Articulo de referencia

Jenifer Haselgrove

Jenifer Leech (nacida Wheildon Brown ; posteriormente Haselgrove ; 3 de agosto de 1930 - 13 de marzo de 2015 ) fue una física e informática británica. Es especialmente conocida ...

Jenifer Leech (nacida Wheildon Brown ; posteriormente Haselgrove ; 3 de agosto de 1930 - 13 de marzo de 2015 ) fue una física e informática británica. Es especialmente conocida por su formulación de ecuaciones de trazado de rayos en un magnetoplasma frío , ahora ampliamente conocidas en la comunidad de la radiociencia [ 1 ] como las ecuaciones de Haselgrove. [ 2 ] [ 3 ]

Ecuaciones de Haselgrove

Haselgrove desarrolló sus ecuaciones en la Universidad de Cambridge en la década de 1950, como estudiante bajo la tutela de Kenneth Budden , al reaplicar el trabajo previo de William Rowan Hamilton y el principio de Hamilton en óptica geométrica [ 4 ] a la propagación de radio en un plasma. [ 5 ] De hecho, la aplicación de las ecuaciones de Haselgrove se denomina a menudo trazado de rayos hamiltoniano. El trazado de rayos es intrínsecamente una aproximación que a menudo se denomina geométrica. Se formula como la ecuación de Eikonal y solo es aplicable bajo ciertas condiciones, incluyendo que el plasma varíe lentamente; sin embargo, tiene una enorme utilidad práctica en la ciencia de la radio. Otros científicos de la propagación de radio han desarrollado diversas técnicas para explorar la propagación de radio en tales medios, [ 3 ] pero la formulación de Haselgrove ha tenido la aplicación más extendida, muy probablemente porque el conjunto resultante de ecuaciones diferenciales se presta fácilmente a la solución numérica en una computadora. La propia Haselgrove utilizó la computadora de Cambridge, EDSAC , para estudiar la propagación de rayos en la ionosfera terrestre a finales de la década de 1950. [ 6 ] Históricamente, el código más conocido que aplica las ecuaciones de Haselgrove es el código Jones-Stephenson [ 7 ] que se desarrolló en la década de 1970 y se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Actualmente, las ecuaciones de Haselgrove se utilizan ampliamente en investigaciones científicas sobre la propagación de radio en plasmas de variación lenta, por lo que han encontrado gran aplicabilidad en la exploración y utilización de la ionosfera terrestre . En este contexto, también se han utilizado para representar el elemento de propagación de radio en sistemas prácticos que proporcionan comunicación de alta frecuencia , localización de dirección y radar de largo alcance . Para un análisis reciente y exhaustivo sobre el trazado de rayos en la ionosfera, véase Bennett et al . [ 8 ] . Recientemente han aparecido otras publicaciones que aplican las ecuaciones de Haselgrove. [ 9 ]

Vida personal

Jenifer Haselgrove estuvo casada con el matemático británico C. Brian Haselgrove y publicó con él varios artículos técnicos muy citados, como por ejemplo: CB Haselgrove y Jenifer Haselgrove, Twisted Ray Paths in the Ionosphere, Proc. Phys. Soc. 75 No 3 (1 de marzo de 1960) 357–363. También se les atribuye haber resuelto por primera vez el problema del pentomino de 6×10 . Brian Haselgrove falleció en 1964, y Jenifer se casó de nuevo con otro matemático británico, John Leech , y adoptó su apellido. Trabajó en la Universidad de Glasgow hasta 1982. Residió en Inglaterra hasta su fallecimiento el 13 de marzo de 2015.

Referencias

  1. Lagasse, Paul, ed. (junio de 2008). «Secciones especiales en homenaje a Jenifer Haselgrove» (PDF) . Radio Science Bulletin . págs. 14–55 . ISSN 1024-4530 . Consultado el 16 de julio de 2011. Disfruten de este homenaje a Jenifer Haselgrove y sus logros. Al recopilar e investigar para este trabajo, nos hemos inspirado en muchas de las grandes mentes que nos han llevado tan lejos en la ciencia de la radio, pero ninguna más que Jenifer Haselgrove y quienes la rodeaban en Cambridge, lo que la llevó a su famosa formulación y al uso de una de las primeras computadoras de la humanidad para resolverla. [pág. 16]  
  2. KG Budden : "La propagación de las ondas de radio: la teoría de las ondas de radio de baja potencia en la ionosfera y la magnetosfera" Cambridge University Press, 1988.
  3. 1 2 J. M. Kelso : "Propagación de rayos de radio en la ionosfera", McGraw-Hill, 1964, 408 págs.
  4. AW Conway y JL Synge, Los trabajos matemáticos de Sir William Rowan Hamilton Vol. 1. Óptica geométrica, Londres, Cambridge University Press, 1931.
  5. Haselgrove, J.: 1955, Teoría de rayos y un nuevo método para el trazado de rayos, Informe de la Conferencia de la Sociedad Física de Londres sobre la Física de la Ionosfera. págs. 355–364.
  6. Hartley, David, ed. (1999). "EDSAC 1 y después : una recopilación de recuerdos personales" . EDSAC 99. Recuperado el 16 de julio de 2011 . 
  7. Jones, RM y Stephenson, JJ Un programa informático versátil de trazado de rayos tridimensional para ondas de radio en la ionosfera, Departamento de Comercio de EE. UU., Informe OT 75-76, 1975.
  8. JA Bennett, PL Dyson, RJ Norman, Avances en el trazado de rayos de radio en la ionosfera, The Radio Science Bulletin , septiembre de 2004, pág. 81.
  9. CJ Coleman, Sobre la simulación de ionogramas de retrodispersión, JATP 59, 16, págs. 20-89, 1997.• RI Barnes, Rotación de Faraday en un magnetoplasma frío e inhomogéneo: una comparación numérica de análisis de rayos y de onda completa, Rad. Sci. 32, 1523-1532, 1997.• X. Huang y B. Reinisch, Trazado de rayos HF en tiempo real a través de una ionosfera inclinada, Radio Science, 41, 5, 2006• LJ Nickisch, MA Hausman y SV Fridman, Correlación rango-tasa Doppler para propagación HF en entornos TID, Radio Science 41, 2006.