Вуд, Оливер
- 1 year ago
- 0
- 0
О́ливер Хе́висайд ( англ. Oliver Heaviside ; 18 мая 1850 — 3 февраля 1925 ) — английский учёный-самоучка, инженер , математик и физик . Впервые применил комплексные числа для изучения электрических цепей , разработал технику применения преобразования Лапласа для решения дифференциальных уравнений , переформулировал уравнения Максвелла в терминах трехмерных векторов, напряжённостей электрического и магнитного полей и электрической и магнитной индукций, и, независимо от других математиков, создал векторный анализ . Несмотря на то, что Хевисайд большую часть жизни был не в ладах с научным сообществом, его работы изменили облик математики и физики .
Оливер Хевисайд родился в лондонском районе Камден :13 в семье Томаса Хевисайда и Рейчел Елизабет (урождённая Уэст) и был младшим из четырёх сыновей. Отец работал гравёром и художником . В раннем возрасте Оливер переболел скарлатиной , что привело к безвозвратному ухудшению его слуха. Это создавало большие трудности в общении с окружающими и в дальнейшем отразилось на характере будущего учёного . Несмотря на хорошую успеваемость (в 1865 году был 5-м из 500 учеников), Оливер в 16 лет оставил школу по семейным обстоятельствам и в течение года занимался самостоятельно, так и не получив дальнейшего формального образования :51 , выучил азбуку Морзе и основы электричества .
На Оливера оказали существенное влияние личность и научные интересы дяди — Чарльза Уитстона (мужа сестры матери Оливера ), также не получившего в своё время университетского образования, а занимавшегося самообразованием и с юных лет увлечённого изобретательством . Уитстон проявлял большой интерес к образованию племянника и настоял на изучении им датского и немецкого языков в дополнение к уже освоенным . В 1867 году Оливер отправился в Ньюкасл-апон-Тайн работать в одной из телеграфных компаний, где работал его старший брат Артур :53 .
С 1869 года Хевисайд работал телеграфистом в Great Northern Telegraph Company в Дании при прокладке кабеля Ньюкасл-апон-Тайн — Дания . В 1871 году вернулся в Ньюкасл и занял должность старшего телеграфиста в Great Northern Telegraph Company, отвечал за международный телеграфный трафик. Вместе с тем усиленно занимался самообразованием, делая упор на математику .
В 1872 году опубликовал свою первую статью по электричеству, используя только алгебру, а в 1873 — вторую, посвящённую « мостику Уитстона » — здесь уже был применён математический анализ . На вторую статью обратил внимание Джеймс Максвелл , упомянувший о ней в первом томе второго издания своего «Трактата по электричеству и магнетизму» .
В 1874 году Хевисайд оставил должность телеграфиста и решил полностью посвятить себя научной работе в домашней лаборатории. Такое решение молодого человека, не имевшего независимых средств к существованию, тревожило его семью, но было принято с пониманием .
Начало разработки Хевисайдом модели линии электропередачи (так называемые « телеграфные уравнения ») исследователи относят к августу 1876 года, когда была опубликована его статья «Об экстратоке» («On the Extra Current») :66–67 .
В 1880 году Хевисайд исследовал скин-эффект в телеграфных линиях передачи. В том же году он получил британский патент на коаксиальный кабель .
С 1882 по 1902 год, за исключением трех лет, Хевисайд регулярно публиковал статьи в журнале , за что ему платили 40 фунтов стерлингов в год. Этого едва хватало на жизнь, но его потребности были скромными, и он делал то, чего больше всего хотел. В период с 1883 по 1887 год выходило в среднем 2—3 статьи в месяц — эти статьи позже составили основную часть его работ по электромагнитной теории и электротехнике :71 .
В 1884 году Хевисайд преобразовал математический анализ Максвелла из первоначальной громоздкой формы в современный векторный вид, сведя таким образом систему из 20 уравнений с 12 переменными к 4 дифференциальным уравнениям , известным как уравнения Максвелла .
Между 1880 и 1887 годами разрабатывал операционное исчисление (он ввёл обозначение D для дифференциального оператора), метод решения дифференциальных уравнений с помощью сведения к обыкновенным алгебраическим уравнениям, вызвавший поначалу бурную полемику из-за отсутствия строгого обоснования. Тогда Хевисайд произнёс известную фразу: «Математика есть наука экспериментальная, определения появляются последними» — это было ответом на критику за использование ещё не вполне определённых операторов .
В 1887 году Хевисайд предложил добавить катушки индуктивности к трансатлантическому телеграфному кабелю (увеличив тем самым собственную индуктивность кабеля) для коррекции возникавших искажений. По политическим причинам предложение не было реализовано . Позднее американский физик Михайло Пупин разработал способ увеличения дальности передачи для телефонных линий с помощью установки подобных катушек через определённые интервалы вдоль линии передачи. Этот метод следовал идеям Хевисайда .
В двух работах 1888—1889 годов Хевисайд вычислил деформацию электрического и магнитного полей вокруг движущегося заряда, а также эффекты вхождения заряда в плотную среду. Он предсказал эффект Вавилова — Черенкова и вдохновил Дж. Фитцджеральда предложить понятие так называемого сокращения Лоренца — Фитцджеральда .
В 1889 году, после открытия Томсоном электрона , Хевисайд начал работу над концепцией электромагнитной массы. Он считал её настолько же «настоящей», как и массу материальную, способной производить такие же эффекты. Вильгельм Вин позднее проверил результат Хевисайда для малых ускорений.
В 1891 году британское Королевское общество признало вклад Хевисайда в математическое описание электромагнитных явлений, избрав его членом Королевского общества .
В 1893 году Хевисайд предложил электромагнитное описание гравитации .
В 1896 году Фитцджеральд и добились назначения пенсии по гражданскому списку в размере 120 фунтов стерлингов в год для Хевисайда, который теперь жил в Девоне , и убедили его принять её после того, как он отклонил другие благотворительные предложения Королевского общества .
В 1902 году Хевисайд, исследуя возможность распространения радиоволн вокруг Земли (по оспариваемому эксперименту Гульельмо Маркони по передаче радиоволн через Атлантический океан в 1901 году), предсказал существование в земной атмосфере ионизованного слоя .
В 1905 году Хевисайд стал почётным доктором Университета Гёттингена .
Будучи всю жизнь не в ладах с научным сообществом, Хевисайд в последние годы жизни стал особенно эксцентричен. Хотя в молодости он активно занимался велосипедным спортом, на шестом десятке лет его здоровье серьёзно ухудшилось. В этот период он подписывал корреспонденцию своим именем с инициалами W.O.R.M. ( червь ), начал красить ногти в розовый цвет и использовать гранитные глыбы вместо домашней мебели .
Хевисайд умер 3 февраля 1925 года в Торки после падения с лестницы и похоронен на кладбище города Пейнтон рядом со своим отцом и матерью. Большая часть признания пришла к нему после смерти.
Хевисайд разработал понятие вектора и создал векторный анализ . Он предложил метод операционного исчисления , позволяющий с помощью достаточно простых приёмов решать сложные математические задачи, а также ввёл в математику новую кусочно-постоянную функцию, получившую название функция Хевисайда и ныне широко применяемую в математическом аппарате теории управления и теории обработки сигналов .
Хевисайд решил ряд важных задач электродинамики, в частности получил точное решение уравнений Максвелла для поля равномерно движущегося заряда. Он показал, что масса заряженной частицы изменяется со скоростью её движения, и предсказал, что если скорость электрического заряда становится больше фазовой скорости света в среде, в которой движется данный заряд, то при этом должно возникать характерное излучение. Экспериментально это излучение было обнаружено в 1934 году Павлом Черенковым .
Хевисайд создал теорию передачи электрических сигналов на дальние расстояния (« телеграфные уравнения ») .
Хевисайд был первым, кто ввёл магнитные заряды и магнитные токи в электродинамику Максвелла . Максвелл в своём трактате не использовал векторных обозначений и записывал свои уравнения в довольно громоздком виде. Современная форма уравнений Максвелла появилась около 1884 года после работ Хевисайда и Герца . Они не только переписали систему уравнений Максвелла в векторном виде, но и симметризовали её, переформулировав в терминах поля. Эта новая формулировка дала четыре векторных уравнения, известных теперь как уравнения Максвелла, причём Герц отмечал, что приоритет в этой работе принадлежит именно Хевисайду .
Хевисайд предсказал существование в земной атмосфере ионизованного слоя . Независимо от Хэвисайда к таким же выводам почти одновременно пришёл американский инженер-электрик . Существование такого слоя было доказано в 1924 году британскими учёными Э. Эпплтоном и М. Барнеттом .
Хевисайд ввёл следующие термины :
Параллельно с Д. У. Гиббсом привёл теорию векторов и векторного анализа к виду, в котором она стала получать признание научного сообщества того времени . До этого теория векторов вызывала неприятие у некоторых известных учёных, например Кельвина . Изложение этой теории есть в книге Хевисайда «Теория электричества».
В 1970 г. Международный астрономический союз присвоил имя Хевисайда кратеру на обратной стороне Луны .