Симан, Джон
Джон Теодор Си́ман (англ. John Theodore Seeman; род. 1950, Маршалтаун, Айова, США) — американский физик, специалист в области физики ускорителей, автор и соавтор более 350 публикаций. Наиболее известен как руководитель работ по созданию и эксплуатации асимметричного электрон-позитронного коллайдера PEP-II в SLAC, на котором были достигнуты рекордные показатели светимости. Член Американского физического общества.
Общие сведения
| Джон Симан | |
|---|---|
| англ. John Seeman | |
| Имя при рождении | Джон Теодор Симан |
| Дата рождения | 1950 |
| Место рождения | |
| Страна | |
| Научная сфера | Физика ускорителей |
| Место работы | SLAC |
| Образование | |
| Учёная степень | доктор философии (PhD) |
| Учёное звание | Член Американского физического общества |
| Научный руководитель | Мори Тигнер |
| Известен как | специалист по проектированию, созданию и эксплуатации ускорителей частиц |
| Награды и премии |
Премия Роберта Уилсона (2004) Премия IEEE в области науки и технологии ускорителей частиц |
| Сайт | profiles.stanford.edu/jo… |
Биография
Родился в городе Маршалтаун, штат Айова, в семье фермеров[1]. Получил степень бакалавра в Университете штата Айова в 1973 году, далее обучался в Корнелльском университете, где в 1979 году под руководством Мори Тигнера защитил диссертацию, разработав систему инжекции в электрон-позитронный коллайдер CESR. Далее изучал эффекты встречи[2].
C 1982 года работал в Национальной лаборатории SLAC в Калифорнии[3]. Занимал различные должности, работая на коллайдерах SPEAR и PEP, а также участвуя в запуске линейного коллайдера SLC. По состоянию на 2025 год занимал пост старшего технического консультанта в Директорате ускорителей[4].
С 1993 года руководил проектированием, запуском и эксплуатацией электрон-позитронного коллайдера PEP-II. С этим проектом, который является одной из двух B-фабрик, построенных в конце 1990-х, связаны основные достижения Симана. В ходе конкуренции с японским проектом KEKB на PEP-II были достигнуты рекордные параметры светимости, значительно превысившие проектные значения. В течение нескольких лет установка удерживала мировой рекорд по светимости, а также до сих пор является рекордсменом по силе тока электрон-позитронных пучков в кольцевом ускорителе. Кроме того, Симан принимал участие в ранних этапах эксплуатации лазера на свободных электронах LCLS на базе основного линака SLAC, а также в проектировании и эксплуатации установки FACET и её модернизации FACET-II. В 2024 году участвовал в разработке Будущего циркулического коллайдера (FCC)[5].
Читает лекции для Американской школы физики ускорителей (USPAS), не являясь штатным преподавателем университета, не руководит аспирантами[6].
Семья
Супруга Нэнси, в семье есть сын и дочь.
Признание
- Член Американского физического общества (2004).
- Премия Роберта Уилсона (2004) — совместно с Кацунобу Оидэ[7].
- Премия IEEE в области науки и технологии ускорителей частиц — за выдающееся руководство в физике ускорителей при создании коллайдера PEP-II[3].
Публикации
- J. Seeman et al. Observation of the Beam-Beam Limit in CESR (англ.) : Proc. PAC-1983. — JACoW, 1983. — P. 2033.
- J. Seeman et al. SLC Energy Spectrum Monitor Using Synchrotron Radiation (англ.) : Proc. LINAC-1986. — JACoW, 1986. — P. 441.
- John T. Seeman. Observations of the Beam-beam Interaction (англ.) // Lect.Notes Phys : сб. — Springer, 1986. — Vol. 247. — P. 121—153. — doi:10.1007/BFb0107349.
- John T. Seeman. The Stanford Linear Collider (англ.) // Ann.Rev.Nucl.Part.Sci : journal. — 1991. — December (vol. 41). — P. 389—428. — doi:10.1146/annurev.ns.41.120191.002133.
- John T. Seeman. Injection issues of electron - positron storage rings (англ.) // SLAC-PUB : Proc. B-Factories: the State of the Art in Accelerators, Detectors, and Physics. — 1992. — P. 233.
- J.T. Seeman. Higher Luminosity B-Factories (англ.) : Proc. PAC-2001. — JACoW, 2001. — P. 305.
- J.T. Seeman. Last Year of PEP-II B-Factory Operation (англ.) : Proc. EPAC-2008. — JACoW, 2008. — P. 946.
- J.T. Seeman. Top-up Injection for a Future Electron-positron Collider (англ.) : Proc. eeFACT-2016. — JACoW, 2016. — P. 66. — doi:10.18429/JACoW-eeFACT2016-TUT2H1.