Sir Jagadish Chandra Bose [1] CSI CIE FRS [2] [3] [4] ( / b oʊ s / ; [5] IPA: [dʒɔɡodiʃ tʃɔndro boʃu] ; 30 de noviembre de 1858 - 23 de noviembre de 1937) [6] fue un polímata indio con intereses en biología , física , botánica y escritura de ciencia ficción. [7] Fue un pionero en la investigación de la óptica de microondas de radio , hizo contribuciones significativas a la botánica y fue una fuerza importante detrás de la expansión de la ciencia experimental en el subcontinente indio . [8] Bose es considerado el padre de la ciencia ficción bengalí . Un cráter en la Luna fue nombrado en su honor. [9] Fundó el Instituto Bose , un instituto de investigación de primer nivel en la India y también uno de los más antiguos. Establecido en 1917, el instituto fue el primer centro de investigación interdisciplinario en Asia. [10] Se desempeñó como Director del Instituto Bose desde su creación hasta su muerte.
Nacido en Mymensingh , Bengala Occidental (actual Bangladesh ), durante el gobierno británico de la India , [6] Bose se graduó en el St. Xavier's College de Calcuta (ahora Calcuta, Bengala Occidental , India). Antes de matricularse en el St. Xavier's College de Calcuta, Bose asistió a la Pabna Zilla School y a la Dhaka Collegiate School , donde comenzó su trayectoria educativa. Asistió a la Universidad de Londres para estudiar medicina, pero tuvo que abandonarla debido a problemas de salud. En su lugar, realizó una investigación con el premio Nobel Lord Rayleigh en la Universidad de Cambridge . Bose regresó a la India para unirse al Presidency College de la Universidad de Calcuta como profesor de física. Allí, a pesar de la discriminación racial y la falta de financiación y equipamiento, Bose continuó con su investigación científica. Avanzó en su investigación sobre las ondas de radio en el espectro de microondas y fue el primero en utilizar uniones de semiconductores para detectar ondas de radio.
Bose hizo descubrimientos pioneros en la fisiología vegetal. Utilizó su propio invento, el crescógrafo , para medir la respuesta de las plantas a diversos estímulos y demostró el paralelismo entre los tejidos animales y vegetales. Bose solicitó una patente para uno de sus inventos debido a la presión de los compañeros, pero en general fue crítico con el sistema de patentes . Para facilitar su investigación, construyó grabadoras automáticas capaces de registrar movimientos extremadamente leves; estos instrumentos produjeron algunos resultados sorprendentes, como el temblor de las plantas heridas, que Bose interpretó como un poder de sentimiento en las plantas . Sus libros incluyen Response in the Living and Non-Living (1902) y The Nervous Mechanism of Plants (1926). Pasó los últimos años de su vida en Giridih . Aquí vivió en la casa ubicada cerca de Jhanda Maidan. Este edificio fue nombrado Jagdish Chandra Bose Smriti Vigyan Bhavan. Fue inaugurado el 28 de febrero de 1997 por el entonces gobernador de Bihar AR Kidwai. En una encuesta de la BBC de 2004 para nombrar al mejor bengalí de todos los tiempos , Bose quedó en séptimo lugar. [11]
Jagadish Chandra Bose nació en una familia bengalí kayastha en Mymensingh , presidencia de Bengala [6] [12] el 30 de noviembre de 1858, hijo de Bama Sundari Bose y Bhagawan Chandra Bose. Su padre era un miembro destacado del Brahmo Samaj y trabajaba como funcionario con el título de magistrado adjunto y comisionado adjunto de policía (ACP) en varios lugares, incluidos Faridpur y Bardhaman . [13] [14]
El padre de Bose lo envió a una escuela de lengua bengalí para que recibiera su educación inicial, ya que para él era importante que su hijo estudiara en su lengua y cultura nativas antes de estudiar en inglés. En su intervención en la Conferencia de Bikrampur en 1915, Bose describió el efecto que esta educación temprana tuvo en él:
En aquella época, enviar a los niños a escuelas inglesas era un símbolo de estatus aristocrático. En la escuela vernácula a la que me enviaron, el hijo del asistente musulmán de mi padre se sentaba a mi derecha y el hijo de un pescador a mi izquierda. Eran mis compañeros de juegos. Escuchaba fascinado sus historias de pájaros, animales y criaturas acuáticas. Tal vez estas historias crearon en mi mente un profundo interés por investigar el funcionamiento de la Naturaleza. Cuando volvía a casa de la escuela acompañado de mis compañeros, mi madre nos recibía y nos alimentaba a todos sin discriminación. Aunque era una dama ortodoxa y anticuada, nunca se consideró culpable de impiedad al tratar a estos "intocables" como a sus propios hijos. Fue debido a mi amistad de la infancia con ellos que nunca pude sentir que hubiera "criaturas" a las que se pudiera etiquetar de "casta inferior", nunca me di cuenta de que existía un "problema" común a las dos comunidades, hindúes y musulmanes. [14]
Bose se unió a la Escuela Hare en Calcuta en 1869, seguida por la Escuela Internacional SFX Greenherald, también en Dacca. En 1875, aprobó el examen de ingreso a la Universidad de Dacca y fue admitido en el St Xavier's College, Mohamudpur . Allí, conoció al padre jesuita Eugene Lafont , quien jugó un papel importante en el desarrollo de su interés por las ciencias naturales. [14] [15] Recibió una licenciatura de la Universidad de Dacca en 1879. [13]
Bose quería seguir los pasos de su padre en el servicio civil indio , pero su padre se lo prohibió, diciendo que su hijo debería ser un erudito que “no gobernaría a nadie más que a sí mismo”. [16] Bose fue a Inglaterra para estudiar medicina en la Universidad de Londres , pero tuvo que dejarlo debido a alergias y problemas de salud, posiblemente empeorados por los productos químicos utilizados en las salas de disección. [17] [ fuente autopublicada ] [13]
Por recomendación de Anandamohan Bose , su cuñado y el primer vaquero indio de la Universidad de Cambridge , Bose consiguió la admisión en el Christ's College de Cambridge para estudiar ciencias naturales . En 1884 recibió una licenciatura ( Tripos en Ciencias Naturales ) de la Universidad de Cambridge [15] , así como una licenciatura en Ciencias del University College de Londres, afiliado a la Universidad de Londres en 1883. [18] [19]
Entre los profesores de Bose en Cambridge se encontraban Lord Rayleigh , Michael Foster , James Dewar , Francis Darwin , Francis Balfour y Sidney Vines. Mientras estaba en Cambridge, conoció a la estudiante de la Universidad de Edimburgo Prafulla Chandra Roy , con quien se hizo muy amigo. [13] [14] En 1887, Bose se casó con la feminista y trabajadora social Abala Bose . [20]
Después de obtener un título de la Universidad de Cambridge, Bose regresó a la India. Henry Fawcett le había presentado a Bose a Lord Ripon , el virrey de la India , quien lo recomendó para un puesto en el Director de Instrucción Pública en Calcuta. En aquellos días, esos puestos en el Servicio de Educación Imperial solían estar reservados para los europeos. Bose fue nombrado profesor titular de física en el Presidency College . Aunque el director Charles Henry Tawney y el director de Educación Alfred Woodley Croft se mostraron reacios a nombrarlo, Bose asumió su puesto en enero de 1885. [18] [21]
En aquella época, a un profesor indio se le pagaba dos tercios del salario de un europeo y, como su nombramiento se consideraba temporal, su salario se redujo a la mitad, pasando a ser un tercio del de sus colegas europeos. Como protesta, Bose no aceptó su salario y trabajó sin remuneración durante los tres primeros años en el Presidency College.
Bose era muy popular entre los estudiantes por su estilo de enseñanza y la demostración de experimentos. Se deshizo de la lista de espera. Después de tres años en este puesto temporal, el valor de su trabajo como profesor fue reconocido por Tawney y Croft, quienes hicieron que el nombramiento de Bose fuera permanente con efecto retroactivo. [22] Bose recibió su salario completo por los últimos tres años en una suma global. Sin embargo, otra fuente afirma que su nombramiento se hizo permanente el 21 de septiembre de 1903, unos 8 años después de su ingreso a la universidad. [23]
Bose utilizó su propio dinero para financiar sus proyectos de investigación, además de recibir financiación y apoyo de la monja activista social Hermana Nivedita . [24]
Bose se interesó en la radio después de la publicación en 1894 de las demostraciones del físico británico Oliver Lodge sobre cómo transmitir y detectar ondas de radio. [25] Comenzó su propia investigación en el nuevo campo en noviembre de 1894, instalando su equipo en una pequeña sala de 20 pies cuadrados en el Presidency College. [21] Queriendo estudiar las propiedades similares a la luz de las ondas de radio que eran difíciles de estudiar utilizando ondas de radio largas , logró reducir las ondas al nivel milimétrico (en el rango de microondas de aproximadamente 5 mm de longitud de onda). [25]
Al principio, el departamento de investigación de Bose no valoró demasiado su trabajo, pues pensaban que debía centrarse únicamente en la docencia y que la investigación implicaba descuidar sus obligaciones como profesor, a pesar de que Bose impartía 26 horas semanales de clases. Más tarde, cuando se generó interés en la comunidad científica en general, el vicegobernador de Bengala propuso un puesto de investigación para ayudar a Bose, pero este plan se retiró cuando Bose votó en contra de la postura del gobierno durante una reunión de la universidad. El vicegobernador perseveró para que se le otorgara una subvención anual de 2500 rupias. A pesar de esto, Bose tuvo dificultades para encontrar tiempo para la investigación debido a sus obligaciones como profesor. [ cita requerida ]
Bose presentó su primer artículo científico, "Sobre la polarización de los rayos eléctricos mediante cristales de doble refracción", a la Sociedad Asiática de Bengala en mayo de 1895. Presentó su segundo artículo, "Sobre un nuevo electropolariscopio", a la Royal Society de Londres en octubre de 1895, y fue publicado por The Electrician en diciembre de 1895. Este puede haber sido el primer artículo publicado por un indio en publicaciones científicas occidentales. [26] El artículo describía los planes de Bose para un coherer , un término acuñado por Lodge en referencia a los receptores de ondas de radio , que pretendía "perfeccionar" pero que nunca patentó. El artículo fue bien recibido por The Electrician y The Englishman , que en enero de 1896 (comentando cómo este nuevo tipo de pared y niebla que penetra "luz invisible" podría usarse en faros ) escribió: [25]
Si el Profesor Bose logra perfeccionar y patentar su "Coherer", con el tiempo podremos ver todo el sistema de iluminación costera en todo el mundo navegable revolucionado por un científico bengalí trabajando solo en nuestro Laboratorio del Colegio Presidencial.
En noviembre de 1895, en una demostración pública en el Ayuntamiento de Calcuta, Bose mostró cómo las microondas de longitud de onda milimétrica podían viajar a través del cuerpo humano (del teniente gobernador Sir William Mackenzie) y a una distancia de 23 metros a través de dos paredes intermedias hasta un aparato detonador que había instalado para hacer sonar una campana y encender la pólvora en una habitación cerrada. [27] [21] [28]
En 1896, Bose, que quería conocer a otros científicos de Europa, recibió una misión científica de seis meses. [29] Bose viajó a Londres para dar conferencias y conoció al inventor italiano Guglielmo Marconi , que llevaba más de un año desarrollando un sistema de telegrafía inalámbrica por ondas de radio y estaba intentando comercializarlo en el servicio postal británico. También fue felicitado por William Thomson, primer barón Kelvin, y recibió un doctorado honoris causa en ciencias (DSc) de la Universidad de Londres. [26] [15] En una entrevista, Bose expresó su desinterés por la telegrafía comercial y sugirió que otros utilizaran su trabajo de investigación.
En 1899, Bose anunció el desarrollo de un " coherer hierro-mercurio-hierro con detector telefónico " en un artículo presentado en la Royal Society de Londres. [30]
El trabajo de Bose en óptica de microondas de radio estaba específicamente dirigido a estudiar la naturaleza del fenómeno y no era un intento de desarrollar la radio como un medio de comunicación. [31] Sus experimentos tuvieron lugar durante el mismo período (desde finales de 1894 en adelante) cuando Marconi estaba haciendo avances en un sistema de radio diseñado específicamente para la telegrafía inalámbrica [32] y otros estaban encontrando aplicaciones prácticas para las ondas de radio, como el detector de rayos basado en ondas de radio del físico ruso Alexander Stepanovich Popov , también inspirado en el experimento de Lodge. [33] Aunque el trabajo de Bose no estaba relacionado con la comunicación, él, como Lodge y otros experimentadores de laboratorio, probablemente tuvo una influencia en otros inventores que intentaban desarrollar la radio como medio de comunicación. [33] [34] [35] Bose no estaba interesado en patentar su trabajo, y reveló abiertamente el funcionamiento de su detector de cristal de galena en sus conferencias. Un amigo en los EE. UU. lo persuadió de sacar una patente estadounidense para su detector, pero no la buscó activamente y la dejó caducar. " [13]
Bose fue el primero en utilizar una unión semiconductora para detectar ondas de radio, e inventó varios componentes de microondas que ahora son comunes. [33] En 1954, Pearson y Brattain dieron prioridad a Bose para el uso de un cristal semiconductor como detector de ondas de radio. [33] De hecho, durante los siguientes 50 años casi no se realizaron más trabajos en longitudes de onda milimétricas. En 1897, Bose describió a la Royal Institution de Londres su investigación realizada en Calcuta en longitudes de onda milimétricas. Utilizó guías de ondas, antenas de bocina, lentes dieléctricas, varios polarizadores e incluso semiconductores a frecuencias tan altas como 60 GHz. [33] Gran parte de su equipo original todavía existe, especialmente en el Instituto Bose de Calcuta. Un receptor multihaz de 1,3 mm que ahora se utiliza en el telescopio NRAO de 12 metros, Arizona, EE. UU., incorpora conceptos de sus artículos originales de 1897. [33]
Sir Nevill Mott , Premio Nobel en 1977 por sus propias contribuciones a la electrónica de estado sólido, comentó que "JC Bose se adelantó a su tiempo al menos 60 años. De hecho, había previsto la existencia de semiconductores de tipo P y de tipo N ". [33]
Bose realizó la mayoría de sus estudios de investigación vegetal en plantas Mimosa pudica y Desmodium gyrans . Su principal contribución en el campo de la biofísica fue la demostración de la naturaleza eléctrica de la conducción de varios estímulos (por ejemplo, heridas, agentes químicos) en las plantas, que anteriormente se creía que eran de naturaleza química. Para comprender los movimientos heliotrópicos de las plantas (el movimiento de una planta hacia una fuente de luz), Bose inventó un registrador de torsión. Descubrió que la luz aplicada a un lado del girasol hacía que la turgencia aumentara en el lado opuesto. [36] [ fuente no primaria necesaria ] Estas afirmaciones se comprobaron posteriormente experimentalmente. [37] [ fuente no primaria necesaria ] [ investigación original? ] También fue el primero en estudiar la acción de las microondas en los tejidos vegetales y los cambios correspondientes en el potencial de membrana celular. Investigó el mecanismo del efecto estacional en las plantas, el efecto de los inhibidores químicos en los estímulos de las plantas y el efecto de la temperatura. [ cita requerida ]
Bose realizó un estudio comparativo de la respuesta a la fatiga de varios metales y tejidos orgánicos en plantas. Sometió los metales a una combinación de estímulos mecánicos, térmicos, químicos y eléctricos y observó las similitudes entre los metales y las células. Los experimentos de Bose demostraron una respuesta de fatiga cíclica tanto en las células estimuladas como en los metales, así como una respuesta de fatiga y recuperación cíclica distintiva en múltiples tipos de estímulos tanto en células vivas como en metales. [ cita requerida ]
Bose documentó una curva característica de respuesta eléctrica de las células vegetales a los estímulos eléctricos, así como la disminución y eventual ausencia de esta respuesta en plantas tratadas con anestésicos o veneno. La respuesta también estuvo ausente en el zinc tratado con ácido oxálico . Observó una similitud en la reducción de la elasticidad entre los alambres metálicos enfriados y las células orgánicas, así como un impacto en el período del ciclo de recuperación del metal. [38] [39] [ se necesita una fuente no primaria ]
En 1896, Bose escribió Niruddesher Kahini (La historia del desaparecido) , un cuento que luego se amplió y se agregó a la colección Abyakta (অব্যক্ত) en 1921 con el nuevo título Palatak Tuphan (Tormenta marina desbocada) . Fue una de las primeras obras de ciencia ficción bengalí . [40] [41]
En 1917, Bose fundó el Instituto Bose en Calcuta, Bengala Occidental , India. Bose fue su director durante los primeros veinte años de su existencia, hasta su muerte. Hoy en día, es un instituto de investigación público de la India y también uno de los más antiguos. En su discurso inaugural del 30 de noviembre de 1917, Bose dedicó el instituto a la nación diciendo:
Hoy dedico este Instituto, que no es simplemente un laboratorio, sino un templo. El poder de los métodos físicos se aplica al establecimiento de esa verdad que puede ser comprendida directamente a través de nuestros sentidos, o mediante la vasta expansión del rango perceptivo por medio de órganos creados artificialmente... Hace treinta y dos años elegí la enseñanza de la ciencia como mi vocación. Se sostenía que, por su constitución muy peculiar, la mente india siempre se apartaría del estudio de la naturaleza para dedicarse a especulaciones metafísicas. Incluso si se supusiera que existía la capacidad de investigación y observación precisa, no habría oportunidades para su uso; no había laboratorios bien equipados ni mecánicos expertos. Esto era muy cierto. No le corresponde al hombre quejarse de las circunstancias, sino aceptarlas con valentía, enfrentarlas y dominarlas; y pertenecemos a esa raza que ha logrado grandes cosas con medios sencillos. [42] [43]
Los Jatras , que eran obras populares de la antigüedad, despertaron su interés por las historias del Mahabharata y el Ramayana . En este último, quedó particularmente impresionado por el personaje de Rama y aún más por la devoción militar de su hermano Lakshmana . [44] Sin embargo, descubrió que la mayoría de los personajes de estas historias parecían demasiado buenos y perfectos. Fueron los guerreros ancianos del Mahabharata , con sus defectos y cualidades que eran tanto humanas como sobrehumanas, los que más atrajeron su imaginación cuando era niño.
Impresionado por Karna , Bose dijo:
Siempre en lucha por la elevación del pueblo, pero con tan poco éxito, con tan frecuentes fracasos, que a la mayoría le parecía un fracasado. Todo esto también me dio una idea cada vez más baja de todo éxito mundano —¡cuán pequeñas son sus llamadas victorias!— y una idea cada vez más alta del conflicto y la derrota; y del verdadero éxito nacido de la derrota. De esta manera he llegado a sentirme uno con el espíritu más elevado de mi raza; con cada fibra estremecida por la emoción del pasado. Esa es su enseñanza más noble: que la única ventaja real y espiritual es luchar limpiamente, nunca tomar caminos torcidos, sino mantenerse en el camino recto, cualesquiera que sean los obstáculos. [45]
El lugar de Bose en la historia está siendo reevaluado actualmente. Su trabajo puede haber contribuido al desarrollo de la comunicación por radio. [30] También se le atribuye el descubrimiento de las ondas electromagnéticas de longitud milimétrica y ser un pionero en el campo de la biofísica. [47]
Muchos de sus instrumentos aún se exhiben y siguen utilizándose en gran medida más de 100 años después, entre ellos varias antenas, polarizadores y guías de ondas.
Para conmemorar el centenario de su nacimiento en 1958, se inició el programa de becas JBNSTS en Bengala Occidental . Ese mismo año, la India emitió un sello postal con su retrato. [48] El mismo año se estrenó Acharya Jagdish Chandra Bose , un documental dirigido por Pijush Bose. Fue producido por la División de Cine del Gobierno de la India . [49] [50] La División de Cine también produjo otro documental, nuevamente titulado Acharya Jagdish Chandra Bose , esta vez dirigido por el destacado cineasta indio Tapan Sinha . [51]
El 14 de septiembre de 2012, el trabajo experimental de Bose en radio de banda milimétrica fue reconocido como un Hito IEEE en Ingeniería Eléctrica e Informática, el primer reconocimiento de este tipo a un descubrimiento en la India. [52]
El 30 de noviembre de 2016, Bose fue homenajeado en un Doodle de Google en el 158.° aniversario de su nacimiento. [53]
En 2018, el Banco de Inglaterra decidió rediseñar el billete de 50 libras con un científico destacado. Jagadish Chandra Bose figuraba en esa lista de nominaciones por su trabajo pionero en la tecnología que permitiría el desarrollo posterior del wifi . [54] [55] [56] Sin embargo, no fue preseleccionado.
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