Микко Каасалайнен
Микко Каасалайнен | |
---|---|
Рожденный | 1965 |
Умер | 12 апреля 2020 г. | (54–55 лет)
Супруг | Санна Каасалайнен |
Академическое образование | |
Альма-матер | Оксфордский университет |
Диссертация | О построении инвариантных торов и интегрируемых гамильтонианов (1994) |
Докторантура | Джеймс Бинни |
Академическая работа | |
Дисциплина | Математика , Астрофизика |
Учреждения | Университет Тампере |
Микко К. Я. Каасалайнен (1965 — 12 апреля 2020) — финский математик-прикладник и математическая физика . Он был профессором математики на математическом факультете Технологического университета Тампере . Каасалайнен в основном работал над обратными задачами и их приложениями, особенно в астрофизике, а также над динамическими системами . [ 1 ] [ 2 ]
Образование и карьера
[ редактировать ]Каасалайнен получил степень магистра теоретической физики в Хельсинкском университете в 1990 году, а вскоре после этого перешел в Мертон-колледж в Оксфорде, где в 1994 году получил докторскую степень по теоретической физике под руководством Джеймса Бинни . После ряда постдокторских и руководящих должностей в Европе в 2009 году он перешел в Хельсинкский университет и в свой нынешний институт. Он возглавлял исследовательскую группу в Финском центре передового опыта в области исследования обратных задач.
Каасалайнен был удостоен первой премии Пертти Линдфорса Финского общества обратных задач в 2001 году. В его честь был назван астероид 16007 Каасалайнен , открытый ODAS в 1999 году. [ 2 ] Официальное название было опубликовано Центром малых планет 7 января 2004 года ( MPC 50463 ). [ 3 ]
Исследовать
[ редактировать ]Научные интересы Каасалайнена в основном сосредоточены на математическом моделировании в различных областях: от дистанционного зондирования и космических исследований до планетарной и галактической динамики. Обычно модели и математические методы, разработанные Каасалайненом вместе с коллегами, связаны с обратными задачами. Две такие темы занимают видное место в исследовании Каасалайнена:
- астероида Инверсия кривой блеска , [ 4 ] т. е. реконструкция формы и состояния вращения астероидов на основе измерений их яркости ( кривых блеска ), на основе математических результатов и теорем единственности и устойчивости. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] которые были преобразованы в алгоритмы моделирования, с помощью которых теперь можно нанести на карту множество иначе неразрешимых астероидов. [ 8 ] [ 9 ] Этот метод также использовался при прямой проверке эффекта Ярковского-О'Кифа-Радзиевского-Паддака в нашей Солнечной системе. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
- Анализ больших динамических систем, где построения тора методы [ 20 ] [ 21 ] в фазовом пространстве позволяют компактно представить или аппроксимировать динамику наблюдаемой системы (например, галактики ).
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Раумонен, Паси; Окерблом, Маркку; Пурсиайнен, Сампса; Паунонен, Ласси (21 апреля 2020 г.). «Микко Каасалайнен , профессор математики Университета Тампере, умер». aamulehti.fi (на финском языке) . Проверено 10 мая 2020 г.
- ^ Jump up to: а б «(16007) Каасалайнен» . Центр малых планет . Проверено 25 февраля 2019 г.
- ^ «Архив MPC/MPO/MPS» . Центр малых планет . Проверено 25 февраля 2019 г.
- ^ М. Каасалайнен и др. (2001): Методы оптимизации инверсии кривой блеска астероидов. II. Полная обратная задача. Икар 153, 37.
- ^ М. Каасалайнен и др. (1992): Интерпретация кривых блеска безатмосферных тел. I. Общая теория и новые схемы обращения. Астрономия и астрофизика 259, 318.
- ^ М. Каасалайнен и Л. Ламберг (2006): Обратные задачи операторов обобщенного проектирования. Обратные задачи 22, 749.
- ^ Л. Ламберг и М. Каасалайнен (2001): Численное решение проблемы Минковского. Дж. Компьютер. Прил. Математика. 137, 213.
- ^ Веб-сайт моделей астероидов [ мертвая ссылка ]
- ^ «Веб-сайт Minor Planet Observer» . Minorplanetobserver.com . Проверено 4 января 2012 г.
- ^ М. Каасалайнен и др. (2007):Ускорение вращения астероида 1862 Аполлон за счет радиационных моментов. Природа 446, 420.
- ^ В.Ф. Боттке (2007): Вращающийся на солнце. Природа 446, 382.
- ^ Д. П. Рубинкам и С. Дж. Паддак (2007): Как поворачиваются крошечные миры. Наука 316, 211.
- ^ Чанг, Кеннет (13 марта 2007 г.). «Нью-Йорк Таймс, 13 марта 2007 г.: Прогноз оправдался: свет ускоряет астероид при его вращении» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 4 января 2012 г.
- ^ Джонатан Филдс (7 марта 2007 г.). «7 марта 2007 г.: Свет заставляет астероиды вращаться» . Новости Би-би-си . Проверено 4 января 2012 г.
- ^ «National Geographic, 7 марта 2007 г.: Исследования показывают, что астероиды вращаются быстрее благодаря солнечной энергии» . Новости.nationalgeographic.com. 28 октября 2010 г. Архивировано из оригинала 11 марта 2007 г. . Проверено 4 января 2012 г.
- ^ «New Scientist, 10 марта 2007 г.: Солнце заставляет ухабистые астероиды вращаться» . Space.newscientist.com. 10 марта 2007 г. Проверено 4 января 2012 г.
- ^ «Die Welt, 8 марта 2007 г.: Солнечные лучи заставляют астероиды катиться быстрее» . Мир (на немецком языке). 8 марта 2007 года . Проверено 4 января 2012 г.
- ^ «Сетевые выставки Лондонского музея науки: Солнце заставляет астероиды вращаться» . Sciencemuseum.org.uk. 8 марта 2007 г. Архивировано из оригинала 25 февраля 2012 г. Проверено 4 января 2012 г.
- ^ «Corriere della Sera 8 марта 2007 г.: Самые опасные для Земли астероиды с естественным солнечным двигателем» . Corriere della Sera (на итальянском языке) . Проверено 4 января 2012 г.
- ^ М. Каасалайнен и Дж. Бинни (1994): Построение инвариантных торов и интегрируемых гамильтонианов. Письма о физическом обзоре 73, 2377.
- ^ М. Каасалайнен (1995): Построение инвариантных торов в хаотических областях. Физический обзор E 52, 1193.