- John von Neumann Manhattan Project के स्थायी केंद्रीय व्यक्ति नहीं थे, लेकिन Los Alamos में implosion design और computing techniques को जोड़ते हुए उन्होंने nuclear weapons और modern computing—दोनों पर लंबा असर छोड़ा
- उनका योगदान shaped charge और shock wave mathematics से शुरू हुआ, और explosion lenses व spherical implosion के जरिए fissile material को तेज़ी से और समान रूप से compress करने वाले design तक पहुँचा
- 1944 में plutonium-240 की spontaneous fission समस्या की पुष्टि होने पर plutonium bomb के लिए gun-type तरीका बहुत धीमा साबित हुआ, और implosion लगभग इकलौता assembly method बन गया
- Implosion calculations ऐसे nonlinear fluid dynamics problems थे जिन्हें किसी एक व्यक्ति के लिए संभालना मुश्किल था, और Los Alamos के IBM उपकरणों व ENIAC अनुभव ने von Neumann के मन में general-purpose computer का महत्व गहराई से बैठा दिया
- Los Alamos से शुरू हुई यह समस्या-चेतना nuclear weapon design से आगे बढ़कर stored-program concept, random access memory, von Neumann architecture, weather simulation और artificial life research तक फैल गई
Budapest के बाल-प्रतिभा से Princeton faculty तक
- John von Neumann का जन्म 1903 में Budapest के एक समृद्ध यहूदी परिवार में हुआ था, और बचपन से ही वे कई भाषाओं, calculus, इतिहास के विशाल ज्ञान और असाधारण memory के लिए जाने जाते थे
- वे Eugene Wigner, Leo Szilard, Edward Teller जैसे 20वीं सदी के Hungarian मूल के वैज्ञानिकों जैसे ही बौद्धिक माहौल में बड़े हुए; Wigner ने बाद में कहा कि Hungary ने केवल एक ही genius पैदा किया था—Johnny von Neumann
- Zurich और Budapest से क्रमशः mathematics और chemical engineering की degrees लेने के बाद वे David Hilbert के assistant बने, और लगभग 30 वर्ष की उम्र तक कई क्षेत्रों में मुख्य उपलब्धियाँ हासिल कर चुके थे
- compact group के लिए Hilbert's fifth problem का समाधान
- mean ergodic theorem का proof
- quantum mechanics की mathematical foundations प्रदान करना
- minimax theorem का proof
- game theory और foundations of mathematics पर काम
- 1933 में Hitler के Germany का Chancellor बनने के बाद उन्होंने United States आना-जाना शुरू किया, और Institute for Advanced Study में Einstein, Hermann Weyl, Oswald Veblen के साथ शुरुआती faculty members में शामिल हुए
- Princeton में उन्होंने economist Oskar Morgenstern से संपर्क बनाए रखा और The Theory of Games and Economic Behavior लिखी, जिसे game theory की foundation माना जाता है
Shaped charges और shock waves से बनी युद्धकालीन गणित
- 1888 में U.S. Navy के chemist Charles Munroe ने पाया कि explosive की surface पर उभरे हुए अक्षरों का pattern metal plate पर transfer हो जाता है; यही आगे चलकर Munroe Effect और shaped charge principle बना
- Shaped charge किसी खास geometry वाले explosion के जरिए बहुत बड़ी force को एक संकरी जगह पर केंद्रित करने का तरीका है, और इसका इस्तेमाल rock व metal में controlled cavity बनाने जैसे शांतिपूर्ण कामों और anti-tank weapons—दोनों में होता है
- 1930 के दशक में कई देशों के scientists ने shaped charges में रुचि ली, और Rudolf Thomanek ने यह principle German authorities को propose किया
- 1935 में Thomanek ने Hitler, Himmler, Goering और German military staff के सामने अपना idea पेश किया
- Hitler ने माना कि यह किसी individual soldier द्वारा tank को destroy करने वाले weapon का समाधान हो सकता है, और यही principle bombs व torpedoes में भी इस्तेमाल हो सकता है
- United States में shaped charge को Bazooka anti-tank weapon के रूप में implement किया गया, और इसका core principle 1945 में Munroe के 1900 वाले Popular Science article के reprint से public हुआ
- Maryland का Aberdeen Proving Ground World War I के दौरान ballistics research के लिए बनाया गया था, और Veblen ने 1930 के दशक के अंत में von Neumann को war research में शामिल किया
- युद्ध-संबंधी training न होने के बावजूद, von Neumann को ऐसा universal mathematician माना गया जो shaped charge explosions की nonlinear phenomena को handle कर सकता था
- nonlinear phenomena उन complex problems से जुड़े होते हैं जहाँ stimulus और response proportional नहीं होते
- Stanislaw Ulam ने कहा कि “nonlinear science” कहना zoology के बड़े हिस्से को “non-elephant animals” का अध्ययन कहने जैसा है
- 1941 में Edward Teller और Hans Bethe ने shock wave के पहले और बाद के temperature, pressure जैसे conditions का analysis किया, और von Neumann ने May 1941 में Bethe से पूछा कि क्या इसे 25,000°C air तक extend किया जा सकता है
- Shaped charge explosion को ऐसे process के रूप में समझा जा सकता था जिसमें medium के भीतर shock wave propagate होती है और उसके बाद chemical reaction होती है; von Neumann Pearl Harbor से पहले ही high-temperature shock wave behavior का अध्ययन कर रहे थे
Los Alamos में implosion design को भरोसा दिलाने वाली भूमिका
- Manhattan Project के शुरुआती चरण का नेतृत्व Szilard, Teller, Oppenheimer, Fermi जैसे physicists ने किया था, और von Neumann शुरुआत से project के केंद्र में नहीं थे
- 1943 तक basic fission bomb principle अपेक्षाकृत स्पष्ट था
- दो subcritical uranium pieces को तेज़ी से जोड़कर critical mass से ऊपर ले जाना था
- अगर assembly बहुत धीमी होती तो premature explosion या incomplete explosion हो सकता था
- uranium isotope separation और plutonium production को मुख्य कठिनाइयाँ माना जा रहा था
- Seth Neddermeyer ने दो pieces को टकराने के बजाय हर दिशा से अंदर की ओर compress करने वाला implosion method propose किया
- Bethe, Fermi, Feynman आदि ने इस idea का कड़ा विरोध किया
- Deke Parsons ने इसका मज़ाक उड़ाते हुए इसे “beer can experiment” कहा
- Oppenheimer ने preliminary experiments का निर्देश दिया
- July 1943 में Oppenheimer ने von Neumann को लिखा कि Los Alamos की theoretical manpower “critically inadequate” है, और उनसे मदद मांगी
- Von Neumann ने September 1943 में permanent member के रूप में नहीं, बल्कि consultant के रूप में Los Alamos का दौरा किया, और implosion method को निर्णायक विश्वसनीयता दी
- उन्होंने माना कि uranium या plutonium core के चारों ओर shaped charges को sphere की तरह arrange करना सबसे अच्छा तरीका होगा
- उन्होंने देखा कि explosives और nuclear material का ratio बढ़ाने से assembly speed बढ़ेगी और महंगे enriched uranium या plutonium की जरूरत कम हो सकती है
- उन्होंने समझा कि high pressure में material सिर्फ critical नहीं बल्कि supercritical state में पहुँच सकता है, जिससे explosion efficiency बहुत बढ़ सकती है
- George Kistiakowsky को explosives expert के रूप में बुलाया गया और वे implosion के लिए explosives, diagnostics और assembly techniques develop करने में शामिल हुए; कई points पर simultaneous explosion कराने वाला नया detonator भी चाहिए था
- Implementation की मुख्य कठिनाई symmetric shock wave थी
- लगभग 5% asymmetry भी failure का कारण बन सकती थी
- सामान्य explosion outward-spreading shock wave बनाता है, इसलिए उसे center की ओर converge करने वाला बनाना था
- British scientist James Tuck ने अलग-अलग density वाले explosives के अपने अनुभव के आधार पर explosive lens idea propose किया
- जैसे light अलग density वाले materials में refract होती है, वैसे ही shock waves भी अलग explosives में अलग तरह से refract होती हैं
- fast-burning और slow-burning explosives को layers में arrange करके diverging shock wave को converging shock wave में बदला गया
- 32 explosion points से निकली waves को center के एक point पर converge कराकर nuclear material को compress करने वाला design संभव हुआ
- Von Neumann ने explosive lenses की mathematics विकसित की और design में बड़ी भूमिका निभाई
- Fall 1944 में Emilio Segrè ने पुष्टि की कि reactor-bred plutonium में plutonium-240 शामिल होता है
- Pu-240 spontaneous fission करता है
- Uranium bomb में इस्तेमाल gun-type method plutonium bomb में premature explosion रोकने के लिए बहुत धीमा था
- Plutonium bomb के लिए implosion ही एकमात्र संभव रास्ता बन गया
- Implosion design अभी भी नया और अनिश्चित था, इसलिए 16 July 1945 को New Mexico के Alamogordo desert में इसका test किया गया
Bomb calculations ने computer की जरूरत उजागर की
- Von Neumann ने bomb pressure estimates की calculations को सरल बनाने में भी योगदान दिया
- उन्होंने माना कि बड़े explosions में detonation pulse की length से ज़्यादा परिणामस्वरूप बनने वाला excess pressure प्रभाव तय करता है
- इससे bomb yield और effect के बीच relation को अधिक सरलता से handle किया जा सका
- Shock wave reflection का knowledge nuclear bomb के maximum damage के लिए optimal burst altitude calculate करने में भी इस्तेमाल हुआ
- 6 August 1945 को Little Boy uranium bomb Hiroshima के ऊपर लगभग 1,900 feet पर explode हुआ
- तुरंत लगभग 80,000–100,000 लोग मारे गए
- Los Alamos में वे Edward Teller से फिर जुड़े, और Stan Ulam को fluid dynamics calculations में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया
- Implosion problem को manual calculations से handle करना मुश्किल था, और Ulam ने याद किया कि fluid dynamics problem शब्दों में सरल लगती है, लेकिन details ही नहीं बल्कि order-of-magnitude calculations भी बहुत कठिन होती हैं
- April 1944 में पहला IBM calculating equipment Los Alamos पहुँचा और calculations में मदद करने लगा
- Problem एक space coordinate और एक time coordinate में hyperbolic partial differential equation को integrate करने का था
- Integration punched cards से किया गया
- Richard Feynman ने यह काम संभाला
- Von Neumann ने दो हफ्ते तक equipment को program करते हुए calculation की practical समझ हासिल की, और tabulator को rewire करने की process उन्हें खास तौर पर cumbersome लगी
- वे यह भी जानते थे कि Howard Aiken Harvard में IBM के साथ एक शुरुआती programmable computer बना रहे थे, और उन्होंने Los Alamos computer व Harvard computer पर second-order partial differential equation की numerical integration को simultaneously run कराकर comparison भी arrange किया
- Los Alamos computer पहले finish हुआ
- Harvard computer ने ज़्यादा decimal places तक calculation की
- यह अनुभव इस निर्णय तक पहुँचा कि complex mathematics और science के लिए computers essential tools बनेंगे
- जब Presper Eckert और John Mauchly University of Pennsylvania में ENIAC बना रहे थे, उसी दौर में von Neumann ने computing का महत्व और साफ़ पहचाना
- युद्ध खत्म होने से पहले ही उन्होंने एक colleague को लिखा कि वे “bomb से कहीं अधिक important चीज़, computer” के बारे में सोच रहे हैं; यानी वे computer की long-term value को बहुत बड़ा मानते थे
Nuclear weapons और modern computing तक फैली विरासत
- Von Neumann के Los Alamos वाले काम ने Hiroshima और Nagasaki को नष्ट करने वाले weapons of mass destruction पर सीधे असर डाला
- Implosion आज भी fission bomb की मुख्य technology है, और thermonuclear weapon में fusion secondary को ignite करने वाले primary fission device के रूप में भी इस्तेमाल होती है
- युद्ध के बाद भी वे U.S. government के senior consultant रहे, और एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने Coast Guard को छोड़कर लगभग सभी agencies को सलाह दी
- उन्होंने fission weapons के अलावा thermonuclear weapons में भी योगदान दिया, जो कुछ ही मिनटों में सैकड़ों millions लोगों को मार सकते थे
- मृत्यु से ठीक पहले वे U.S. nuclear ICBM program को accelerate करने की सिफारिश करने वाली Teapot Committee के प्रमुख सदस्यों में से एक थे
- वे आश्वस्त थे कि Soviet Union U.S. security के लिए existential threat है, और उन्होंने first strike के साथ-साथ preventive strike का भी समर्थन किया, लेकिन उनकी सलाह स्वीकार नहीं की गई
- Cancer से जीवन का अंतिम वर्ष बिताते समय उन्हें President Eisenhower से Medal of Freedom मिला, और वे Walter Reed Hospital के उस guarded room में रहे जिसके लिए Eisenhower ने विशेष रूप से अनुरोध किया था
- उनके deathbed पर computer और brain की तुलना करने वाली The Computer and the Brain lecture manuscript रखी थी
- Los Alamos में पनपे ideas artificial intelligence, robotics, neuroscience तक फैल गए, और self-reproducing automata व self-replicating spacecraft की concepts तक भी पहुँचे
- George Dyson ने Turing’s Cathedral में इसे “Bombs made computers, and computers made bombs” के रूप में summarize किया
- Von Neumann ने शुरुआत में fission और fusion weapon simulations के लिए computers के इस्तेमाल को encourage किया, लेकिन बाद में stored-program concept, random access memory और आज की von Neumann architecture में core contributions दिए
- Institute for Advanced Study में उन्होंने engineers की team के साथ एक pioneering computer design किया, और उस computer से weather simulation, artificial life, fundamental mathematics research और geophysics work किया
- Los Alamos की कहानी दिखाती है कि नई technology का सबसे important effect कोई अनपेक्षित दूसरी नई technology हो सकती है: bomb design करने के लिए computer की जरूरत पड़ी, और वही computer bomb से अधिक लंबे समय तक टिकने वाली technology बन गया
1 टिप्पणियां
Hacker News की रायें
मैंने A-level के बाद गणित नहीं पढ़ी, इसलिए जिज्ञासा है: von Neumann के पढ़ाई के समय और आज गणित पढ़ाने के तरीके में क्या फर्क है?
मैंने जो गणित और विज्ञान सीखा, उसमें कुल मिलाकर यह भाव था कि “हम लगभग सब कुछ जानते हैं, बस यह सीख लो”, न कि “बहुत सारी बड़ी अनसुलझी समस्याएं हैं, गणित और physics सीखो और उन्हें हल करो.”
मुझे यह समझना है कि कोई काफी कम उम्र का व्यक्ति कैसे यह सोचने लगता है कि “कुछ चीजों को क्रांतिकारी तरीके से बदलकर देखना चाहिए, क्यों नहीं? अगर मैं करूं तो इसमें अजीब क्या है?”
हालांकि ऐसी “आसान” चीजें, जो coffee table पर बैठकर दिमाग चलाने से निकल सकती थीं, पहले ही काफी हद तक निकाली जा चुकी हैं; अब लगता है कि conferences के स्तर पर वर्षों तक घिसने-तराशने वाली लगातार मेहनत की ज्यादा जरूरत है.
बड़ी अनसुलझी समस्याएं हमेशा रहती हैं. क्योंकि एक सवाल का जवाब देने पर और ज्यादा सवाल पैदा होते हैं.
genius होना जरूरी नहीं; बस काफी अच्छा होना और रुचि होना काफी है. मेरा मानना है कि कुल बच्चों में करीब 10% इसमें शामिल होते हैं.
UK में मिलते-जुलते उदाहरण UKMT या Kangaroo competitions हैं.
secondary school के लिए 130 साल पुरानी competitive math journal KOMAL भी है और कठिनाई के स्तर भी अलग-अलग हैं, लेकिन जो लोग mathematician बनते हैं वे सबसे कठिन exams भी पास कर लेते हैं. Hungary में mathematician बनना बहुत selective क्षेत्र है.
इसलिए Hungary ने पिछले 100 से ज्यादा वर्षों में, 3–4 अलग-अलग सरकारी व्यवस्थाओं से गुजरते हुए भी, कई स्तरों पर gifted-student support programs बनाए रखे हैं.
यह बेहद प्रेरक है. और कौन-से जटिल क्षेत्र किसी सही व्यक्ति के आने और बुनियादी नियम खोजने का इंतजार कर रहे होंगे? मुझे धुंधला-सा शक है कि partial differential equations का software development और system design modeling में आपराधिक रूप से कम इस्तेमाल होता है.
जो लोग उत्सुक हों, उनके लिए मैंने एक छोटी review https://two-wrongs.com/war-what-is-it-good-for.html पर लिखी है.
20वीं सदी की शुरुआत में Hungary में वैज्ञानिकों का अविश्वसनीय रूप से बड़ा समूह था. दुख की बात है कि fascism की वजह से उन्हें निर्वासन में जाना पड़ा.
von Neumann geniuses के genius थे.
Los Alamos के लोगों को भी शक था कि von Neumann उनसे अलग ही स्तर पर काम करते हैं.
Wikipedia के मुताबिक Nobel prize विजेता Hans Bethe ने कहा था, “कभी-कभी मुझे लगता था कि von Neumann जैसा दिमाग शायद मनुष्यों से श्रेष्ठ किसी प्रजाति की ओर इशारा करता है,” और Edward Teller ने कहा था, “जब von Neumann मेरे तीन साल के बेटे से बात करते थे, तो दोनों बराबरी के लोगों की तरह बात करते थे. कभी-कभी मुझे लगता था कि जब वे हमसे बात करते हैं तो क्या वही सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं.”
उसके बाद जब Fermi Chicago लौटे, तो उन्होंने Columbia के दिनों से लेकर आखिरी पल तक साथ रहे अपने करीबी collaborator Herbert Anderson को बुलाकर कहा, “Herb, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना तेज सोचता हूं. von Neumann मुझसे उतना ही ज्यादा तेज हैं.”
यह किस्सा और कुछ अन्य बातें http://infoproc.blogspot.com/2012/03/differences-are-enormou... पर हैं.
अगर मैं अपने मौजूदा research problems में से कुछ समझाऊं, तो वे शायद तुरंत असली मुद्दे पर पहुंच जाएं. उनका resume सचमुच अविश्वसनीय रूप से दमदार है. merge sort का आविष्कार करना भी उनकी उपलब्धियों में बस एक side note जैसा है.
उनकी उपलब्धियां ही 50 Nobel prize विजेताओं के CV भरने के लिए काफी लगती हैं. ऊपर से कहा जाता है कि उनका व्यक्तित्व भी सचमुच मजबूत था, इसलिए उनसे आराम से गपशप करना अच्छा लगता.
game theory के हिसाब से वही एकमात्र rational बात थी. “geniuses के genius” वाली बात यहां तक भी जाती है.
लेख और लेखक द्वारा लिंक किए गए दूसरे लेख में, मैंने साफ़ तौर पर यह खोजने की कोशिश की कि von Neumann ने computer science में ठोस रूप से कौन-से मौलिक योगदान दिए थे
मेरी सबसे अच्छी समझ यह रही कि वे एक “generalist” थे, और ENIAC तथा EDVAC पर काम के दौरान विकसित सिद्धांतों को उन मशीनों को डिज़ाइन करने वाले इंजीनियरों की मंशा से कहीं अधिक व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया। लगता है इंजीनियरों को यह खास पसंद नहीं आया था
computer architecture की ठोस बातें उनकी अपनी ideas थीं, ऐसा नहीं लगता। अगर यह धारणा गलत है तो मैं सुधार सुनना चाहूँगा
खास तौर पर program को data वाली ही memory में store करने का तरीका, वर्षों तक security vulnerabilities का अंतहीन स्रोत रहा है, इसे देखते हुए दो-धारी तलवार जैसा लगता है
यह idea कि “program” और “data” के बीच कोई मूलभूत फर्क नहीं होना चाहिए, मौलिक और बिल्कुल भी self-evident नहीं था। Turing machine भी इसी सोच पर आधारित है
von Neumann शुरुआती computer science में बेहद महत्वपूर्ण थे, और उनके योगदान को कभी कम करके नहीं आँका जा सकता। Knuth programming के सबसे बुनियादी concepts में से एक, subroutine, का श्रेय उन्हें देते हैं। Turing ने भी लगभग उसी समय Britain में इसी तरह की सोच विकसित की थी
और具体 रूप से, von Neumann ने pseudorandom number generator की अवधारणा और उसका पहला practical algorithm, middle-square method, प्रस्तावित किया था। pseudorandom number generator कोई obvious चीज़ नहीं है। उससे पहले केवल random number tables या primitive hardware random number generators ही आज़माए गए थे, और computer में पहले से मौजूद arithmetic तरीकों से random numbers बनाने का विचार उन्हीं ने दिया
साथ ही उन्होंने दुनिया का पहला practical computer sorting algorithm, merge sort, भी बनाया। शुरुआती computer science में von Neumann से आए विचार सचमुच बहुत गहराई से बसे हुए हैं
इस लेख के लेखक सच में बहुत अच्छा लिखते हैं। उनके blog के बाकी लेख और 3quarksdaily की blog list भी ध्यान से देखने लायक हैं
अगर आप von Neumann और उनके आसपास के लोगों पर आधारित एक dramatic fictionalized biography ढूँढ रहे हैं, तो The MANIAC की ज़ोरदार सिफारिश करता हूँ
https://bookshop.org/p/books/the-maniac-benjamin-labatut/196...
Ananyo Bhattacharya की The Man from the Future: The Visionary Life of John von Neumann की भी ज़ोरदार सिफारिश करता हूँ। यह सिर्फ़ इस दौर को नहीं, बल्कि game theory जैसे कई अन्य योगदानों को भी कवर करती है
हालांकि लेखक ने जिस तरह von Neumann के जीवन के प्रेम रही महिला का परिचय दिया और बात तुरंत शादी तक पहुँच गई, वह अनजाने में मज़ेदार था। वे बचपन से एक-दूसरे को जानते थे, फिर भी उससे पहले वह किताब में बिल्कुल नहीं आई थीं, और मुझे याद है कि शुरुआती हिस्से में उनके university के दिनों की मौज-मस्ती की बातें थीं
“nonlinear science कहना वैसा ही है जैसे zoology के अधिकांश हिस्से को गैर-हाथी जानवरों का अध्ययन कहना” — यह बात याद रखने लायक है
JvN की कही हुई नहीं है, लेकिन प्रभावशाली है
JvN ने Ulam की तरफ़ झुककर फुसफुसाया, “फिर भी कम से कम वे plane पर तो हैं”
निजी अनुमान से, अगर John von Neumann का Plutonium bomb में योगदान न होता, तो काफी संभावना है कि आज तक hydrogen bomb न बना होता
वजह यह है। अमेरिका के पास पहले से Hiroshima पर गिराए गए Uranium-235 आधारित bomb का एक workable design था। इसके अलावा Plutonium bomb के विकल्प के रूप में U-233 bomb भी था। Plutonium और कई elements की खोज करने वाले Glenn Seaborg को U-233 bomb की feasibility की जांच सौंपी गई थी, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह संभव है। वास्तव में युद्ध के कुछ साल बाद अमेरिका ने ऐसा bomb बनाकर test भी किया। लेकिन von Neumann की मदद से Plutonium bomb संभव हो गया, इसलिए वे उस रास्ते पर नहीं गए
अगर von Neumann ने अपना समय किसी और समस्या पर लगाया होता, तो अमेरिका शायद U-233 bomb पर ध्यान केंद्रित करता
युद्ध के अंतिम चरण में Soviet Union ने रहस्य चुराकर अपना bomb बनाने का फैसला किया, और Stalin ने Nagasaki bomb की exact copy बनाने को कहा, जिसका 1949 में test हुआ। अगर विकल्प केवल U-233 और U-235 होते, तो वे किसी अनिश्चित design की खोज में न पड़कर उनमें से एक चुनते
Uranium bomb से enriched uranium bomb तक जाना एक छोटा कदम है। इसलिए दुनिया ने Japan पर गिराए गए bombs से कहीं बड़े bombs देखे होते। वास्तव में 1 megaton के करीब fission bomb भी बनाए और test किए गए
लेकिन hydrogen bomb मूल रूप से एक implosion bomb है। hydrogen bomb, implosion design की गहरी समझ का byproduct था। खासकर अमेरिका ने यह समझ लिया कि अगर conventional explosives से implosion किया जा सकता है, तो nuclear explosion से यह और बेहतर किया जा सकता है, और Castle Nectar नाम का two-stage fission bomb design और test किया। यह 1 megaton से ऊपर जाने वाला इकलौता non-thermonuclear bomb था, जिसकी yield 1.8 megaton थी
Ulam जिस research पर काम कर रहे थे, वह यही two-stage bomb था, और उन्होंने Teller से कहा कि अगर two-stage fission bomb होने पर काम करता है, तो क्या fusion bomb होने पर भी संभव नहीं होगा। Teller ने अपनी insight जोड़ी, और अंततः यह सफल हुआ
Fuchs ने बाकी चीजों के साथ Neumann-Fuchs design भी Soviet Union को leak किया, लेकिन अमेरिका की तरह Soviet Union ने भी उसे किनारे रखकर स्वतंत्र रूप से Teller-Ulam design तक पहुंच बनाई
इसलिए भले ही Teller और Ulam अंततः जीते हों, Von Neumann प्लूटोनियम implosion bomb के विकास जैसी पूर्व-शर्त से आगे बढ़कर hydrogen bomb के विकास में भी गहराई से शामिल रहे प्रतीत होते हैं
Plutonium की उपयोगिता अंततः खोज ली जाती, और X-ray heat transfer से fusion fuel को implode करने का तरीका भी खोज लिया जाता। दुनिया किसी एक व्यक्ति पर निर्भर single point of failure की तरह काम नहीं करती
संदर्भ 11 का YouTube video हट गया है, लेकिन Internet Archive पर मिल गया: https://web.archive.org/web/20200626032839/https://www.youtu...
अभी देखा, video quality कम है लेकिन बेहद दिलचस्प था। यह 1966 का video है, और उन्हें जानने वाले कई लोग von Neumann के बारे में बात करते हैं
सचमुच शानदार लेख था
Oppenheimer movie में उनका cameo तक न होना थोड़ा अफसोसजनक है
लेखक ने जिस किताब Turing's Cathedral का जिक्र किया है, यह लेख पसंद आया हो और जो और जानना चाहते हों उनके लिए वह भी बेहतरीन read है