Frits Zernike
| Frits Zernike | |
|---|---|
| Polinômios de Zernike | |
| Nascimento | 16 de julho de 1888 Amesterdão |
| Morte | 10 de março de 1966 (77 anos) Amersfoort |
| Nacionalidade | Neerlandês |
| Cidadania | Reino dos Países Baixos |
| Cônjuge | Dora van Bommel van Vloten, Lena Koperberg-Baanders |
| Filho(a)(s) | Frits Zernike |
| Irmão(ã)(s) | Anne Zernike, Elisabeth Zernike |
| Alma mater | Universidade de Amsterdã |
| Ocupação | físico, matemático, inventor, professor universitário, químico |
| Distinções | Medalha Rumford (1952), |
| Empregador(a) | Universidade de Groningen, Universidade de Groningen |
| Orientador(a)(es/s) | Andreas Smits |
| Instituições | Universidade de Groningen |
| Obras destacadas | Microscópio de contraste de fase |
Frits Zernike (Amesterdão, 16 de julho de 1888 — Amersfoort, 10 de março de 1966) foi um físico neerlandês.
Recebeu o Nobel de Física de 1953, pela demonstração do método de contraste de fase e, em especial, pela invenção do microscópio de contraste de fase.
Carreira acadêmica
[editar | editar código]Em 1912, ele foi premiado com seu trabalho sobre opalescência em gases. Em 1913, ele se tornou assistente de Jacobus Kapteyn no laboratório astronômico da Universidade de Groningen. Em 1914, Zernike e Leonard Ornstein foram co-responsáveis pela derivação da equação de Ornstein-Zernike na teoria do ponto crítico. Em 1915, obteve uma posição em física teórica na mesma universidade e em 1920 foi promovido a professor catedrático de física teórica.
Ele também fez outra contribuição no campo da ótica, relacionada à descrição eficiente dos defeitos de imagem ou aberrações de sistemas de imagem ótica como microscópios e telescópios. A representação das aberrações foi originalmente baseada na teoria desenvolvida por Ludwig Seidel em meados do século XIX. A representação de Seidel era baseada em expansões de séries de potência e não permitia uma separação clara entre vários tipos e ordens de aberrações. Os polinômios do círculo ortogonal de Zernike forneceram uma solução para o problema de longa data do "equilíbrio" ideal das várias aberrações de um instrumento óptico. Desde 1960, os polinômios de círculo de Zernike são amplamente usados em design óptico, metrologia óptica e análise de imagens.
O trabalho de Zernike ajudou a despertar o interesse pela teoria da coerência, o estudo de fontes de luz parcialmente coerentes. Em 1938, ele publicou uma derivação mais simples do teorema de Van Cittert de 1934 sobre a coerência da radiação de fontes distantes, agora conhecido como teorema de Van Cittert-Zernike.[1][2]
Obra
[editar | editar código]Zernike desenvolveu um galvanômetro sensível, que foi produzido pela Kipp and Sons em Delft a partir de 1923. A partir de 1930, trabalhou com óptica e desenvolveu um microscópio de contraste de fase no mesmo ano, cuja importância, porém, foi completamente subestimada pelas obras da Zeiss. Somente depois que a Wehrmacht alemã realizou um inventário de todas as invenções que poderiam ser de interesse militar em 1941 é que os primeiros microscópios foram realmente produzidos. Isso resultou na situação grotesca de que a Wehrmacht ajudou uma invenção de Zernike, que há muito era subestimada, a alcançar um avanço industrial, enquanto Zernike e seus compatriotas sofreram com a opressão das mesmas forças durante a ocupação dos Países Baixos. Após a guerra, milhares de microscópios de contraste de fase foram produzidos por vários fabricantes, que se mostraram muito úteis em muitos campos da ciência, especialmente na medicina.[3]
Zernike recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1953 "pelo método de contraste de fase que ele indicou, em particular por sua invenção do microscópio de contraste de fase".[3]
Zernike fez outra contribuição importante para a óptica com os polinômios de Zernike nomeados em sua homenagem. Essas são funções ortogonais no círculo unitário, que são usadas, por exemplo, para descrever erros de imagem.[3]
Além disso, o teorema de van Cittert-Zernike, que é muito importante em óptica, leva seu nome e a Pieter Hendrik van Citert, que mostra uma relação entre a função de correlação espacial de primeira ordem e a distribuição associada de intensidade de uma fonte de luz incoerente estendida (veja coerência).[3]
Referências
[editar | editar código]- ↑ Van Cittert, P. H. (1934). «Die Wahrscheinliche Schwingungsverteilung in Einer von Einer Lichtquelle Direkt Oder Mittels Einer Linse Beleuchteten Ebene». Physica. 1 (1–6): 201–210. Bibcode:1934Phy.....1..201V. doi:10.1016/S0031-8914(34)90026-4
- ↑ Zernike, F. (1938). «The concept of degree of coherence and its application to optical problems». Physica. 5 (8): 785–795. Bibcode:1938Phy.....5..785Z. doi:10.1016/S0031-8914(38)80203-2
- 1 2 3 4 Frits Zernike, 1888–1966. Em: Biografieën uit A History of Science in the Netherlands (Brill).
Ligações externas
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Media relacionados com Frits Zernike no Wikimedia Commons- Frits Zernike em Nobelprize.org
- «Perfil no sítio oficial do Nobel de Física 1953» (em inglês)
- Frits Zernike Photo
- Extended Nijboer–Zernike theory
- Museum Boerhaave Negen Nederlandse Nobelprijswinnaars
- H. Brinkman, Zernike, Frits (1888–1966), em Biografisch Woordenboek van Nederland.
- Prominente Groningse hoogleraren Frits Zernike (1888–1966)
- Frits Zernike (1888–1966) biografia na Biblioteca Nacional da Holanda.
- The Ornstein-Zernike equation and integral equations
- Multilevel wavelet solver for the Ornstein-Zernike equation Abstract
- Analytical solution of the Ornstein-Zernike equation for a multicomponent fluid
- The Ornstein-Zernike equation in the canonical ensemble
| Precedido por Frank Whittle |
Medalha Rumford 1952 |
Sucedido por Cecil Reginald Burch |
| Precedido por Felix Bloch e Edward Mills Purcell |
Nobel de Física 1953 |
Sucedido por Max Born e Walther Bothe |

