Articulo de referencia

Govind Swarup

[[Fellow of the Royal Society|FRS]] {{cite web |title=Govind Swarup |url=https://royalsociety.org/people/govind-swarup-12374/ |website=The Royal Society |access-date=9 September...

Govind Swarup (23 de marzo de 1929 – 7 de septiembre de 2020) fue un pionero en radioastronomía . Además de sus contribuciones a la investigación en múltiples áreas de la astronomía y la astrofísica , fue una fuerza impulsora detrás de la construcción de "instalaciones de observación ingeniosas, innovadoras y potentes para la investigación de vanguardia en radioastronomía". [ 2 ]

Swarup fue el científico clave detrás del concepto, diseño e instalación del radiotelescopio de Ooty ( Ootacamund , India) y del radiotelescopio gigante de ondas métricas (GMRT) cerca de Pune . [ 3 ] [ 4 ] Swarup fue el director fundador del Centro Nacional de Radioastrofísica (NCRA) en el Instituto Tata de Investigación Fundamental (TIFR). [ 5 ] Bajo su liderazgo, se formó un sólido grupo en radioastrofísica en el Instituto Tata de Investigación Fundamental, comparable a los mejores del mundo. [ 6 ]

Publicó más de 125 artículos de investigación, editó 4 libros y poseía al menos dos patentes. [ 7 ] Contribuyó a los campos de la emisión de radio solar , las radiogalaxias , los cuásares , los púlsares , la centelleación interplanetaria , la materia oscura y la cosmología . [ 4 ] [ 8 ] [ 9 ]

Primeros años y educación

Govind Swarup nació en la ciudad de Thakurdwara, en Uttar Pradesh , en 1929. Estudió en la Universidad de Allahabad , donde obtuvo su licenciatura en ciencias (1948) y su maestría en física (1950). [ 7 ] [ 10 ] [ 11 ]

Swarup pasó varios años en el Laboratorio Nacional de Física en Delhi con KS Krishnan (1950–53), [ 7 ] midiendo la resonancia de espín de los electrones. [ 6 ] [ 4 ] [ 7 ] Debido al interés en el campo emergente de la radioastronomía, se hicieron arreglos para enviar a Swarup y a otro estudiante a la División de Radiofísica de CSIRO , en Sídney, Australia , para trabajar con Joseph Pawsey y aprender a construir redes de radio para estudiar el sol. En marzo de 1953, Swarup llegó a Potts Hill en Nueva Gales del Sur con una beca de dos años. Trabajó estrechamente con Pawsey, Wilbur Norman Christiansen , John Gatenby Bolton , Bernard Mills y otros. Swarup también logró que se enviaran piezas de una red de 32 elementos desechada desde Australia al Laboratorio Nacional en India. Regresó al Laboratorio Nacional de 1955 a 1956. [ 4 ] [ 12 ]

Cuando las partes del conjunto se retrasaron seriamente, Swarup fue a los Estados Unidos. [ 11 ] Trabajó como asociado de investigación en la Estación de Radioastronomía de la Universidad de Harvard en Fort Davis, Texas (1956–57). Luego se convirtió en asistente de investigación en la Universidad de Stanford (1957–60) en California, completando su tesis doctoral con Ron Bracewell . [ 6 ] [ 4 ] [ 7 ] Swarup recibió su doctorado de la Universidad de Stanford en 1961 [ 7 ] [ 10 ] y se convirtió en profesor asistente en la Universidad de Stanford (1961–63). [ 7 ] [ 10 ]

Posteriormente, Swarup recibió varios títulos honoríficos: Doctor en Ingeniería por la Universidad de Roorkee en 1987 y Doctor en Ciencias por la Universidad Hindú de Banaras en 1996. [ 7 ] También recibió un doctorado honorífico en Ciencias por la Universidad Pandit Ravishankar Shukla de Raipur en 2010.

Carrera

Tras regresar de Stanford a la India en marzo de 1963, Swarup se unió al TIFR como lector a petición del Dr. Homi Bhabha . En 1965, se convirtió en profesor asociado, profesor titular en 1970 y profesor eminente en 1989. Fue nombrado director del proyecto GMRT en 1987, director del Centro Nacional de Radioastrofísica (NCRA) del TIFR en 1993 y se jubiló del TIFR en 1994. [ 6 ] [ 10 ]

Contribuciones importantes

CSIRO y Harvard

Mientras estaba en CSIRO , Swarup y R. Parthasarathy convirtieron el radiotelescopio de rejilla en forma de L de Potts Hill a una longitud de onda operativa de 500  MHz. Lo usaron para hacer observaciones diarias y desarrollaron un mapa unidimensional del Sol tranquilo. [ 11 ] [ 12 ] [ 10 ] Mientras estaba en el Observatorio del Harvard College, Swarup descubrió ráfagas de radio solares de 'Tipo U'. [ 4 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

Stanford

En Stanford, Swarup continuó realizando estudios sobre las emisiones de radio del Sol Tranquilo y desarrolló un modelo de girorradiación de las emisiones solares de radiación de microondas. Explicó el mecanismo de emisión de las manchas solares en términos de procesos de girorresonancia. [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]

En 1959, Swarup desarrolló una técnica para la transmisión de ida y vuelta de mediciones de fase que permitió realizar la ecualización de fase de las 32 antenas de un conjunto en minutos en lugar de semanas. [ 20 ] [ 10 ] Publicada en 1961, esta técnica se ha utilizado en radiointerferómetros en todo el mundo. [ 13 ] [ 21 ]

En 1962, Swarup utilizó el interferómetro de rejilla compuesta de Stanford para examinar Cygnus A. Investigaciones previas habían demostrado que la radiogalaxia contenía dos lóbulos de radio distintos. En 1963, Swarup informó de la presencia de un "puente" continuo de emisiones de radio entre los dos lóbulos, el primer caso de un puente de espectro pronunciado. Dichos puentes se utilizan para estimar la edad de una radiogalaxia. [ 13 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

Radiotelescopio de Kalyan

De regreso a la India el 2 de abril de 1963, Swarup comenzó a reunir un grupo en el Instituto Tata de Investigación Fundamental cerca de Bombay. Con las antenas de Potts Hill, construyeron el radiotelescopio de Kalyan, el primer conjunto de radiotelescopios en la India, que se completó en 1965. [ 4 ] [ 8 ] [ 9 ] El sitio estaba ubicado en el extremo sur de la pista de aterrizaje abandonada de Kalyan .

Radiotelescopio de Ooty (ORT)

La siguiente instalación importante de Swarup fue el Radiotelescopio de Ooty (ORT) en Ooty , en el sur de la India. Entró en funcionamiento en 1970, observando por primera vez un evento de ocultación lunar el 18 de febrero de 1970. [ 26 ] El diseño era "único e innovador", [ 13 ] "el primer gran radiotelescopio parabólico cilíndrico ecuatorial con capacidad de orientación en ambas direcciones". [ 8 ] De 530 m de largo y 30 m de ancho, estaba ubicado en una pendiente en una colina para que su eje largo de rotación fuera paralelo al eje de la Tierra. El diseño permitió rastrear el ángulo horario de las fuentes de radio celestes durante 9,5 horas. [ 13 ] [ 4 ] [ 8 ] [ 27 ] [ 6 ] [ 9 ]

ORT se ha utilizado para varias observaciones importantes. Mediante la ocultación lunar , proporcionó evidencia independiente para el modelo del Big Bang . [ 26 ] [ 6 ] Las observaciones de ocultación de Sagitario A* en el centro galáctico de la Vía Láctea respaldaron la separación de sus emisiones en dos dimensiones: térmica y no térmica. [ 28 ] Después de cincuenta años, ORT continúa utilizándose para observar vientos solares , eyecciones de masa coronal y púlsares . [ 26 ]

En 1979, Swarup realizó un año sabático en el Very Large Array (VLA) en Nuevo México, donde estudió chorros y puntos calientes. [ 29 ] Durante la década de 1980, estudió la polarización de los núcleos de radio de galaxias y cuásares . [ 13 ] [ 30 ] [ 4 ] [ 8 ]

Telescopio de radio gigante de ondas métricas (GMRT)

A partir de 1985, Swarup comenzó la construcción del Telescopio de Radio de Ondas Métricas Gigante (GMRT), en Khodad cerca de Pune . El telescopio se completó en 1997. Inspirado en el Very Large Array y el Telescopio de Arecibo , el GMRT contiene 30 antenas parabólicas orientables, cada una de ellas de 45 m de diámetro, dispuestas en una matriz en forma de Y sobre un  área de 25 km. [ 3 ] [ 31 ] [ 8 ] Utilizando un novedoso concepto de diseño SMART (Stretched Mesh Attached to Rope Trusses), [ 32 ] el GMRT es altamente versátil. Es el radiotelescopio más grande del mundo para la detección de frecuencias en el rango de 130–1430  MHz [ 13 ] y ha sido utilizado por investigadores de más de 40 países. [ 8 ] GMRT fue reconocido como un logro histórico clave en ingeniería eléctrica y electrónica y recibió el estatus de Hito IEEE en 2020. [ 33 ] [ 34 ]

Una de las preocupaciones que impulsaron el desarrollo del GMRT fue la cuestión de la materia oscura y la naturaleza del universo  . Se necesitaba un radiotelescopio sensible a una frecuencia apropiada (327 MHz) para poner a prueba las predicciones sobre si el universo contenía materia oscura caliente (HDM) o materia oscura fría (CDM). [ 35 ] Swarup ha utilizado el GMRT para observar la emisión y absorción de hidrógeno atómico de objetos en el universo primitivo, examinar el punto frío cósmico y estudiar las emisiones de radio de Venus . [ 4 ] [ 8 ] [ 9 ]

Premios y membresías en comités tecnológicos

Membresía de sociedades profesionales: Royal Society , Londres; [ 36 ] [ 4 ] Royal Astronomical Society , Londres; [ 4 ] Indian Academy of Sciences ; [ 4 ] Indian National Science Academy; [ 4 ] National Academy of Sciences, Allahabad, India; [ 4 ] Third World Academy of Sciences ; [ 4 ] Indian Geophysical Union; Maharashtra Academy of Sciences; Institution of Electronics & Telecommunication Engineers; Indian Physics Association; Indian Physical Society ; International Academy of Astronautics; Pontificia Academia de Ciencias;

Cargos desempeñados: Sociedad Astronómica de la India (Presidente 1975–77); Unión Astronómica Internacional (IAU) (Presidente, Comisión 40 sobre Radioastronomía, 1979–82); [ 37 ] Comité Ejecutivo, Comisión Interuniversitaria para la Asignación de Frecuencias (IUCAF hasta 1995); Grupo de Trabajo de la IAU para Futuras Instalaciones a Gran Escala (1994–2000); presidente, Comité Nacional Indio para la Unión Internacional de Ciencias de la Radio (URSI) (1986–88 y 1995–97); Subcomité de Post-detección de SETI de la Federación Astronáutica Internacional (presidente, 1994–98); presidente, Comité de la URSI para Países en Desarrollo (1996–2002); Comité Permanente de la URSI para Futuras Asambleas Generales (1999–2002). Consejos Editoriales, Revista India de Física de Radio y Espacio (1990–2000), Academia Nacional de Ciencias, India ; (1997–2000). [ 13 ]

Premios: 1973 Padma Shri ; 1972 SS Bhatnagar , Consejo de Investigación Científica e Industrial , India; 1974 Beca Jawaharlal Nehru por 2 años; 1984 Medalla PC Mahalanobis, Academia Nacional de Ciencias de la India ; [ 2 ] 1986 Medalla Biren Roy Trust, Sociedad Física de la India, Calcuta; 1987 Premio Conmemorativo Dr. Vainu Bappu, Academia Nacional de Ciencias de la India; 1987 Medalla Tskolovosky, Federación de Cosmonáutica, URSS; 1987 Medalla Meghnad Saha, Academia Nacional de Ciencias, India; 1988 Premio TWAS en Física; 1990 Medalla de Oro John Howard Dellinger, Unión Internacional de Ciencias de la Radio; 1990 Premio RD Birla en Física, Asociación de Física de la India; 1991 Premio de la Fundación FIE a la Eminencia en Ciencia y Tecnología, Ichhalkaranji, India; 1993 Premio de Ciencias Gujar Mal Modi, Fundación Modi, India; 1993 Medalla CV Raman, Academia Nacional de Ciencias de la India; [ 2 ] 1994 Medalla Sir Devaprasad Sarbadhikari, Universidad de Calcuta; 1995 Premio MP Birla, Instituto Birla de Astronomía y Ciencias Planetarias, Calcuta; 1999 12º Premio Internacional Khwarizmi , Irán; 2001 Premio HK Firodia; 2005 Medalla Herschel de la Real Sociedad Astronómica; [ 13 ] 2006, Premio a la Trayectoria por la Universidad de Pune ; 2007 Medalla Grote Reber; [ 3 ] 2007 Medalla del Presidente por el Congreso de Ciencias de la India ; Premio Homi Bhabha 2009 a la trayectoria profesional otorgado por el Primer Ministro de la India. [ 38 ]

Vida personal

El profesor Govind Swarup estaba casado con Bina Swarup y residía en Pune, India. Tenía una hija y un hijo. Su hija, Anju Basu, está casada con Rajiv Basu y su hijo, Vipin Swarup, está casado con Natasha Swarup. [ 4 ]

Swarup tenía un hermano mayor en Kanpur, Mahesh Swarup Agarwal, que era industrial.

Referencias

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