Петросян, Ваге

Ваге Петросян (англ. Vahe Petrosian; род. 13 сентября 1938[1])[2] — американский астрофизик, доктор физико-математических наук[3], действующий профессор физики и прикладной физики Стэнфордского университета (с 1980 года). Наиболее известен разработкой петросяновской величины и статистического метода Эфрона — Петросяна.

Общие сведения
Ваге Петросян
Дата рождения 3 сентября 1938(1938-09-03) (88 лет)
Место рождения Эрак, Иран
Страна  США
Научная сфера астрофизика
Место работы
Учёная степень доктор наук
Учёное звание профессор
Сайт profiles.stanford.edu/… (англ.)

Биография

Родился в городе Эрак (Иран)[2]. Изучал физику и астрофизику в Корнельском университете (в 1958—1962 гг., бакалавр и 1962—1963 гг., магистратура). В 1967 году защитил докторскую диссертацию (Ph.D.) на тему «Фотонейтрино и другие нейтринные процессы в астрофизике» под руководством Эдвина Солпитера[4].

Карьера

Академическая карьера Ваге Петросяна связана со Стэнфордским университетом. В 1969—1971 годах он занимал должность ассистент-профессора, с 1972 по 1979 год — ассоциированного профессора, а с 1980 года является профессором.

Он также является преподавателем в Институте астрофизики и космологии частиц имени Кавли (KIPAC) при Стэнфордском университете.

Профессор Петросян опубликовал более 250 научных работ по различным темам, включая гамма-всплески (> 50 публикаций), квазары и АЯГ (> 25), солнечные вспышки (> 100), статистические методы (> 15) и другие (> 100).

Под его руководством защитили диссертации 19 аспирантов, также он работал с 12 постдокторантами.

Научная деятельность

Основными областями научных интересов Ваге Петросяна являются теоретическая астрофизика и космология. Его исследования охватывают астрофизические процессы высоких энергий в солнечных и звёздных вспышках, гамма-всплесках, аккреционных дисках звёздных и активных галактических чёрных дыр и скоплений галактик. В области космологии он изучает раннюю фазу Вселенной, эволюцию галактик и квазаров, дуги в скоплениях галактик и гравитационное линзирование.

Ключевые направления исследований и научные достижения:

  • Космология и эволюция галактик: в 1976 году Петросян предложил метод измерения светимости галактик, не зависящий от космологического красного смещения. Этот подход, получивший название «петросяновская величина» (англ. Petrosian magnitude), основан на профиле поверхностной яркости галактик. Он стал фундаментальным инструментом в наблюдательной космологии и широко применяется в крупных обзорах неба, таких как Sloan Digital Sky Survey (SDSS)[5].
  • Статистические методы в астрофизике: в сотрудничестве со статистиком Брэдли Эфроном из Стэнфордского университета был разработан новый непараметрический статистический метод для анализа астрофизических данных. Метод Эфрона — Петросяна позволяет делать корректные выводы о распределении астрономических источников по усечённым выборкам (когда данные ограничены пределами чувствительности телескопов) и применяется для анализа квазаров, гамма-всплесков, а также недавно был использован для анализа радиопульсаров[6][7].
  • Астрофизика высоких энергий и физика Солнца: учёный внёс значительный вклад в изучение солнечных вспышек, исследовав механизмы ускорения, переноса и излучения нетепловых частиц, а также поляризацию, направленность и спектр тормозного и синхротронного излучения. Одним из постоянных направлений его работы также является изучение эволюции квазаров и активных ядер галактик.
  • Космологическая постоянная: в 1968 году Петросян опубликовал работу, исследовавшую наблюдательные характеристики космологических моделей с ненулевой космологической постоянной. Это исследование сыграло ключевую роль в возрождении интереса к космологической постоянной, которая сегодня является важнейшим элементом инфляционных моделей и объяснения ускоренного расширения Вселенной.

Гравитационное линзирование и светящиеся дуги

В 1987 году американские астрономы Ваге Петросян из Стэнфордского университета и Роджер Линдс из Национальной обсерватории Китт-Пик объявили об обнаружении гигантских светящихся голубых дуг в скоплениях галактик[8]. Открытие было сделано с помощью 4-метрового оптического телескопа Мэйолл в Китт-Пик недалеко от Тусона (штат Аризона). Изначально эти плавно изогнутые структуры длиной около 300 000 световых лет считались крупнейшими объектами во Вселенной и представляли собой загадку для исследователей[9].

В 1989 году Линдс и Петросян опубликовали статью в журнале Astrophysical Journal, в которой представили научное объяснение этого явления[10]. Они пришли к выводу, что наблюдаемые дуги являются миражами, вызванными эффектом гравитационного линзирования. Гравитационное поле массивного скопления галактик искривляет и усиливает свет от более далёких фоновых объектов, формируя их искажённые и увеличенные изображения. Открытие и его последующая интерпретация также указали на присутствие в скоплениях значительного количества тёмной материи, чья гравитация создаёт столь мощный линзирующий эффект[8].

В 2025 году на основе данных наблюдений скопления Abell 370 космическим телескопом «Джеймс Уэбб» была создана новая модель линзирования. Она точно воспроизводит две радиальные дуги вблизи ярчайших галактик скопления и распределение событий микролинзирования вдоль гигантской дуги. Кроме того, модель выявила крайне низкую долю тёмной материи в северной центральной галактике скопления[11]..

Награды и стипендии

  • Иранская национальная стипендия (1958—1962)
  • Промышленная стипендия Корнеллского университета (1963—1964)
  • Стипендия Фонда Альфреда Слоуна (1972—1974)

Членство в научных организациях

Примечания

  1. Vahe Petrosian // https://www.sci.am/membersview.php?id=457&langid=2
  2. 1 2 Петросян Ваге. Hayazg.info. Дата обращения: 23 июля 2026.
  3. 1 2 НАН РА / Петросян Ваге (англ.). Дата обращения: 23 июля 2026. Архивировано 17 декабря 2022 года.
  4. Photoneutrino and Other Neutrino Processes in Astrophysics. Google Books (1967). Дата обращения: 23 июля 2026.
  5. Petrosian Photometry. arXiv.org. Дата обращения: 23 июля 2026.
  6. The Efron-Petrosian method. arXiv.org. Дата обращения: 23 июля 2026.
  7. Can the Efron-Petrosian Method Recover the Inverse-Square Distance Law for Simulated Radio Pulsar Fluxes? arXiv.org. Дата обращения: 23 июля 2026.
  8. 1 2 Astronomers Find Giant Arcs of Light in Space. Los Angeles Times (16 ноября 1987). Дата обращения: 23 июля 2026.
  9. New Scientist, 1987.
  10. The nature of the arc-like structures in A370 and 2244-02. NASA NTRS (1989). Дата обращения: 23 июля 2026.
  11. New lensing model for Abell 370 based on JWST data. Astronomy & Astrophysics. ADS (2025). Дата обращения: 23 июля 2026.

Литература

New Scientist (англ.). — 1987. — 15 January. — P. 23. — ISSN 0262-4079.

Дополнительно по теме