of Physics en 1926. Se trasladó a Bengaluru en 1933 para convertirse en el primer director indio del Instituto Indio de Ciencias . Ese mismo año fundó la Academia India de Ciencias . En 1948, estableció el Instituto de Investigación Raman , donde trabajó hasta sus últimos días. Era tío del premio Nobel Subrahmanyan Chandrasekhar .

El efecto Raman fue descubierto el 28 de febrero de 1928. El Gobierno de la India celebra anualmente este día como el Día Nacional de la Ciencia .

Primeros años y educación

Chandrasekhara Venkata Raman nació el 7 de noviembre de 1888 en Tiruchirappalli , India. [ 7 ] [ 8 ] Sus padres fueron R. Chandrasekhar Iyer y Parvathi Ammal. [ 9 ] Fue el segundo de ocho hijos. [ 10 ] Su padre era profesor en una escuela secundaria local y ganaba un ingreso modesto. Recordaba: "Nací con una cuchara de cobre en la boca. ¡Cuando nací, mi padre ganaba el magnífico salario de diez rupias al mes!" [ 11 ] En 1892, su familia se mudó a Visakhapatnam (entonces Vizagapatam o Vizag) en Andhra Pradesh , ya que su padre fue nombrado profesor de física en el Colegio Sra. AV Narasimha Rao . [ 12 ]

Raman se educó en la escuela secundaria angloindia St. Aloysius' , Visakhapatnam . [ 13 ] Aprobó la matriculación a los 11 años y el examen First Examination in Arts (equivalente al examen intermedio actual, curso preuniversitario ) con una beca a los 13 años, [ 10 ] [ 14 ] obteniendo el primer puesto en ambos bajo el examen de la junta escolar de Andhra Pradesh (ahora Junta de Educación Secundaria de Andhra Pradesh ). [ 15 ]

En 1902, Raman ingresó en el Presidency College de Madrás (actualmente Chennai ), donde su padre había sido trasladado para impartir clases de matemáticas y física. [ 16 ] En 1904, obtuvo una licenciatura en Artes de la Universidad de Madrás , donde obtuvo el primer puesto y ganó las medallas de oro en física e inglés. [ 15 ] A los 18 años, siendo aún estudiante de posgrado, publicó su primer artículo científico sobre "Bandas de difracción asimétricas debidas a una apertura rectangular" en la revista británica Philosophical Magazine en 1906. [ 17 ] Obtuvo una maestría en Artes de la misma universidad con la máxima distinción en 1907. [ 5 ] [ 18 ] Su segundo artículo publicado en la misma revista ese año fue sobre la tensión superficial de los líquidos. [ 19 ] Fue junto con el artículo de Lord Rayleigh sobre la sensibilidad del oído al sonido, [ 20 ] y a partir del cual Lord Rayleigh comenzó a comunicarse con Raman, dirigiéndose a él cortésmente como Profesor. [ 15 ]

Consciente de la capacidad de Raman, su profesor de física, Rhishard Llewellyn Jones, insistió en que continuara su investigación en Inglaterra. Jones organizó un examen físico de Raman con el coronel (Sir Gerald) Giffard. [ 21 ] Raman solía tener mala salud y era considerado un «débil». [ 22 ] El examen reveló que no soportaría el clima riguroso de Inglaterra, [ 12 ] incidente del cual recordó más tarde, y dijo: «[Giffard] me examinó y certificó que iba a morir de tuberculosis ... si iba a Inglaterra». [ 23 ]

Carrera

El hermano mayor de Raman, C. Subrahmanya Ayyar, se había unido al prestigioso servicio gubernamental indio, el Servicio Financiero Indio (ahora Servicio de Auditoría y Cuentas de la India ). [ 24 ] Raman siguió sus pasos y se clasificó para el Servicio Financiero Indio, obteniendo el primer puesto en el examen de ingreso en febrero de 1907. [ 25 ] Fue destinado a Calcuta (ahora Kolkata ) como Subcontador General en junio de 1907. [ 12 ]

Quedó muy impresionado por la Asociación India para el Cultivo de la Ciencia (IACS), Calcuta, el primer instituto de investigación fundado en la India en 1876. [ 23 ] Inmediatamente entabló amistad con Asutosh Dey (quien eventualmente se convertiría en su colaborador de por vida), Amrita Lal Sircar (hijo del fundador Mahendralal Sircar y entonces secretario de la IACS) y Ashutosh Mukherjee (entonces miembro ejecutivo de la IACS y vicerrector de la Universidad de Calcuta ). Con su apoyo, obtuvo permiso para realizar investigaciones en la IACS en su tiempo libre, incluso en "horarios muy inusuales", como Raman recordó más tarde. [ 15 ] Hasta ese momento, el instituto aún no había reclutado investigadores regulares, [ 26 ] ni había producido ningún artículo de investigación. [ 12 ] El artículo de Raman "Anillos de Newton en luz polarizada", publicado en Nature en 1907, fue el primero del instituto. [ 27 ] El trabajo inspiró a la IACS a publicar una revista, Bulletin of Indian Association for the Cultivation of Science, en 1909, en la que Raman fue el principal colaborador. [ 15 ]

En 1909, Raman fue trasladado a Rangún , Birmania británica (actualmente Myanmar ), para ocupar el cargo de oficial de moneda. Tras solo unos meses, tuvo que regresar a Madrás debido a la muerte de su padre a causa de una enfermedad. El fallecimiento de su padre y los ritos funerarios lo obligaron a permanecer allí el resto del año. [ 28 ] Poco después de reincorporarse a su puesto en Rangún, fue trasladado de nuevo a la India, a Nagpur , Maharashtra, en 1910. [ 29 ] Incluso antes de cumplir un año en Nagpur, fue ascendido a Contador General en 1911 y destinado nuevamente a Calcuta. [ 28 ]

Desde 1915, la Universidad de Calcuta comenzó a asignar investigadores bajo la tutela de Raman en el IACS. Sudhangsu Kumar Banerji (quien más tarde se convertiría en Director General de los Observatorios del Departamento Meteorológico de la India ), un estudiante de doctorado bajo la tutela de Ganesh Prasad , fue su primer alumno. [ 30 ] A partir del año siguiente, otras universidades siguieron su ejemplo, incluyendo la Universidad de Allahabad , la Universidad de Rangún , el Queen's College (Indore), el Instituto de Ciencias de Nagpur , el Krishnath College y la Universidad de Madrás. Para 1919, Raman había guiado a más de una docena de estudiantes. [ 31 ] Tras la muerte de Sircar en 1919, Raman recibió dos cargos honoríficos en el IACS: Profesor Honorario y Secretario Honorario. [ 26 ] Se refirió a este período como la "época dorada" de su vida. [ 32 ]

Raman fue elegido por la Universidad de Calcuta para convertirse en el Profesor Palit de Física , un puesto establecido en honor al benefactor Sir Taraknath Palit , en 1913. El senado universitario realizó el nombramiento el 30 de enero de 1914, como consta en las actas de la reunión:

En la reunión del Senado del 30 de enero de 1914 se realizaron los siguientes nombramientos para las Cátedras Palit: Dr. PC Ray y Sr. CV Raman, MA... El nombramiento de cada profesor será permanente. Un profesor cesará en su cargo al cumplir sesenta años. [ 15 ]

Antes de 1914, Ashutosh Mukherjee había invitado a Jagadish Chandra Bose a ocupar el puesto, pero Bose lo rechazó. [ 33 ] Como segunda opción, Raman se convirtió en el primer profesor Palit de Física, pero su incorporación al cargo se retrasó debido al estallido de la Primera Guerra Mundial . No fue hasta 1917, cuando se unió al Rajabazar Science College , un campus creado por la Universidad de Calcuta en 1914, que se convirtió en profesor titular. [ 15 ] Renunció a regañadientes a su cargo de funcionario público tras una década de servicio, lo que se describió como un "sacrificio supremo" [ 26 ] ya que su salario como profesor sería aproximadamente la mitad del que percibía en ese momento. Pero, a su favor, los términos y condiciones como profesor se indicaron explícitamente en el informe de su ingreso a la universidad, que establecía:

El Sr. CV Raman aceptó la Cátedra Sir TN Palit con la condición de no tener que salir de la India... Se informó que el Sr. CV Raman asumió su cargo como Profesor Palit de Física el 2 de julio de 2017... El Sr. Raman informó que no se le exigirá que realice ninguna labor docente en clases de maestría, en detrimento de su propia investigación o de ayudar a estudiantes avanzados en sus investigaciones. [ 30 ]

El nombramiento de Raman como profesor Palit fue fuertemente rechazado por algunos miembros del Senado de la Universidad de Calcuta, especialmente los miembros extranjeros, ya que no tenía doctorado y nunca había estudiado en el extranjero. Como una especie de refutación, Ashutosh Mukherjee gestionó un doctorado honoris causa en ciencias que la Universidad de Calcuta le confirió a Raman en 1921. Ese mismo año visitó Oxford para dar una conferencia en el Congreso de Universidades del Imperio Británico. [ 34 ] Para entonces ya se había ganado una gran reputación, y sus anfitriones fueron los premios Nobel JJ Thomson y Lord Rutherford . [ 35 ] Tras su elección como miembro de la Royal Society en 1924, Mukherjee le preguntó sobre sus planes futuros, a lo que respondió diciendo: "El Premio Nobel, por supuesto". [ 26 ] En 1926, fundó el Indian Journal of Physics y fue su primer editor. [ 36 ] El segundo volumen de la revista publicó su famoso artículo "Una nueva radiación", informando del descubrimiento del efecto Raman . [ 37 ] [ 38 ]

Raman fue sucedido por Debendra Mohan Bose como Profesor Palit en 1932. Tras su nombramiento como Director del Instituto Indio de Ciencias (IISc) en Bangalore , dejó Calcuta en 1933. [ 39 ] Maharaja Krishnaraja Wadiyar IV , el Rey de Mysore, Jamsetji Tata y Nawab Sir Mir Osman Ali Khan , el Nizam de Hyderabad , habían contribuido con tierras y fondos para el Instituto Indio de Ciencias en Bangalore . El Virrey de la India , Lord Minto, aprobó el establecimiento en 1909, y el gobierno británico nombró a su primer director, Morris Travers . [ 40 ] Raman se convirtió en el cuarto director y el primer director indio. Durante su mandato en el IISc, reclutó a GN Ramachandran , quien más tarde se convirtió en un distinguido cristalógrafo de rayos X. Fundó la Academia India de Ciencias en 1934 y comenzó a publicar la revista de la academia, Proceedings of the Indian Academy of Sciences (que más tarde se dividió en Proceedings - Mathematical Sciences , Journal of Chemical Sciences y Journal of Earth System Science ). [ 35 ] Por esa época se fundó la Sociedad Física de Calcuta, cuyo concepto había iniciado a principios de 1917. [ 15 ]

Junto con su antiguo alumno Panchapakesa Krishnamurti , Raman fundó en 1943 la empresa Travancore Chemical and Manufacturing Co. Ltd. [ 41 ] Esta empresa, rebautizada como TCM Limited en 1996, fue una de las primeras fabricantes de productos químicos orgánicos e inorgánicos de la India. [ 42 ] En 1947, Raman fue nombrado primer Profesor Nacional por el nuevo gobierno de la India independiente. [ 43 ]

Raman se retiró del IISc en 1948 y fundó el Instituto de Investigación Raman en Bangalore un año después. Se desempeñó como su director y permaneció activo allí hasta su muerte en 1970. [ 43 ]

Contribuciones científicas

Diagrama de niveles de energía que muestra los estados involucrados en la señal Raman.
Raman en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de 1930 con otros ganadores, de izquierda a derecha: CV Raman (física), Hans Fischer (química), Karl Landsteiner (medicina) y Sinclair Lewis (literatura).

Sonido musical

Uno de los intereses de Raman era la base científica de los sonidos musicales. Se inspiró en * Las sensaciones del tono* de Hermann von Helmholtz , libro que encontró al unirse a la IACS. [ 25 ] Publicó sus hallazgos prolíficamente entre 1916 y 1921. Desarrolló la teoría de la vibración transversal de los instrumentos de cuerda frotada basándose en la superposición de velocidades. Uno de sus primeros estudios fue sobre el tono de lobo en violines y violonchelos. [ 44 ] [ 45 ] Estudió la acústica de varios violines e instrumentos relacionados, incluidos los instrumentos de cuerda indios, [ 46 ] [ 47 ] y las salpicaduras de agua. [ 48 ] Incluso realizó lo que llamó "Experimentos con violines tocados mecánicamente". [ 49 ]

Raman también estudió la singularidad de los tambores indios. [ 50 ] Sus análisis de la naturaleza armónica de los sonidos de la tabla y el mridangam fueron los primeros estudios científicos sobre percusión india. [ 51 ] Escribió una investigación crítica sobre las vibraciones de la cuerda del pianoforte que se conoció como la teoría de Kaufmann (la primera descripción científica de la vibración de las cuerdas musicales realizada por el físico alemán Walter Kaufmann en 1895). [ 52 ] [ 53 ] Durante su breve visita a Inglaterra en 1921, logró estudiar cómo viaja el sonido en la Galería Whispring de la cúpula de la Catedral de San Pablo en Londres, que produce efectos de sonido inusuales. [ 54 ] [ 55 ] Su trabajo sobre acústica fue un importante preludio, tanto experimental como conceptualmente, a sus trabajos posteriores sobre óptica y mecánica cuántica. [ 56 ]

Color azul del mar

Raman, en su creciente interés por la óptica, comenzó a investigar la dispersión de la luz a partir de 1919. [ 57 ] Su primer descubrimiento fenomenal sobre la física de la luz fue el color azul del agua de mar . Durante un viaje de regreso a casa desde Inglaterra a bordo del SS Narkunda en septiembre de 1921, contempló el color azul del mar Mediterráneo . Utilizando un equipo óptico sencillo, un espectroscopio de bolsillo y un prisma de Nicol en mano, estudió el agua de mar. [ 58 ] De las diversas hipótesis sobre el color del mar propuestas en aquel entonces, [ 59 ] [ 60 ] la mejor explicación había sido la de Lord Rayleigh en 1910, según la cual, «El tan admirado azul oscuro de las profundidades marinas no tiene nada que ver con el color del agua, sino que es simplemente el azul del cielo visto por reflexión». [ 61 ] Rayleigh había descrito correctamente la naturaleza del cielo azul mediante un fenómeno ahora conocido como dispersión de Rayleigh , [ 62 ] la dispersión de la luz y la refracción por partículas en la atmósfera. [ 63 ] Su explicación del color azul del agua fue aceptada instintivamente como correcta. Raman podía observar el agua usando un prisma de Nicol para evitar la influencia de la luz solar reflejada por la superficie. Describió cómo el mar aparece aún más azul de lo habitual, contradiciendo a Rayleigh. [ 64 ]

Tan pronto como el SS Narkunda atracó en el puerto de Bombay (ahora puerto de Mumbai ), Raman terminó un artículo titulado "El color del mar", que se publicó en el número de noviembre de 1921 de Nature . Señaló que la explicación de Rayleigh es "cuestionable mediante un simple método de observación" (utilizando un prisma de Nicol). [ 64 ] Como él pensaba:

Al observar el agua con una lente Nicol delante del ojo para eliminar los reflejos de la superficie, se podía ver la trayectoria de los rayos del sol penetrando en el agua y, por efecto de la perspectiva, convergiendo en un punto a una profundidad considerable. La pregunta es: ¿Qué es lo que difracta la luz y hace visible su paso? Una posibilidad interesante que debería considerarse en este sentido es que las partículas difractoras sean, al menos en parte, las propias moléculas del agua. [ 15 ]

Portada de *La difracción molecular de la luz* de Raman (1922)
Portada de * La difracción molecular de la luz * de Raman (1922)

Cuando llegó a Calcuta, le pidió a su estudiante KR Ramanathan , quien era de la Universidad de Rangún , que realizara más investigaciones en el IACS. [ 65 ] A principios de 1922, Raman llegó a una conclusión, como informó en las Actas de la Royal Society de Londres :

En este artículo se propone una perspectiva completamente diferente: que en este fenómeno, al igual que en el caso paralelo del color del cielo, la difracción molecular determina la luminosidad observada y, en gran medida, también su color. Como paso previo necesario a la discusión, se presentarán un cálculo teórico y observaciones experimentales de la intensidad de la dispersión molecular en el agua. [ 66 ]

Fiel a sus palabras, Ramanathan publicó un elaborado hallazgo experimental en 1923. [ 67 ] Su posterior estudio de la Bahía de Bengala en 1924 proporcionó la evidencia completa. [ 68 ] Ahora se sabe que el color intrínseco del agua se atribuye principalmente a la absorción selectiva de longitudes de onda más largas de luz en las regiones roja y naranja del espectro , debido a los sobretonos de los modos de estiramiento OH (oxígeno e hidrógeno combinados) que absorben infrarrojos de las moléculas de agua. [ 69 ]

Efecto Raman

Fondo

El segundo descubrimiento importante de Raman sobre la dispersión de la luz fue un nuevo tipo de radiación, un fenómeno epónimo llamado efecto Raman. [ 70 ] Después de descubrir la naturaleza de la dispersión de la luz que causaba el color azul del agua, se centró en el principio detrás del fenómeno. Sus experimentos en 1923 mostraron la posibilidad de que se formaran otros rayos de luz además del rayo incidente cuando la luz solar se filtraba a través de un vidrio violeta en ciertos líquidos y sólidos. Ramanathan creía que esto era un caso de "trazas de fluorescencia ". [ 15 ] En 1925, KS Krishnan , un nuevo asociado de investigación, señaló el fundamento teórico para la existencia de una línea de dispersión adicional junto con la dispersión elástica polarizada habitual cuando la luz se dispersa a través de un líquido. [ 71 ] Se refirió al fenómeno como "fluorescencia débil". [ 72 ] Pero los intentos teóricos para justificar el fenómeno fueron bastante infructuosos durante los siguientes dos años. [ 73 ]

El principal impulso fue el descubrimiento del efecto Compton . Arthur Compton, de la Universidad de Washington en San Luis, había encontrado evidencia en 1923 de que las ondas electromagnéticas también pueden describirse como partículas. [ 74 ] Para 1927, el fenómeno era ampliamente aceptado por los científicos, incluido Raman. [ 75 ] Cuando se anunció la noticia del Premio Nobel de Física de Compton en diciembre de 1927, Raman le dijo eufórico a Krishnan:

Excelentes noticias... realmente estupendas. Pero mira, Krishnan. Si esto es cierto para los rayos X, también debe serlo para la luz. Siempre lo he pensado. Debe existir un análogo óptico del efecto Compton. Debemos investigarlo y vamos por buen camino. Debe encontrarse y se encontrará. Hay que ganar el Premio Nobel. [ 76 ]

Pero el origen de la inspiración fue más allá. Como Compton recordó posteriormente, «fue probablemente el debate de Toronto lo que lo llevó a descubrir el efecto Raman dos años después». [ 25 ] El debate de Toronto giró en torno a la discusión sobre la existencia del cuanto de luz en la reunión de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia celebrada en Toronto en 1924. Allí, Compton presentó sus hallazgos experimentales, que William Duane, de la Universidad de Harvard, rebatió con los suyos, aportando pruebas de que la luz era una onda. [ 77 ] Raman se puso del lado de Duane y dijo: «Compton, eres un muy buen orador, pero la verdad no está en ti». [ 25 ]

Los experimentos de dispersión

Un espectro Raman temprano del benceno publicado por Raman y Krishnan [ 78 ]

Krishnan inició el experimento a principios de enero de 1928. [ 65 ] El 7 de enero, descubrió que, independientemente del tipo de líquido puro que utilizara, siempre producía fluorescencia polarizada dentro del espectro visible de la luz. Al ver el resultado, Raman se asombró de no haber observado tal fenómeno durante todos esos años. [ 65 ] Esa noche, él y Krishnan denominaron al nuevo fenómeno "dispersión modificada", en referencia al efecto Compton como una dispersión no modificada. El 16 de febrero, enviaron un manuscrito a Nature titulado "Un nuevo tipo de radiación secundaria", que se publicó el 31 de marzo. [ 79 ]

El 28 de febrero de 1928, obtuvieron espectros de la dispersión modificada separados de la luz incidente . Debido a la dificultad para medir las longitudes de onda de la luz, habían estado dependiendo de la observación visual del color producido por la luz solar a través de un prisma. Raman había inventado un tipo de espectrógrafo para detectar y medir ondas electromagnéticas. [ 35 ] [ 80 ] Refiriéndose a la invención, Raman comentó más tarde: "Cuando recibí mi Premio Nobel, apenas había gastado 200 rupias en mi equipo", [ 81 ] aunque era obvio que su gasto total para todo el experimento fue mucho mayor. [ 82 ] A partir de ese momento, pudieron emplear el instrumento utilizando luz monocromática de una lámpara de arco de mercurio que penetraba un material transparente y se dejaba caer sobre un espectrógrafo para registrar su espectro. Ahora se podían medir y fotografiar las líneas de dispersión. [ 83 ] [ 84 ]

Anuncio

Ese mismo día, Raman hizo el anuncio ante la prensa. La Associated Press of India lo publicó al día siguiente, el 29 de febrero, con el título «Nueva teoría de la radiación: el descubrimiento del profesor Raman». [ 85 ] La noticia se publicó como:

El profesor CV Raman, FRS, de la Universidad de Calcuta, ha realizado un descubrimiento que promete ser de fundamental importancia para la física... El nuevo fenómeno presenta características aún más sorprendentes que las descubiertas por el profesor Compton con rayos X. La característica principal observada es que cuando la materia se excita con luz de un color, los átomos que contiene emiten luz de dos colores, uno de los cuales es diferente del color de excitación y se encuentra más abajo en el espectro. Lo asombroso es que el color alterado es completamente independiente de la naturaleza de la sustancia utilizada. [ 70 ]

La noticia fue reproducida por The Statesman el 1 de marzo bajo el titular "Dispersión de la luz por átomos: un nuevo fenómeno: el descubrimiento de un profesor de Calcuta". [ 86 ] Raman presentó un informe de tres párrafos sobre el descubrimiento el 8 de marzo a Nature y se publicó el 21 de abril. [ 87 ] Los datos reales se enviaron a la misma revista el 22 de marzo y se publicaron el 5 de mayo. [ 88 ] Raman presentó la descripción formal y detallada como "Una nueva radiación" en la reunión de la Asociación Científica del Sur de la India en Bangalore el 16 de marzo. Su conferencia se publicó en el Indian Journal of Physics el 31 de marzo. [ 37 ] Ese mismo día se enviaron mil copias de la reimpresión del artículo a científicos de diferentes países. [ 38 ]

Recepción y resultado

Algunos físicos, en particular los franceses y alemanes, se mostraron inicialmente escépticos sobre la autenticidad del descubrimiento. Georg Joos, de la Universidad de Jena, preguntó a Arnold Sommerfeld, de la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich : "¿Cree que el trabajo de Raman sobre el efecto Compton óptico en líquidos es fiable?... La nitidez de las líneas dispersas en líquidos me parece dudosa". Sommerfeld intentó entonces reproducir el experimento, pero fracasó. [ 89 ] El 20 de junio de 1928, Peter Pringsheim, de la Universidad Friedrich Wilhelm de Berlín, logró reproducir con éxito los resultados de Raman. Fue el primero en acuñar los términos Ramaneffekt y Linien des Ramaneffekts en sus artículos publicados en los meses siguientes. [ 90 ] [ 91 ] El uso de las versiones en inglés, "Raman effect" y "Raman lines", siguió inmediatamente. [ 92 ] [ 23 ] [ 93 ]

Además de ser un fenómeno nuevo en sí mismo, el efecto Raman fue una de las primeras pruebas de la naturaleza cuántica de la luz . Robert W. Wood, de la Universidad Johns Hopkins, fue el primer estadounidense en confirmar el efecto Raman a principios de 1929. [ 94 ] Realizó una serie de verificaciones experimentales, tras las cuales comentó: «Me parece que este hermoso descubrimiento, fruto del largo y paciente estudio de Raman sobre el fenómeno de la dispersión de la luz, es una de las pruebas más convincentes de la teoría cuántica». [ 95 ] [ 96 ] El campo de la espectroscopia Raman se basó en este fenómeno, y Ernest Rutherford , presidente de la Royal Society , se refirió a él en su entrega de la Medalla Hughes a Raman en 1930 como «uno de los tres o cuatro mejores descubrimientos en física experimental de la última década». [ 76 ]

Raman confiaba en ganar también el Premio Nobel de Física, pero se sintió decepcionado cuando el premio recayó en Owen Richardson en 1928 y en Louis de Broglie en 1929. Estaba tan seguro de ganar el premio en 1930 que reservó los billetes en julio, a pesar de que los premios se anunciarían en noviembre. Buscaba con la mirada el anuncio del premio en el periódico cada día, y lo tiraba si no lo encontraba. [ 97 ] Finalmente, lo ganó ese año. [ 98 ]

Trabajo posterior

Raman estuvo vinculado a la Universidad Hindú de Banaras en Varanasi . Asistió a la ceremonia de fundación de la BHU [ 99 ] e impartió conferencias sobre matemáticas y "Algunos nuevos caminos en física" durante el ciclo de conferencias organizado en la universidad del 5 al 8 de febrero de 1916. [ 100 ] También ocupó el cargo de profesor visitante permanente. [ 101 ]

Junto con Suri Bhagavantam , determinó el espín de los fotones en 1932, lo que confirmó aún más la naturaleza cuántica de la luz. [ 102 ] [ 93 ] Con otro estudiante, Nagendra Nath, proporcionó la explicación teórica correcta del efecto acustoóptico (dispersión de la luz por ondas sonoras) en una serie de artículos que dieron como resultado la célebre teoría de Raman-Nath. [ 103 ] Los moduladores y los sistemas de conmutación basados ​​en este efecto han permitido el desarrollo de componentes de comunicación óptica basados ​​en sistemas láser . [ 104 ]

Otras investigaciones que llevó a cabo incluyeron estudios experimentales y teóricos sobre la difracción de la luz por ondas acústicas de frecuencias ultrasónicas e hipersónicas , [ 105 ] [ 106 ] y aquellos sobre los efectos producidos por los rayos X en las vibraciones infrarrojas en cristales expuestos a la luz ordinaria que se publicaron entre 1935 y 1942. [ 107 ] [ 108 ]

En 1948, mediante el estudio del comportamiento espectroscópico de los cristales, abordó los problemas fundamentales de la dinámica de los cristales de una manera nueva. [ 109 ] [ 110 ] Trató la estructura y las propiedades del diamante desde 1944 hasta 1968, [ 111 ] [ 112 ] la estructura y el comportamiento óptico de numerosas sustancias iridiscentes , incluyendo la labradorita , [ 113 ] el feldespato nacarado , [ 114 ] el ágata , [ 115 ] el cuarzo , [ 116 ] el ópalo , [ 117 ] y la perla a principios de la década de 1950. [ 118 ] Entre sus otros intereses se encontraban la óptica de los coloides y la anisotropía eléctrica y magnética . [ 119 ] [ 120 ] Sus últimos intereses en la década de 1960 fueron sobre propiedades biológicas como los colores de las flores y la fisiología de la visión humana . [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ]

Vida personal

Raman se casó con Lokasundari Ammal, hija de S. Krishnaswami Iyer, quien era el Superintendente de Aduanas Marítimas en Madrás, en 1907. [ 24 ] El día de la boda se registra popularmente como el 6 de mayo, [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] pero la sobrina nieta y biógrafa de Raman, Uma Parameswaran , [ 127 ] reveló una fecha real del 2 de junio de 1907. [ 128 ] Fue un matrimonio concertado por él mismo y su esposa tenía 13 años. [ 129 ] [ 43 ] [ 130 ] (Las fuentes se contradicen sobre su edad, ya que su año de nacimiento se especifica como 1892, [ 23 ] [ 125 ] [ 126 ] lo que la haría tener unos 15 años; pero Parameswaran afirmó los 13 años, [ 131 ] corroborado por su obituario en Current Science que mencionaba su edad como 86 al morir el 22 de mayo de 1980. [ 132 ] ) Su esposa luego relató en broma que su matrimonio no se trataba tanto de su destreza musical (ella tocaba la veena cuando se conocieron) como "la asignación extra que el Departamento de Finanzas daba a sus funcionarios casados". [ 43 ] La asignación extra se refiere a 150 INR adicionales para los funcionarios casados ​​en ese momento. [ 24 ] Poco después de mudarse a Calcuta en 1907, la pareja fue acusada de convertirse al cristianismo. Fue porque visitaban con frecuencia la iglesia de San Juan en Calcuta, ya que Lokasundari estaba fascinada con la música sacra (a diferencia de las hermanas de Raman, Meena y Sitalakshmi) y él con la acústica. [ 43 ] [ 133 ]

Tuvieron dos hijos, Chandrasekhar Raman y Venkatraman Radhakrishnan , un radioastrónomo . Más tarde cortó relaciones con su hijo mayor debido a disputas ideológicas. [ 134 ] El hijo del hermano mayor de Raman, C. Subrahmanya Ayyar , Subrahmanyan Chandrasekhar ganó el Premio Nobel de Física de 1983. [ 135 ] El hijo de la hermana de Raman, Sitalakshmi, es el físico de materia condensada Sivaramakrishna Chandrasekhar .

A lo largo de su vida, Raman desarrolló una extensa colección personal de piedras, minerales y materiales con interesantes propiedades de dispersión de la luz, que obtuvo en sus viajes por el mundo y como obsequios. [ 136 ] A menudo llevaba consigo un pequeño espectroscopio portátil para estudiar las muestras. [ 137 ] Estos, junto con su espectrógrafo, se exhiben en el IISc. [ 138 ] [ 139 ]

Lord Rutherford desempeñó un papel fundamental en algunos de los momentos más cruciales de la vida de Raman. Lo nominó para el Premio Nobel de Física en 1930, le entregó la Medalla Hughes como Presidente de la Royal Society en 1930 y lo recomendó para el puesto de Director del IISc en 1932. [ 12 ]

Raman tenía una especie de obsesión con el Premio Nobel. En un discurso en la Universidad de Calcuta, dijo: «No me halaga el honor [Miembro de la Royal Society en 1924] que se me ha concedido. Es un logro menor. Si hay algo a lo que aspiro, es al Premio Nobel. Lo conseguiré en cinco años». [ 140 ] Sabía que si recibía el Premio Nobel, no podía esperar al anuncio del Comité Nobel, que normalmente se hacía a finales de año, teniendo en cuenta el tiempo necesario para llegar a Suecia por vía marítima. [ 141 ] Con confianza, reservó dos billetes, uno para su esposa, para un barco de vapor con destino a Estocolmo en julio de 1930. [ 142 ] Poco después de recibir el Premio Nobel, le preguntaron en una entrevista sobre las posibles consecuencias de haber descubierto el efecto Raman antes, a lo que respondió: «Entonces habría tenido que compartir el Premio Nobel con Compton y no me habría gustado; preferiría recibirlo íntegro». [ 143 ]

puntos de vista religiosos

Aunque Raman apenas hablaba de religión, era abiertamente agnóstico , [ 144 ] pero se oponía a que lo etiquetaran como ateo. [ 22 ] Su agnosticismo estuvo influenciado en gran medida por el de su padre, quien se adhirió a las filosofías de Herbert Spencer , Charles Bradlaugh y Robert G. Ingersoll . [ 145 ] Resentía los rituales tradicionales hindúes [ 146 ] pero no los abandonó en los círculos familiares. [ 147 ] [ 148 ] También fue influenciado por la filosofía del Advaita Vedanta . [ 149 ] El pagri tradicional (turbante indio) con un mechón debajo y un upanayana (cordón sagrado hindú) eran su atuendo característico. Aunque no era costumbre usar turbantes en la cultura del sur de la India, explicó su hábito diciendo: "Oh, si no usara uno, se me subiría el ego. Todos me elogian tanto y necesito un turbante para contener mi ego". [ 25 ] Incluso atribuyó a su turbante el reconocimiento que recibió en su primera visita a Inglaterra, particularmente de JJ Thomson y Lord Rutherford. [ 43 ] En un discurso público, dijo una vez:

No existe el Cielo, ni el Swarga , ni el Infierno, ni el renacimiento, ni la reencarnación , ni la inmortalidad. Lo único cierto es que el hombre nace, vive y muere. Por lo tanto, debe vivir su vida correctamente. [ 150 ]

En un encuentro amistoso con Mahatma Gandhi y Gilbert Rahm, un zoólogo alemán, la conversación giró en torno a la religión. Rahm habló,

Responderé a tu pregunta [de Rahm]. Si existe Dios, debemos buscarlo en el Universo. Si no está allí, no vale la pena buscarlo... Los crecientes descubrimientos en la ciencia de la astronomía y la física parecen ser revelaciones cada vez más profundas de Dios. [ 22 ]

En su lecho de muerte, le dijo a su esposa: «Solo creo en el espíritu del hombre», y pidió para su funeral: «Una cremación sencilla y limpia, sin tonterías, por favor». [ 146 ]

Muerte

A finales de octubre de 1970, Raman sufrió un paro cardíaco y se desplomó en su laboratorio. Fue trasladado al hospital, donde los médicos diagnosticaron su estado y declararon que no sobreviviría más de cuatro horas. [ 151 ] Sin embargo, sobrevivió unos días y solicitó permanecer en los jardines de su instituto, rodeado de sus seguidores y admiradores. [ 152 ]

Dos días antes de morir, Raman le dijo a uno de sus antiguos alumnos: «No permitas que las revistas de la Academia desaparezcan, pues son indicadores clave de la calidad de la ciencia que se practica en el país y de si la ciencia está echando raíces en él o no». [ 43 ] Esa misma tarde, Raman se reunió con la Junta Directiva de su instituto en su habitación y discutió con ellos el futuro de la gestión del instituto. [ 152 ] También le pidió a su esposa que realizara una cremación sencilla , sin ningún ritual, tras su muerte. Falleció por causas naturales a la mañana siguiente, el 21 de noviembre de 1970, a la edad de 82 años. [ 151 ]

Con la noticia de la muerte de Raman, la primera ministra Indira Gandhi anunció públicamente, diciendo:

El país, la Cámara [del Parlamento] y todos nosotros lamentaremos la muerte del Dr. CV Raman. Fue el científico más grande de la India moderna y uno de los intelectos más brillantes que nuestro país ha producido en su larga historia. Su mente era como el diamante, que estudió y explicó. La obra de su vida consistió en esclarecer la naturaleza de la luz, y el mundo lo honró de muchas maneras por el nuevo conocimiento que aportó a la ciencia. [ 153 ]

Controversias

El Premio Nobel

Descubrimiento independiente

En 1928, Grigory Landsberg y Leonid Mandelstam, de la Universidad Estatal de Moscú, descubrieron de forma independiente el efecto Raman. Publicaron sus hallazgos en el número de julio de Naturwissenschaften , [ 154 ] y presentaron sus hallazgos en el Sexto Congreso de la Asociación Rusa de Físicos celebrado en Saratov entre el 5 y el 16 de agosto. [ 155 ] En 1930, fueron nominados al Premio Nobel junto con Raman. Sin embargo, según el Comité Nobel: (1) los rusos no llegaron a una interpretación independiente de su descubrimiento, ya que citaron el artículo de Raman; (2) observaron el efecto solo en cristales, mientras que Raman y Krishnan lo observaron en sólidos, líquidos y gases, y por lo tanto demostraron la naturaleza universal del efecto; (3) los problemas relacionados con la intensidad de las líneas Raman e infrarrojas en los espectros se habían explicado durante el año anterior; (4) el método Raman se había aplicado con gran éxito en diferentes campos de la física molecular ; y (5) el efecto Raman había ayudado eficazmente a comprobar las propiedades de simetría de las moléculas y, por lo tanto, los problemas relacionados con el espín nuclear en la física atómica . [ 156 ]

El Comité Nobel propuso únicamente el nombre de Raman a la Real Academia Sueca de Ciencias para el Premio Nobel. [ 156 ] Posteriormente, surgieron pruebas de que los rusos habían descubierto el fenómeno antes, una semana antes del descubrimiento de Raman y Krishnan. [ 157 ] Según la carta de Mandelstam (a Orest Khvolson ), el ruso había observado la línea espectral el 21 de febrero de 1928. [ 158 ]

Papel de Krishnan

Krishnan no fue nominado al Premio Nobel a pesar de ser el principal investigador en el descubrimiento del efecto Raman. [ 89 ] Fue el primero en notar la nueva dispersión. [ 65 ] Krishnan fue coautor de todos los artículos científicos sobre el descubrimiento en 1928, excepto dos. Él solo escribió todos los estudios posteriores. [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] El propio Krishnan nunca se consideró merecedor del premio. [ 162 ] Pero Raman admitió más tarde que Krishnan fue el codescubridor. [ 89 ] Sin embargo, se mantuvo abiertamente antagónico hacia Krishnan, lo que este último describió como "la mayor tragedia de mi vida". [ 162 ] Tras la muerte de Krishnan, Raman declaró a un corresponsal de The Times of India : "Krishnan fue el mayor charlatán que he conocido, y durante toda su vida se disfrazó bajo el manto del descubrimiento de otro hombre". [ 163 ] : 251

La controversia entre Raman y Born

Desde octubre de 1933 hasta marzo de 1934, Max Born trabajó en el IISc como profesor de física teórica tras la invitación de Raman a principios de 1933. [ 164 ] En aquel entonces, Born era un refugiado de la Alemania nazi y trabajaba temporalmente en el St John's College de Cambridge . [ 165 ] Desde principios del siglo XX, Born había desarrollado una teoría sobre la dinámica de redes basada en propiedades térmicas. [ 166 ] Presentó su teoría en una de sus conferencias en el IISc. Para entonces, Raman había desarrollado una teoría diferente y afirmaba que la teoría de Born contradecía los datos experimentales. [ 164 ] Su debate duró décadas. [ 167 ] [ 168 ]

En esta disputa, Born recibió el apoyo de la mayoría de los físicos, [ 169 ] ya que su punto de vista demostró ser una mejor explicación. [ 164 ] La teoría de Raman se consideraba generalmente de relevancia parcial. [ 170 ] Más allá del debate intelectual, su rivalidad se extendió a los ámbitos personal y social. Born dijo más tarde que Raman probablemente lo consideraba un "enemigo". [ 164 ] A pesar de la creciente evidencia a favor de la teoría de Born, Raman se negó a ceder. Como editor de Current Science, rechazó artículos que apoyaban la teoría de Born. [ 171 ] Born fue nominado varias veces al Premio Nobel específicamente por sus contribuciones a la teoría de la red, y finalmente lo ganó por sus trabajos estadísticos sobre mecánica cuántica en 1954. El relato se escribió como un "Premio Nobel tardío". [ 172 ]

autoridades indias

Raman sentía aversión por el entonces Primer Ministro de la India, Jawaharlal Nehru , y sus políticas científicas. En una ocasión, estrelló el busto de Nehru contra el suelo. En otra, destrozó con un martillo su medalla Bharat Ratna , que le había sido entregada por el gobierno de Nehru. [ 173 ] [ 174 ] Ridiculizó públicamente a Nehru cuando este visitó el Instituto de Investigación Raman en 1948. Allí exhibieron una pieza de oro y otra de cobre bajo luz ultravioleta. Nehru fue engañado y creyó que el cobre, que brillaba más que cualquier otro metal, era oro. Raman no tardó en comentar: «Señor Primer Ministro, no todo lo que brilla es oro». [ 175 ]

En la misma ocasión, Nehru ofreció a Raman ayuda financiera para su instituto, la cual Raman rechazó rotundamente respondiendo: "Ciertamente no quiero que esto se convierta en otro laboratorio gubernamental". [ 151 ] Raman estaba particularmente en contra del control de los programas de investigación por parte del gobierno, como en el establecimiento del Centro de Investigación Atómica Bhabha (BARC), la Organización de Investigación y Desarrollo de la Defensa (DRDO) y el Consejo de Investigación Científica e Industrial (CSIR). [ 171 ] [ 176 ] Permaneció hostil hacia las personas asociadas con estos establecimientos, incluyendo a Homi J. Bhabha , SS Bhatnagar y su antiguo alumno favorito, Krishnan. Incluso llamó a tales programas el "efecto Nehru-Bhatnagar". [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] En 1959, Raman propuso establecer otro instituto de investigación en Madrás. El Gobierno de Madrás le aconsejó que solicitara fondos al gobierno central. Pero Raman previó claramente, al responder a C. Subramaniam , entonces Ministro de Finanzas y Educación en Madrás, que su propuesta al gobierno de Nehru "sería rechazada". Así terminó el plan. [ 176 ]

Raman describió a las autoridades del AICC como "un gran espectáculo " que se dedicaba a debatir temas sin tomar medidas. En cuanto a los problemas de recursos alimentarios en la India, su consejo al gobierno fue: "Debemos dejar de reproducirnos como cerdos y el problema se resolverá solo". [ 140 ]

Academia India de Ciencias

La Academia India de Ciencias nació de los conflictos surgidos durante el proceso de propuesta de una organización científica nacional similar a la Royal Society. [ 180 ] En 1933, la Asociación del Congreso Científico Indio (ISCA), por entonces la mayor organización científica, planeó establecer un organismo científico nacional, autorizado para asesorar al gobierno en materia científica. [ 181 ] Sir Richard Gregory , entonces editor de Nature, durante su visita a la India, sugirió a Raman, editor de Current Science , la creación de una Academia India de Ciencias. Raman opinaba que debía ser exclusivamente india, en contraposición al consenso general de incluir miembros británicos. Resolvió: "¿Cómo puede prosperar la ciencia india bajo la tutela de una academia con un consejo de 30 miembros, 15 de los cuales son británicos, y de estos, solo dos o tres son aptos para ser miembros?". El 1 de abril de 1933, convocó una reunión aparte de los científicos del sur de la India. Él y Subba Rao renunciaron oficialmente a la ISCA. [ 182 ]

Raman registró la nueva organización como la Academia India de Ciencias el 24 de abril ante el Registro de Sociedades. [ 181 ] Era un nombre provisional que se cambiaría a Real Sociedad de la India tras la aprobación de la Carta Real . El Gobierno de la India no la reconoció como un organismo científico nacional oficial, por lo que la ICSA creó una organización separada llamada Instituto Nacional de Ciencias de la India el 7 de enero de 1935 (pero nuevamente cambió a Academia Nacional de Ciencias de la India en 1970). [ 182 ] La INSA había sido dirigida por los principales rivales de Raman, incluidos Meghnad Saha , Bhabha, Bhatnagar y Krishnan. [ 180 ]

Instituto Indio de Ciencias

Raman tuvo un gran enfrentamiento con las autoridades del Instituto Indio de Ciencias (IISc). Fue acusado de un desarrollo sesgado en física mientras ignoraba otros campos. [ 164 ] Carecía de tacto con otros colegas, lo que S. Ramaseshan , su sobrino y posteriormente director del IISc, recordó diciendo: "Raman entró allí como un elefante en una cacharrería". [ 146 ] Quería que la investigación en física estuviera al nivel de la de los institutos occidentales, pero a expensas de otros campos de la ciencia. [ 164 ] Born observó: "Raman encontró un lugar tranquilo donde se hacía muy poco trabajo por parte de un grupo de personas extremadamente bien pagadas". [ 146 ] En la reunión del Consejo, Kenneth Aston, profesor del Departamento de Tecnología Eléctrica, criticó duramente a Raman y la contratación de Born por parte de Raman. Raman tenía toda la intención de otorgarle a Born el puesto de profesor titular. [ 25 ] Aston incluso atacó personalmente a Born refiriéndose a él como alguien "que fue rechazado por su propio país, un renegado y, por lo tanto, un científico de segunda categoría no apto para formar parte de la facultad, y mucho menos para ser el jefe del departamento de física". [ 183 ]

El Consejo del IISc constituyó un comité de revisión para supervisar la conducta de Raman en enero de 1936. El comité, presidido por James Irvine , rector y vicerrector de la Universidad de St Andrews , informó en marzo que Raman había malversado los fondos y había desplazado por completo el "centro de gravedad" hacia la investigación en física, y también que la propuesta de Born como profesor de física matemática (que ya había sido aprobada por el Consejo en noviembre de 1935) no era financieramente viable. [ 164 ] El Consejo ofreció a Raman dos opciones: renunciar al instituto con efecto a partir del 1 de abril o renunciar como director y continuar como profesor de física; si no elegía ninguna de las dos, sería despedido. Raman se inclinó por la segunda opción. [ 184 ]

La Real Sociedad

Raman nunca pareció tener en alta estima la condición de miembro de la Royal Society. [ 140 ] Presentó su renuncia como miembro el 9 de marzo de 1968, la cual fue aceptada por el Consejo de la Royal Society el 4 de abril. Sin embargo, no se documentó el motivo exacto. [ 185 ] Una posible razón podría ser la objeción de Raman a la designación de "súbditos británicos" como una de las categorías de miembros. Particularmente después de la Independencia de la India , la Royal Society tuvo sus propias disputas sobre este asunto. [ 186 ]

Según Subrahmanyan Chandrasekhar, The London Times había publicado una vez una lista de los miembros, en la que Raman fue omitido. Raman escribió a Patrick Blackett , entonces presidente de la sociedad, y le exigió una explicación. Quedó decepcionado por la respuesta de Blackett de que la sociedad no tenía ninguna relación con el periódico. [ 163 ] : 253 Según Krishnan, otra causa fue una reseña desfavorable que Raman recibió sobre un manuscrito que había presentado a las Actas de la Royal Society . Podrían haber sido estos factores acumulativos, ya que Raman escribió en su carta de renuncia: «He tomado esta decisión tras una cuidadosa consideración de todas las circunstancias del caso. Solicito que se acepte mi renuncia y se elimine mi nombre de la lista de miembros de la Sociedad». [ 185 ]

Opiniones sobre las mujeres que se dedican a la investigación.

En 1933, Kamala Sohonie solicitó una beca de investigación al Instituto Indio de Ciencias. Raman rechazó su solicitud argumentando que las mujeres no eran consideradas lo suficientemente competentes para dedicarse a la investigación. Kamala respondió al rechazo organizando una protesta (" satyagraha ") frente a la oficina de Raman, lo que lo convenció de admitirla, pero con algunas condiciones humillantes. [ 187 ]

Sohonie se convirtió en la primera mujer admitida en el instituto. Más tarde diría: «Aunque Raman era un gran científico, era muy cerrado de mente. Jamás olvidaré cómo me trató solo por ser mujer. Aun así, Raman no me admitió como estudiante regular. Fue un gran insulto para mí. La discriminación contra las mujeres era terrible en aquella época. ¿Qué se puede esperar si incluso un Premio Nobel se comporta de esa manera?». [ 188 ] Un año después, muchas mujeres consiguieron ser admitidas en la institución. [ 189 ]

Honores y premios

Busto de Chandrasekhara Venkata Raman en el jardín del Museo Industrial y Tecnológico Birla.

Raman fue honrado con numerosos doctorados honoris causa y membresías en sociedades científicas. En la India, además de ser el fundador y presidente de la Academia India de Ciencias (FASc), [ 190 ] fue miembro de la Sociedad Asiática de Bengala (FASB), [ 191 ] y desde 1943, miembro fundador de la Asociación India para el Cultivo de la Ciencia (FIAS). [ 192 ] En 1935, fue nombrado miembro fundador del Instituto Nacional de Ciencias de la India (FNI, ahora la Academia Nacional de Ciencias de la India) . [ 191 ] [ n 1 ] [ n 2 ] Fue miembro de la Deutsche Akademie de Munich, la Sociedad Suiza de Física de Zúrich, la Real Sociedad Filosófica de Glasgow , la Real Academia Irlandesa , la Academia Húngara de Ciencias , la Academia de Ciencias de la URSS , la Sociedad Óptica de América (miembro honorario), la Sociedad Mineralógica de América , la Academia Rumana de Ciencias , la Sociedad Acústica Catgut de América y la Academia Checoslovaca de Ciencias . [ 195 ]

En 1924, fue elegido miembro de la Royal Society. [ 4 ] Sin embargo, renunció a la membresía en 1968 por razones no registradas, siendo el único miembro indio de la Royal Society en hacerlo. [ 196 ]

Fue presidente de la 16.ª sesión del Congreso Científico Indio en 1929. Fue fundador y presidente de la Academia India de Ciencias desde 1933 hasta su muerte. [ 97 ] Fue miembro de la Academia Pontificia de Ciencias en 1961. [ 195 ]

Premios

Reconocimiento póstumo y referencias contemporáneas

Participantes en una caminata científica conmemorarán el Día Nacional de la Ciencia 2024 en el Rajabazar Science College.
Sello de la India de CV Raman de 1971
  • India celebra el Día Nacional de la Ciencia el 28 de febrero de cada año para conmemorar el descubrimiento del efecto Raman en 1928. [ 202 ]
  • Se emitieron sellos postales con la imagen de Raman en 1971 y 2009. [ 203 ]
  • Una calle en la capital de la India, Nueva Delhi , se llama CV Raman Marg. [ 204 ]
  • Un área en el este de Bangalore se llama CV Raman Nagar . [ 205 ]
  • La carretera que discurre al norte del complejo del seminario nacional en Bangalore se llama CV Raman Road. [ 206 ]
  • Una calle en Mylapore , Chennai , se llama CV Raman Road.
  • Un edificio del Instituto Indio de Ciencias en Bangalore se llama Edificio Raman. [ 207 ]
  • Un hospital en el este de Bangalore en 80 Ft. Rd. se llama Hospital Sir CV Raman. [ 208 ]
  • También está CV Raman Nagar en Trichy , su lugar de nacimiento.
  • Raman , un cráter lunar, recibe su nombre en honor a C.V. Raman.
  • La Universidad Global CV Raman fue fundada en 1997.
  • En 1998, la Sociedad Química Estadounidense y la Asociación India para el Cultivo de la Ciencia reconocieron el descubrimiento de Raman como un Hito Químico Histórico Internacional en la Asociación India para el Cultivo de la Ciencia en Jadavpur, Calcuta, India. La inscripción en la placa conmemorativa dice:

    En este instituto, Sir C.V. Raman descubrió en 1928 que, al incidir un haz de luz de color sobre un líquido, una fracción de la luz dispersada por este era de un color diferente. Raman demostró que la naturaleza de esta luz dispersada dependía del tipo de muestra presente. Otros científicos comprendieron rápidamente la importancia de este fenómeno como herramienta analítica y de investigación, y lo denominaron Efecto Raman. Este método adquirió aún mayor valor con la llegada de las computadoras y los láseres modernos. Sus aplicaciones actuales abarcan desde la identificación no destructiva de minerales hasta la detección precoz de enfermedades potencialmente mortales. Por su descubrimiento, Raman recibió el Premio Nobel de Física en 1930. [ 35 ]

  • La Universidad Dr. CV Raman se fundó en Chhattisgarh en 2006.
  • El 7 de noviembre de 2013, un Doodle de Google homenajeó a Raman en el 125 aniversario de su nacimiento. [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ]
  • El Centro de Ciencias Raman en Nagpur lleva el nombre de Sir CV Raman. [ 212 ]
  • La Universidad Dr. CV Raman, en Bihar, fue fundada en 2018.
  • La Universidad Dr. CV Raman, en Khandwa, fue fundada en 2018.

Véase también

Notas

  1. Antes de 1970, la Academia Nacional de Ciencias de la India se llamaba "Instituto Nacional de Ciencias de la India" y sus miembros ostentaban las siglas "FNI". Estas siglas pasaron a ser "FNA" en 1970, cuando la asociación adoptó su nombre actual.
  2. Aunque fue elegido miembro en 1935, Raman no completó los pasos formales necesarios para ser considerado miembro activo y, por lo tanto, su membresía caducó. [ 193 ] Sin embargo, la Academia continúa incluyéndolo en su lista como "miembro fallecido". [ 194 ]

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  213. Walia, Shelly (10 de diciembre de 2014). "Las frases más memorables de los ganadores indios del Premio Nobel" . Quartz India . Archivado del original el 28 de febrero de 2021. Consultado el 18 de febrero de 2021 .
  214. "Más allá de los arcoíris: La búsqueda y los logros del Dr. CV Raman – Documental" . Doordarshan National. 7 de noviembre de 2016. Archivado del original el 12 de diciembre de 2021.
  215. "«Rocket Boys» empieza bien, pero luego se convierte en una hagiografía con un marcado tinte sectario . The Wire . Archivado del original el 4 de marzo de 2022. Consultado el 1 de julio de 2022 .

Lecturas adicionales

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  • Banerjee, Somaditya (2014). "CV Raman y la física colonial: acústica y lo cuántico". Physics in Perspective . 16 (2): 146– 178. Bibcode : 2014PhP....16..146B . doi : 10.1007/s00016-014-0134-8 . S2CID 121952683 . 
  • Holloway, Roger (2014). CV Raman: 51 datos clave para el éxito: todo lo que necesitas saber sobre CV Raman . Lightning Source. ISBN 978-1-4888-7585-4
  • Koningstein, JA (2012). Introducción a la teoría del efecto Raman . Springer Science & Business Media. ISBN 978-94-010-2901-8
  • Long, Derek A. (2002). El efecto Raman: Un tratamiento unificado de la teoría de la dispersión Raman por moléculas . Wiley. ISBN 978-0-471-49028-9
  • Malti, Bansal (2012). CV Raman: La creación de los premios Nobel . Mind Melodies. ISBN 978-93-5018-200-0
  • Raman, CV (1988). Artículos científicos de CV Raman: Volumen I–V . Academia India de Ciencias.
  • Raman, CV (2010). Por qué el cielo es azul: El Dr. CV Raman habla de ciencia . Tulika Books . ISBN 978-81-8146-846-8
  • Salwi, DM (2002). CV Raman: El científico extraordinario . Rupa & Company. ISBN 978-81-7167-785-6
  • Singh R (2004). El trabajo del premio Nobel Raman sobre la dispersión de la luz: una contribución histórica a una biografía científica . Logos Publisher, Berlín. ISBN 978-3-8325-0567-7
  • Sri Kantha S. (1988). El descubrimiento del efecto Raman y su impacto en las ciencias biológicas. European Spectroscopy News . 80 , 20–26.
  • Sri Kantha, S (1989). " El premio de Raman" . Nature . 340 (6236): 672. Bibcode : 1989Natur.340..672T . doi : 10.1038/340672b0 . PMID 2770873. S2CID 33415561 .  
  • El Premio Nobel de Física de 1930 en la Fundación Nobel.
  • CV Raman en Nobelprize.org y su discurso de aceptación del Premio Nobel, 11 de diciembre de 1930.
  • Archivo de todos los artículos científicos de CV Raman
    • Artículos científicos de CV Raman, Volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 Volumen 4 Volumen 5 Volumen 6
  • Efecto Raman: dejando huella digital del universo.
  • Los indios cuánticos: película sobre Raman, Bose y Saha en YouTube , realizada por Raja Choudhury y producida por PSBT y la Diplomacia Pública de la India .