Ishfaq Ahmad Khan (3 de noviembre de 1930 - 18 de enero de 2018) SI , HI , NI , FPAS , fue un físico nuclear paquistaní , profesor emérito de física de altas energías en el Centro Nacional de Física y ex asesor científico del Gobierno de Pakistán . [1]
Físico teórico versátil , [2] Ahmad hizo contribuciones significativas en el desarrollo teórico de las aplicaciones y conceptos que involucran la física de partículas , y su extensión relativa a la electrodinámica cuántica , mientras trabajaba como científico investigador senior en el CERN en los años 1960 y 1970. Al unirse al PAEC a fines de la década de 1950, Ahmad se desempeñó como director de la División de Física Nuclear en el Instituto secreto Pinstech que desarrolló los primeros diseños de bombas atómicas , un proyecto clandestino durante la guerra posterior a 1971. [3] Allí, jugó un papel influyente al liderar los cálculos físicos y matemáticos en la masa crítica de las armas , e hizo trabajo teórico sobre el método de implosión utilizado en las armas. [4]
Desde la década de 1960 en adelante, fue un funcionario de alto rango en el OIEA como parte de la misión oficial del Gobierno de Pakistán, trabajando para hacer un uso pacífico de la energía nuclear para el desarrollo industrial. Habiendo presidido el PAEC desde 1991 hasta 2001, estuvo afiliado al Gobierno de Pakistán como asesor científico del primer ministro en programas estratégicos y científicos , con el estatus de Ministro de Estado . Un partidario vehemente del uso pacífico de la energía nuclear, ganó fama pública e internacional en mayo de 1998 cuando supervisó y dirigió al PAEC para realizar las primeras pruebas atómicas públicas del país (ver Chagai-I y Chagai-II ) en un laboratorio secreto de pruebas de armas en la provincia de Baluchistán de Pakistán. [5] Murió el 18 de enero de 2018, a los 87 años en Lahore. [6] [7]
Ahmad nació en Gurdaspur , Punjab , India, el 3 de noviembre de 1930 en una familia Kakazai que llevaba mucho tiempo establecida en Punjab. [8] [9] [10] Ahmad obtuvo su educación temprana en Jalandhar , luego escolarizó en Lyallpur y Lahore antes de inscribirse en la Universidad de Punjab en Lahore para estudiar Física , y obtuvo su licenciatura en Física en 1949. [9]
Después de ingresar a la escuela de posgrado en la Universidad de Punjab, Ahmad obtuvo su título de maestría en 1951, después de presentar su tesis de maestría en física nuclear, que fue supervisada por RM Chaudhry . [11] Con su título de maestría, obtuvo un diploma de honores y aseguró una medalla de oro por el reconocimiento de su trabajo en física. [9] Enseñó varios cursos de laboratorio de física de pregrado en la Universidad Government College mientras trabajaba en conceptos fundamentales en física nuclear con su mentor universitario. En 1954, ganó la beca bajo el programa de becas del Plan Colombo y fue a Quebec , Canadá para sus estudios de doctorado. [12]
Ahmad asistió a la escuela de doctorado en la Universidad de Montreal e hizo un curso de dos años en física de partículas y dedicó su investigación a la física teórica. En 1959, Ahmad obtuvo el doctorado en física después de presentar sus trabajos de doctorado sobre conceptos sobre el avance de la física de partículas. [12] Sus tesis fueron escritas en francés e inglés con fluidez, y regresó a regañadientes a Pakistán bajo los términos del contrato del Plan Colombo. Sus tesis de doctorado fueron supervisadas por Pierre Demers [13] y cubrieron una amplia gama de investigaciones en el estudio de partículas elementales mediante el uso del despliegue de una emulsión nuclear especial de grano fino ( AgBr ). [13] Durante sus largos estudios de doctorado, Ahmad estudió la reacción nuclear en el Laboratorio de Montreal con el papel de supervisor y científico en el Proyecto Manhattan . A su regreso a Pakistán, se unió a la Comisión de Energía Atómica de Pakistán (PAEC) como científico senior. [12]
En 1952, Ahmad se desempeñó como profesor visitante de matemáticas en la Government College University , antes de aceptar la cátedra de matemáticas en la Universidad de París en 1959. [14] Dedicó su investigación a la física teórica y obtuvo una beca de investigación de un año en el Instituto Niels Bohr de Física Teórica . [15] En 1962-64, aceptó la cátedra de física en la Universidad de Montreal y la Universidad de Ottawa . En Ottawa, llevó a cabo una investigación pionera en resonancia de partículas y publicó importantes publicaciones en física teórica. [16]
Ahmad también realizó experimentos sobre física nuclear en los Laboratorios Subterráneos del Mosa en Francia . [17] En 1965, Ahmad publicó un informe de investigación sobre la absorción de las secciones transversales de piones y el rango de energía de los átomos complejos de la partícula de piones. [18] Recordó su experiencia en el CERN en 1994:
En 1994, visité el CERN como presidente del PAEC . La visita se realizó por iniciativa del físico ( teórico ) paquistaní Ahmed Ali, que trabaja en DESY . Me trajo buenos recuerdos de mis visitas anteriores, que se remontan a 1962, cuando llegué al CERN como joven investigador postdoctoral que trabajaba en el Instituto Universitario de Física Teórica de Copenhague (actualmente el Instituto Niels Bohr ) para realizar un experimento de emulsión nuclear . Durante mi visita en 1994, me fascinó ver los emocionantes avances en física que se estaban produciendo en el CERN, y solo tenía un deseo: que mi propio país, Pakistán , se involucrara de alguna manera en la colaboración científica con el CERN, y que nuestros físicos e ingenieros también pudieran formar parte del esfuerzo científico más avanzado, desafiante y gratificante: el Gran Colisionador de Hadrones (LHC).
— Ishfaq Ahmad, 1994, fuente [19]
En la década de 1990, Ahmad jugó un papel fundamental en la construcción de relaciones más estrechas con el CERN , y presionó incansablemente para que PAEC alcanzara un acuerdo con el CERN. [19] [20] En 1997, Ahmad, como presidente de PAEC, firmó un acuerdo con CERN en la modernización del detector CMS y la contribución financiera por valor de un millón de SFr para la construcción de ocho anillos magnéticos para el detector. [19] Esto fue seguido por en 1998, Ishfaq Ahmad, como presidente de PAEC, alcanzó otro contrato con CERN. [19] La firma del acuerdo fue seguida por la visita de estado del director de CERN, Christopher Llewellyn Smith, con quien Ahmad firmó un acuerdo de colaboración que proporcionó un punto de entrada para los científicos paquistaníes (respectivamente PAEC) en la colaboración CMS. [19]
En 2000, se firmó otro tratado entre el PAEC y el CERN que cubría la construcción de las cámaras de placas resistivas necesarias para el sistema de muones CMS. En una conferencia de prensa con Luciano Maiani , Ahmad dijo: "Espero y deseo mucho que estos avances puedan llevar finalmente a que Pakistán se convierta en miembro asociado del CERN". [21]
En 1960, Ahmad se unió a la Comisión de Energía Atómica de Pakistán (PAEC) como científico senior y se le permitió ir al extranjero para realizar trabajos postdoctorales en varias de las instituciones de investigación más reconocidas del mundo. Ahmad publicó artículos sobre física en el Instituto Niels Bohr de Copenhague ; también en la Universidad de Montreal en Canadá , así como en la Universidad de París-Sorbona en Francia . Finalmente, se estableció para trabajar en el Centro de Lahore de la PAEC (PAEC) en 1965. Ahmad ocupó el puesto de Oficial Científico Senior hasta 1966. [22] Desde 1969 hasta 1971, Ahmad fue director del Centro de Energía Atómica en Lahore ; y luego sirvió como secretario de PAEC desde 1967 hasta 1969. [22] En 1971, Ahmad se convirtió en director del Instituto de Ciencia y Tecnología Nuclear en Nilore hasta 1976. [22] En 1976, se convirtió en Miembro Científico de PAEC, ascendido al puesto de Miembro Senior en 1988. Se convirtió en Presidente de la Comisión en 1991 y permaneció como Presidente desde el 13 de marzo de 1991 hasta el 19 de diciembre de 2001. [22]
Mientras fue presidente de la PAEC, Ahmad encabezó la delegación de su país en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena , Austria . [23] En el OIEA, siempre estuvo muy interesado en obtener apoyo técnico y romper el aislamiento de los científicos del tercer mundo. Por su persuasión, el programa de asistencia técnica del OIEA se adaptó para atender las necesidades especiales de los países en desarrollo. [23] En este sentido, se estableció un Grupo Consultivo Permanente sobre Asistencia y Cooperación Técnica (SAGTAC); Ahmad fue el primer presidente del Grupo. [23]
Después de la guerra de 1971 con la India, el gobierno envió a Ishfaq Ahmad al Instituto de Ciencia y Tecnología Nuclear de Pakistán (PINSTECH). [22] Cuando Munir Ahmad Khan se convirtió en el presidente de PAEC y fue puesto a cargo del proyecto secreto de la bomba atómica, Munir Khan nombró a Ahmad como director de PINSTECH, donde permaneció hasta 1976. Ahmad se desempeñó como director de la División de Física Nuclear en el Instituto secreto Pinstech que desarrolló los primeros diseños de bombas atómicas , un proyecto clandestino durante la guerra posterior a 1971. [ 3] Allí, jugó un papel influyente al liderar los cálculos físicos y matemáticos en la masa crítica de las armas, e hizo un trabajo teórico preliminar sobre el método de implosión utilizado en las armas. [4]
En 1976, Ahmad, en un equipo sísmico dirigido por el geofísico Ahsan Mubarak, realizó un estudio geométrico tridimensional y varias giras de reconocimiento de las áreas adecuadas en Baluchistán . Después de un año de estudio, el equipo encontró una montaña que coincidía con sus especificaciones. [24] La montaña de granito de 185 metros de altura fue fundada en la región de Ras Koh de la División Chagai de Baluchistán, que en su punto más alto se eleva a una altura de 3.009 metros. [24] Ahmad había notado durante mucho tiempo que los laboratorios subterráneos de pruebas de armas en la montaña deberían estar "completamente secos" y ser capaces de soportar una fuerza nuclear de ~20 kilotones desde el interior. [24] En una semana, se llevaron a cabo más experimentos de prueba para medir el contenido de agua de las montañas y el área circundante y para medir la capacidad de la roca de la montaña para soportar una prueba nuclear . [24] Una vez confirmado esto, Ishfaq Ahmed finalizó el trabajo de un estudio tridimensional del área. [24]
En 1976, PAEC logró producir los primeros 10 kg locales de Yellowcake [25] y más tarde produjo el 239 Pu , el plutonio apto para armas en 1983, que luego se probó con el dispositivo nuclear. [26] [27]
En PINSTECH, Ahmad produjo la primera placa fotográfica para identificar la materia fisionable en el uranio natural cuando se explora. [28] Sin embargo, debido a su investigación clasificada, el conocimiento de dicho detector está completamente clasificado. [28] El NPD desarrolló el Dosímetro Termoluminiscente para medir la detección de partículas alfa emitidas en la desintegración de los gases radón y torón. Ahmad colaboró con Hameed Ahmad Khan, director de la División de Física de Radiación, en el desarrollo de CR-39 , un tipo de detector de partículas. [29] Ahmad ganó experiencia en emulsión nuclear y desarrolló una primera emulsión nuclear clasificada que proporcionó información sobre la masa, la carga y la velocidad de las partículas que producen la pista. [30]
Un primer dispositivo fue fabricado físicamente en 1983 y transportado a la base aérea de Sargodha para una primera prueba. [ cita requerida ] El 11 de marzo de 1983, se llevó a cabo en secreto una primera prueba en frío, con nombre en código Kirana-I , de un dispositivo en los laboratorios de pruebas de armas construidos dentro del Depósito Central de Municiones (CAD) de la Base Aérea de Sargodha. La prueba fue supervisada y realizada por un pequeño equipo de científicos dirigido por Ahmad, mientras que los cálculos sobre el oscilador cuántico fueron realizados por el grupo de física teórica. [31] Otros invitados y asistentes incluyeron a Munir Ahmad Khan , Samar Mubarakmand y Masud Ahmad de PAEC, mientras que otros eran funcionarios civiles de alto rango de la burocracia civil de élite y el oficial en servicio activo del ejército de Pakistán .
En 1991, Ahmad fue aprobado oficialmente como presidente de la PAEC por el primer ministro de Pakistán después de que Munir Khan se jubilara. Durante este tiempo, había sido un científico de alto nivel y actuó como asesor científico oficial del gobierno de Pakistán en muchas ocasiones. En 1998, Ahmad visitó Canadá para dar una conferencia sobre física cuántica en el Laboratorio de Montreal cuando le llegó la noticia de las pruebas nucleares sorpresa, con nombre en código Pokhran-II , de la India. El 16 de mayo de 1998, Ahmad acortó su viaje y regresó a Pakistán para asistir a una reunión con el primer ministro Nawaz Sharif , y organizó su reunión con el primer ministro el 17 de mayo de 1998. El mensaje le fue entregado por el Cuartel General Conjunto en Rawalpindi, informándole de que permaneciera en espera de una reunión con el Primer Ministro. [ cita requerida ] Después de comenzar la reunión con el Primer Ministro, Ahmad recibió la luz verde del gobierno de Pakistán para realizar la primera prueba del país como una respuesta adecuada a la agresión nuclear india.
Ahmad supervisó personalmente los preparativos de las pruebas, ya que también sugiere los nombres en clave de las pruebas. El 28 de mayo de 1998, el PAEC, junto con KRL y el cuerpo de ingenieros , realizó las primeras pruebas nucleares, con nombre en clave Chagai-I, a las que siguió Chagai-II dos días después, en mayo de 1998. [32] Evidentemente, los dispositivos de fisión contenían el proceso nuclear de HEU de fisión potenciada , que provenía del KRL . Pero, el 30 de mayo, la segunda prueba, con nombre en clave Chagai-II , se realizó completamente bajo el mando y control de la PAEC. Se informó que los dispositivos de fisión, en una segunda prueba, contenían plutonio de grado armamentístico, produciendo alrededor de ~20 kt de fuerza nuclear. En total, la superposición de la suma de las fuerzas y el rendimiento total de la explosión se ubicó en casi ~40 kt de fuerza nuclear , según los datos científicos del PAEC. [33]
Después de retirarse del PAEC en 2001, Ahmad se interesó en la sismología y el cambio climático , y ayudó a fundar el Centro de Estudios del Impacto del Cambio Global y el Centro de Estudios de Terremotos (CES), ambos inicialmente adscritos al Centro Nacional de Física (NCP) en Islamabad . Ahmad se desempeñó como presidente electo de la Academia de Ciencias de Pakistán y es presidente vitalicio de la Junta de Gobernadores del Centro Nacional de Física (NCP), un instituto de investigación establecido siguiendo el modelo del Centro Internacional de Física Teórica (ICTP) en Trieste , Italia. [ cita requerida ]
También incluyó a Pakistán en el Consejo de Gobierno del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), Austria, que lleva a cabo investigaciones relacionadas con políticas utilizando herramientas de simulación y modelado matemático. [34]
Los esfuerzos de Ishfaq Ahmad condujeron a la creación del Centro de Estudios sobre el Impacto del Cambio Global (GCISC) en Islamabad, donde, por primera vez, se están llevando a cabo investigaciones sobre cuestiones de política relacionadas con el cambio climático en Pakistán. El centro, una organización autónoma bajo el gobierno federal, trabaja en colaboración con instituciones nacionales como el Departamento Meteorológico de Pakistán (PMD), el Centro Nacional de Investigación Agrícola (NARC), la WAPDA y el PCRWR, etc. El centro también ha establecido relaciones de colaboración con instituciones internacionales, la más importante de las cuales es el Centro Internacional Abdus Salam de Física Teórica (ICTP), Trieste, Italia. El GCISC, con Arshad M Khan como su director ejecutivo, también actúa como secretaría del Comité del Primer Ministro sobre el Cambio Climático. [35]
Tras el terremoto de Cachemira del 8 de octubre de 2005 , el Gobierno decidió establecer un centro de estudios sísmicos en Islamabad, bajo la dirección técnica de Ishfaq Ahmad. El centro, dirigido por el Sr. Shahid Ashraf y Ahsan Mubarak, comenzó a trabajar en colaboración con científicos de renombre mundial, como Elchin Khalilov, de Azerbaiyán. El centro lleva a cabo investigaciones utilizando un registrador de ondas gravitacionales ubicado en el Centro Nacional de Física de Islamabad.
Ishfaq Ahmad es conocido internacionalmente por su defensa pública de larga data de las plantas de energía nuclear para el crecimiento industrial y socioeconómico. [36] [37] En los foros internacionales, Ahmad disuadió la presión internacional ejercida sobre Pakistán después de realizar sus pruebas, en cambio destacó los logros obtenidos por Pakistán en su infraestructura de energía nuclear en el país, así como la necesidad del uso de energía nuclear por parte de Pakistán para su crecimiento económico. [38] En 2012, Ahmad presionó para que el consorcio HMC-3 fuera incluido como la primera corporación de energía nuclear comercial y ayudó al consorcio a adquirir su primera licencia para fabricar materiales nucleares para plantas de energía industrial. [39]
En 1989, Benazir Bhutto le otorgó a Ishfaq Ahmad el primer honor estatal, Sitara-e-Imtiaz ; y en 1995, Hilal-e-Imtiaz . [9] En 1998, Ahmad recibió el más alto honor estatal, Nishan-e-Imtiaz , otorgado a cualquier ciudadano de Pakistán, por sus servicios al país en una elegante ceremonia estatal. [9] Ese mismo año, el Instituto de Liderazgo y Gestión de Lahore le otorgó la medalla de oro.
Tesis de doctorado (UQAM) : Estructura e identificación de trayectorias en emulsiones ionográficas de grano fino, bajo la dirección de Pierre Demers, Facultad de Ciencias, Universidad de Montreal, Canadá, 1958.
6. L'INFLUENCE DU DÉVELOPPEMENT SUR LA STRUCTURE DES TRAJECTOIRES ET SUR LE VOILE DANS LES ÉMULSIONS À GRAINS FINS, Canadian Journal of Physics, 1959, 37(12). págs. 1548-1552. (http://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.1139/p59-171)
nuclear sobre la estructura de las lagunas. Ahmad Ishfaq y Max Morand. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Francia, 1959, vol. 1–3 (T248, parte 1), págs. 1798–1800 (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32002/f1836.image).
1964, Ana. ACFAS, 31, 76–7, 1965.
13. El papel del recocido previo a la irradiación en el cambio de las características de desarrollo de las pistas de los detectores de pistas de vidrio. Nuclear Instruments and Methods, vol. 131(1), 1975, págs. 89-92.
19–24 de febrero de 2007, Chipre (https://www.springer.com/environment/sustainable+development/book/978-3-540-95990-8).
El Dr. Ishfaq Ahmad (un físico teórico) y otros involucrados en tecnologías y proyectos críticos trabajaron en equipo y brindaron máxima seguridad a Pakistán... Citado por: Pakistan Defence Journal, 2004