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Richard J. Buttery
Información personal
Nacionalidad Británica
Educación
Educado en Universidad de Mánchester Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
Ocupación Investigador y físico teórico Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador General Atomics Ver y modificar los datos en Wikidata
Miembro de

Richard John Buttery (Reino Unido, Siglo XX) es un físico teórico del plasma británico-estadounidense. Se desempeña como director de la Instalación Nacional de Fusión DIII-D en General Atomics.[1][2][3]​ Es miembro electo del Instituto de Física[3]​ y de la Sociedad Estadounidense de Física.[4]

Biografía

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Obtuvo un B.Sc. en Física y un Ph.D. en física teórica de partículas por la Universidad de Manchester en 1990 y 1994 respectivamente.[3]​ Su tesis versó sobre la función de fragmentación de fotones en la cromodinámica cuántica.[5][6]

Después de su graduación, se unió a la Autoridad para la Energía Atómica del Reino Unido, donde trabajó en Mega Ampere Spherical Tokamak (MAST) y Joint European Torus (JET) durante 16 años hasta 2009.[7]​ Ese año, se mudó a los Estados Unidos y se unió a General Atomics como coordinador de planificación de programas para la Instalación Nacional de Fusión DIII-D. En 2012, se convirtió en director de ciencia experimental y desde entonces ha liderado el equipo científico de DIII-D.[1][3]

Es miembro del comité ejecutivo de la División de Física del Plasma de la Sociedad Estadounidense de Física y del Consejo de la Organización de Plasma Ardiente de Estados Unidos.[3]​ Fue elegido miembro del Instituto de Física en 2009.[1]

En 2019, fue elegido miembro de la Sociedad Estadounidense de Física por sus "contribuciones pioneras a la comprensión de la estabilidad magnetohidrodinámica en plasmas tokamak, incluida la física de los modos de desgarro y los errores del campo magnético, y por su destacado liderazgo científico en la investigación de fusión nacional e internacional".[4]

Referencias

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  1. a b c «Curriculum Vitae – Richard John Buttery». www.ipp.cas.cn. Consultado el 26 de enero de 2024. 
  2. Fusion Power Associates (1 de octubre de 2020). «Buttery Named Director of DIII-D National Fusion Program at GA». qedfusion.org. Consultado el 26 de enero de 2024. 
  3. a b c d e Polisar, Evan (17 de marzo de 2022). «Meet Richard Buttery, Director of the DIII-D National Fusion Facility». U.S. Department of Energy Office of Science (en inglés). Consultado el 26 de enero de 2024. 
  4. a b «APS Fellow Archive». www.aps.org (en inglés). Consultado el 26 de enero de 2024. 
  5. «The University of Manchester - Library Search». www.librarysearch.manchester.ac.uk (en inglés). Consultado el 27 de enero de 2024. 
  6. Buttery, Richard John (1994). «The photon fragmentation function». ProQuest (en inglés). Consultado el 27 de enero de 2024. 
  7. Johal, Zabrina (23 de octubre de 2019). «General Atomics Researcher Named Fellow of the American Physical Society». General Atomics (en inglés). Consultado el 26 de enero de 2024. 

Enlaces externos

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📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Función exponencial

x for the natural logarithm of x. Converse; Durrell (1911). Plane and spherical trigonometry. C. E. Merrill Co. p. 12. «Inverse Use of a Table of Logarithms;

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Collected papers III: 1978-1990 (2000) Collected papers IV: 1990-1996 (2000) Spherical inversion on SLn (2001) con Jay Jorgenson Posn(R) and Eisenstein series

4-politopo regular

Programme and abstracts, MIT, 2005 Johnson, Norman W. (2018). «§ 11.5 Spherical Coxeter groups». Geometries and Transformations. Cambridge University

Estimulación magnética transcraneana

the nervous system: induced electric field in unbounded, semi-infinite, spherical, and cylindrical media. Ann Biomed Eng 1996;24:606-616. Ren CY. A novel

Gravedad artificial

Albert J. Juhasz (March 2005). «Realizing "2001: A Space Odyssey": Piloted Spherical Torus Nuclear Fusion Propulsion». Cleveland, Ohio: NASA. Consultado el

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ISBN 9780121828196.  P. J. Shaw and D. J. Rawlins (agosto de 1991). «The point-spread function of a confocal microscope: its measurement and use in deconvolution of 3-D

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