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Oliver Heaviside

Oliver Heaviside, (Reino Unido: /ˈɒlɪvə ˈhɛvɪsaɪd/; Londres, Inglaterra, 18 de mayo de 1850 - Torquay, Inglaterra, 3 de febrero de 1925) fue un físico, ingeniero eléctrico, radiotelegrafista y matemático inglés.[1]​ Heaviside introdujo los números complejos en el análisis de circuitos, inventó una nueva técnica para resolver ecuaciones diferenciales (equivalente a la transformada de Laplace), desarrolló de forma independiente el cálculo de vectores, y reescribió las ecuaciones de Maxwell en el formato comúnmente usado hoy en día. Moldeó de forma relevante el modo en que las ecuaciones de Maxwell eran entendidas y aplicadas, en las décadas posteriores a la muerte de Maxwell. Su formulación de las ecuaciones telegráficas fue comercialmente relevante durante su propia vida, a pesar de que pasaron desapercibidas durante un largo tiempo, debido a que pocos estaban familiarizados por entonces con su novedosa metodología.[2]​ A pesar de que sus relaciones con el establishment científico fue complicada durante la mayor parte de su vida, Heaviside remodeló el campo de las telecomunicaciones, las matemáticas y la ciencia.[2]

Oliver Heaviside
Información personal
Nacimiento 18 de mayo de 1850
Camden Town, Londres
Fallecimiento 3 de febrero de 1925
Torquay, Devon, Inglaterra
Sepultura Paignton Cemetery
Residencia Newcastle upon Tyne, Paignton, Newton Abbot y Torquay
Nacionalidad inglés
Familia
Padres Thomas Heaviside y Rachel West
Educación
Alumno de Charles Wheatstone
Información profesional
Ocupación físico, ingeniero eléctrico , matemático
Obras notables ecuaciones de Maxwell
Miembro de
Distinciones

Vida

Infancia y Juventud

Oliver fue el cuarto hijo de la familia formada por Thomas Heaviside y Rachel West. El padre era un dotado grabador en madera, pero su oficio estaba resintiéndose ya de la competencia de las nacientes técnicas fotográficas y la familia anduvo siempre muy escasa de dinero. La madre montó una especie de pequeña escuela para señoritas en su casa alquilada de Camden Town para conseguir más ingresos. El ambiente familiar debió ser tenso y malhumorado. La situación se complicó en el caso de Oliver porque de pequeño sufrió la escarlatina, como consecuencia de lo cual quedó prácticamente sordo. Esto dificultó su relación con los demás, especialmente con los otros chicos, y probablemente constituyó la base del carácter huraño y retraído que mostró durante el resto de su vida, aunque recuperase mucho la audición posteriormente, durante la adolescencia.

Un legado recibido en 1863 significó una notable mejora económica para la familia. Los Heaviside se trasladaron a una vivienda mejor del mismo barrio y Oliver pudo ir a la escuela, donde destacó en ciencias naturales, ganando una medalla en los exámenes de 1865. Pero su escolarización tuvo que finalizar al año siguiente. El resto de su formación intelectual fue autodidacta, siendo al parecer un asiduo y ávido visitante de las bibliotecas públicas. Le atraían especialmente las obras científicas y fue así como profundizó en los tratados de Newton y de Laplace.

Madurez

No pudiendo ir a la universidad, hubo de ponerse a trabajar. En 1867 se trasladó a Newcastle, donde inició su vida laboral como telegrafista. Esta orientación, tan decisiva para su posterior carrera, fue el resultado de circunstancias familiares. Una hermana mayor de su madre, Emma West, se había casado con Charles Wheatstone, coinventor de un sistema de telégrafo con W. F. Cooke, lo que le hizo rico y poderoso. Un hermano mayor de Oliver, Arthur W. Heaviside, se convirtió en ayudante de su tío, pasando luego a dirigir la compañía telegráfica local de Newcastle; terminó teniendo un puesto importante en el Post Office. Por su parte Oliver empezó como ayudante de su hermano y en el otoño de 1868 fue asignado al funcionamiento del nuevo cable submarino tendido entre Newcastle y Dinamarca, primero como operador y luego como electricista, nombre que se daba entonces a los especialistas de la materia, la más novedosa e interesante de toda la electrotecnia. Los años siguientes los pasó Oliver en los talleres y a bordo de los barcos encargados del mantenimiento de la línea, lugares privilegiados donde se experimentaban y se analizaban todos los aspectos de los nuevos fenómenos y problemas que continuamente se presentaban. Durante este tiempo siguió estudiando física por su cuenta, tanto teórica como experimentalmente.

En mayo de 1874 abandonó su trabajo en Newcastle y retornó a casa de sus padres en Londres, tanto por razones de salud (sufría una especie de ataques seudoepilépticos) como por un deseo de dedicarse exclusivamente al estudio y a la investigación. No volvió a tener un empleo fijo remunerado, salvo que se considere como tal el esporádico de articulista, que le proporcionaba un escuálido rendimiento. Rechazó todas las posibilidades de empleo que su hermano y otras personas le proporcionaron, eligiendo un modo de vida extremadamente austero a cambio de la libertad total para sus investigaciones. "Nací filósofo natural, no inquieto ingeniero ni 'hombre práctico' en sentido mercantil", se caracterizó a sí mismo al final de su vida. Muchas de sus aportaciones teóricas tuvieron importantes aplicaciones prácticas, pero él nunca intentó obtener rendimiento económico de ellas (probablemente siguiendo las huellas de Faraday, uno de sus ídolos), a pesar del furor inventivo y la consiguiente solicitud de patentes propios de la época, incluido el cercano ejemplo de su tío Wheatstone.

Años finales

Después de 1900 la actividad científica de Heaviside declinó apreciablemente en cantidad y calidad, cesando prácticamente en 1906, aunque su último libro se publicase en 1912. Una de las causas fundamentales fueron los problemas ocasionados por su persistente mala salud.

Oliver y sus padres se fueron a vivir en septiembre de 1889 con su hermano Charles, que tenía una tienda de instrumentos musicales en Paington (Devonshire), siguiendo otra de las líneas operativas familiares iniciadas por Wheatstone, quien también había inventado la concertina. Tras el fallecimiento de sus padres en 1894 y 1896, Oliver se trasladó en 1897 a una casa independiente en el campo, cerca de Newton Abbot y no muy lejos de Paington, pero la experiencia no fue muy satisfactoria y en 1908 volvió a vivir como huésped en Torquay, donde falleció en 1925, tras llevar una vida cada vez más solitaria y excéntrica.

Honores y distinciones

A pesar de su vida eremítica, la obra publicada y las actividades de sus amigos influyentes grangearon numerosos reconocimientos a Heaviside, aunque él no pareciese apreciarlos en exceso. Son destacables los siguientes:

  • 1891 Miembro de la Royal Society de Londres.
  • 1899 Miembro honorario de la American Academy of Arts and Sciences.
  • 1905 La Universidad alemana de Göttingen le concede el doctorado honoris causa.
  • 1908 Miembro honorario de la Institution of Electrical Engineers inglesa.
  • 1918 Miembro honorario del American Institute of Electrical Engineers.
  • 1921 Primer galardonado con la medalla Faraday de la Institution of Electrical Engineers.

Los esfuerzos y gestiones de J. Perry, G. F. FitzGerald, O. Lodge y otros amigos lograron que se le concediera a Heaviside una pensión oficial de 120 libras anuales en 1896 (elevada a 220 libras en 1914), consiguiendo también que este terminase por aceptarla, pues dos años antes había rechazado otra ayuda del Scientific Relief Fund de la Royal Society, gestionada del mismo modo, por considerarla "caridad".

Obra

Inicios

Su primer trabajo publicado data de julio de 1872 y apareció en la revista English Mechanic con la firma "O."; trataba de un método de comparación de fuerzas electromotrices descubierto por Heaviside en 1870. En febrero de 1873 publicó su primer trabajo en la Philosophical Magazine, la más importante revista de física de la época. Esta vez se trataba de la optimización del puente de Wheatstone, instrumento de medida bien conocido en la práctica de telegrafistas y de físicos, pero que hasta entonces no había encontrado un tratamiento matemático riguroso. Este artículo le dio a conocer entre las personalidades científicas más importantes del momento, como Lord Kelvin y Maxwell. Muchos de los rasgos intelectuales de Heaviside se encuentran ya presentes en este trabajo, entre ellos el fundamental de la aplicación de poderosos métodos matemáticos a la resolución de problemas prácticos (incluso Kelvin encontró difícil su álgebra, al parecer).

Durante los cuarenta años siguientes Heaviside produjo un flujo ininterrumpido de trabajos, que vieron la luz sobre todo en revistas periódicas, como The Electrician, Philosophical Magazine o Nature, hasta totalizar más de tres mil densas páginas. Estas colaboraciones se publicaron luego regularmente en forma de libro, constituyendo las obras que se reseñan en la bibliografía.

Teoría de líneas de transmisión de señales

El tema fundamental de las investigaciones iniciales de Heaviside fue la propagación de las señales por las líneas telegráficas, especialmente la distorsión que sufrían a su paso por líneas subterráneas o de cable submarino. El fenómeno había adquirido actualidad en 1853 cuando Latimer Clark lo observó por primera vez en la línea anglo-holandesa, sometiéndolo a la atención de Faraday, quien lo estudió y lo consideró una prueba de sus propias ideas sobre el campo electromagnético, en concreto sobre los "efectos transversales de las corrientes" (Experimental Researches in Electricity, vol. III, p. 508). Todo ello ponía en duda la viabilidad misma del proyectado cable trasatlántico, de longitud hasta entonces desusada. Lord Kelvin elaboró en 1855 una teoría del telégrafo eléctrico en la que combinaba las ideas de Faraday con las ecuaciones de Fourier sobre la difusión del calor en un cuerpo sólido, llegando a la conclusión de que el retardo de las señales se debía a la combinación de la resistencia y la capacitancia del cable, creciendo según el cuadrado de la longitud de este. Se trataba así de un fenómeno inevitable, que limitaba la velocidad de transmisión, pero que podía superarse si se prestaba la debida atención tanto a las características eléctricas de los cables como a la utilización de aparatos muy especiales para la emisión y la recepción, junto con técnicas de transmisión también seleccionadas cuidadosamente. Pero estas consideraciones no fueron aceptadas inicialmente sin reservas (como lo serían luego) y el cable quedó tendido en 1858. Su operación inicial fue en cambio decepcionante, inutilizándose al cabo de un mes escaso de servicio y sirviendo tan solo para demostrar la corrección de las ideas de Kelvin, a cuyo cargo quedó el proyecto y operación de una nueva línea, finalizada en 1866 y que fue un éxito.

Heaviside aplicó la teoría de Kelvin a sus propias experiencias con el cable anglo-danés y publicó una serie de trabajos sobre ello entre 1874 y 1889, consecuencia de lo cual fue su ampliación con dos nuevos factores hasta entonces no tenidos en cuenta: las pérdidas de la línea (a las que Heaviside, nada parco a la hora de crear neologismos, llamó leakance, que habría de traducirse como fugancia o perditancia) y sobre todo la autoinducción. Completó y rectificó así la teoría inicial, formulando la que se conoció durante mucho tiempo como "ecuación de Heaviside" o "ecuación del telegrafista", que suministra el valor instantáneo del voltaje (v) en cualquier punto (x) de la línea en función de sus características eléctricas resistencia (k), capacitancia (c) e inductancia (s):

 

Cuando se tiene en cuenta la autoinducción, la corriente eléctrica ya no se difunde simplemente por la línea, como en la concepción previa, sino que provoca una serie de oscilaciones iniciales hasta lograr un estado estacionario. La propagación de señales incluso por cable quedaba así vinculada definitivamente a las ondas electromagnéticas.

En 1887 Heaviside formuló la idea de que era posible conjugar los parámetros eléctricos de una línea de transmisión de señales de tal modo que se lograse eliminar todo tipo de distorsión, es decir, que, aunque la señal entera se atenuase, todas sus frecuencias componentes lo hiciesen en la misma proporción. Esto resultaba fundamental para las nuevas comunicaciones telefónicas, todavía más que para las telegráficas. Numerosas patentes se consiguieron sobre esta base por otras personas (como Silvanus P. Thompson, J. S. Stone y A. K. Erlang), pero su puesta en práctica requirió bastantes esfuerzos adicionales, no lográndose realizarla satisfactoriamente hasta las aportaciones de G. A. Campbell y de Michael I. Pupin hacia 1900 (con las llamadas "bobinas de carga").

Aunque Gustav Kirchhoff había incluido la autoinducción en la teoría de las líneas largas ya en 1857, su propuesta no tuvo repercusión alguna.. Heaviside se convirtió en cambio en su apóstol. "La autoinducción es la salvación" decía en 1897 (Electromagnetic theory, vol. 2, p. 354); y todavía en 1904: "Si el amor es lo que mueve al mundo, la autoinducción es lo que mueve las ondas a su través." (Electromagnetic theory, vol. 3, p. 194). Esta posición chocó frontalmente con la mantenida por el ingeniero W. H. Preece, que llegó a ser el jefe supremo del servicio de telégrafos y teléfonos británico (Post Office), quien se atenía a la primitiva opinión de que la autoinducción era siempre nociva en una línea de comunicación y había de minimizarse. La confrontación perduró hasta la muerte de Preece y costó no pocos sinsabores a Heaviside.

Maxwellianismo

La primera edición del Tratado sobre la electricidad y el magnetismo de Maxwell se publicó en 1873 y Heaviside lo estudió inmediatamente, quedando profundamente impresionado por su contenido, aunque inicialmente no comprendió bien su novedad (como la mayoría de los lectores contemporáneos), sobre todo en lo relacionado con las ondas electromagnéticas y su propagación por el medio (el éter como dieléctrico). El aparato matemático utilizado, basado en cuaterniones, también superaba sus capacidades del momento. Por todo ello dedicó varios años a su estudio profundo y en 1876 comenzó a citarlo en sus propios trabajos. La temprana muerte de Maxwell en 1879 supuso un cambio radical de circunstancias, pues no podían esperarse ya aportaciones del maestro a una teoría muy necesitada de ellas y de ser dada a conocer al público. Heaviside tomó sobre sí esta tarea y, según su propia confesión, empezó a realizarla conscientemente desde 1882. Pero no se limitó a una repetición del contenido del Tratado como "texto sagrado" (como terminaría sucediendo con la corriente maxwelliana de Cambridge; J. J. Thomson llegó a llamar a Heaviside "maxwelliano apóstata"), sino que realizó una reelaboración, una depuración y una ampliación del mismo que dio como resultado lo que la ciencia actual conoce como teoría de Maxwell. Hoy suele hablarse como cosa evidente de "las cuatro ecuaciones de Maxwell", pero conviene saber que el verdadero número de las que contiene el Tratado es de trece. La síntesis final y la clarificación teórica que representan las cuatro ecuaciones se debieron a la labor, primero independiente y luego conjunta, de Heaviside y de Hertz.

En su apropiación, reelaboración y difusión de la teoría maxwelliana Heaviside contó con la decisiva colaboración de otros físicos ingleses, a los que se ha llamado "los maxwellianos", fundamentalmente G. F. FitzGerald y O. Lodge en los primeros años, añadiéndose luego J. Larmor, aunque la relación de Heaviside con este último fuese menos armoniosa que con los otros.

A pesar de su implicación en ella, Heaviside no consideraba que la teoría maxwelliana estuviese concluida o que tuviese la última palabra. No consideró siquiera que los experimentos de Hertz de 1886-1888 fuesen una prueba irrefutable de su corrección. Los problemas que planteaba el movimiento del éter y su mismo concepto estaban ahí para demostrarlo y una complicación más vino a significar el creciente papel teórico del electrón en los años finales del siglo XIX junto a sus confirmaciones experimentales, que obligaron a modificar los conceptos de carga y de corriente maxwellianos. Heaviside participó activamente en la extensión de las ecuaciones de campo a las cargas móviles (electrones) y proporcionó algunas de las primeras soluciones completas.

Instrumentos matemáticos

La representación simbólica de magnitudes físicas dotadas de orientación fue un proceso de consolidación lenta, que fue realizándose a lo largo del siglo XIX, empezando por los números complejos, aplicables al plano. Su generalización al espacio fue naturalmente más difícil todavía. Tal era el propósito de la teoría de cuaterniones de W. R. Hamilton. En el estudio del electromagnetismo resulta esencial disponer de una notación concisa y eficaz para el manejo de vectores espaciales y Maxwell había usado los cuaterniones, pero utilizándolos muchas veces de manera simplificada. Para los propósitos pedagógicos y sistematizadores de Heaviside esto no era suficiente, por lo que elaboró el análisis vectorial como un álgebra independiente, formulada en la que sigue siendo su forma actual en el capítulo III de Electromagnetic theory. Allí se contienen también las razones de su rechazo de la teoría cuaterniónica, asunto sobre el que mantuvo hasta el final de su carrera encendidas polémicas con P. G. Tait, su principal expositor y defensor. De todos modos el cálculo vectorial era prácticamente desconocido para los ingenieros y físicos de su época (Heaviside tuvo que enseñárselo a Hertz), lo que contribuyó a dificultar la comprensión de los escritos de Heaviside, a pesar de los denodados esfuerzos pedagógicos de este, hasta el punto de que su amigo Lodge los calificase no solo de difíciles, sino incluso de "excéntricos y en ciertos aspectos repelentes".

Fue también uno de los creadores del cálculo mediante operadores, cálculo operativo o cálculo operacional, de tanta utilidad posterior en ingeniería, a cuya elaboración y exposición dedicó buena parte de su actividad de los años 1894 a 1898, recogida en el volumen segundo de Electromagnetic theory. Aunque el método no se generalizó hasta después de su muerte, se lo ha considerado como uno de los tres grandes avances matemáticos del último cuarto del siglo XIX.

Heaviside concebía las matemáticas como una ciencia experimental y despreciaba a los "matemáticos puros" académicos. Sus matemáticas no se ocupaban de demostraciones o de teoremas de existencia, sino de resolver problemas físicos, cuyas relaciones funcionales son sencillas y no requieren el análisis exhaustivo de todas las posibilidades abstractas. Ni que decir tiene que la opinión que de él y sus métodos tenían los matemáticos profesionales no era en correspondencia muy buena.

Bibliografía

  • Heaviside, O.: Electromagnetic waves. Londres, 1889.
  • Heaviside, O.: Electrical papers. 2 volúmenes. Macmillan. Londres, 1892. (Reedición: Copley Publishers. Boston, 1925. Otra: American Mathematical Society; 1999 y 2003. ISBN 0-8284-0235-3 ISBN 0-8218-2840-1).
  • Heaviside, O.: Electromagnetic theory. 3 volúmenes. Electrician, Co. London, 1893-1912. (Reedición en un volumen con una introducción de E. Weber; Dover; New York, 1950. Otra reedición: Chelsea; New York, 1971. Otra: American Mathematical Society; 1970. ISBN 0-8284-0237-X)
  • Heaviside, O.: "". The Electrician, 1893.
  • Buchwald, J. Z.: From Maxwell to microphysics. Chicago, 1985. ISBN 0-226-07882-5
  • Hunt, B. J.: The maxwellians. Cornell University Press. Ithaca NY, 1991. ISBN 0-8014-2641-3.
  • Institution of Electrical Engineers: Heaviside centenary volume. IEE Press. London, 1950.
  • Josephs, H, J.: Oliver Heaviside : a biography. London, 1963.
  • Josephs, H, J.: The Heaviside Papers found at Paignton in 1957. Electromagnetic Theory by Oliver Heaviside. New York, 1971.
  • Laithwaite, E. R.: Oliver Heaviside - establishment shaker. Electrical Review, November 12, 1982.
  • Lee, G.: Oliver Heaviside. London, 1947.
  • Lynch, A. C.: The Sources for a Biography of Oliver Heaviside. History of Technology, Vol. 13, ed. G. Hollister-Short, London & New York, 1991.
  • Moore, D. H.: Heaviside Operational Calculus. New York, 1971. ISBN 0-444-00090-9
  • Nahin, P. J.: Oliver Heaviside: sage in solitude. Institute of Electrical and Electronic Engineers. New York, 1988. ISBN 0-87942-238-6
  • Nahin, P. J.: Oliver Heaviside: The Life, Work, and Times of an Electrical Genius of the Victorian Age. November, 2002. ISBN 0-8018-6909-9
  • Pickover, C. A.: Strange Brains and Genius, The Secret Lives of Eccentric Scientists and Madmen. June 2, 1999. ISBN 0-688-16894-9
  • Searle, G. F. C.: Oliver Heaviside, the Man. St Albans, 1987. ISBN 0-906340-05-5
  • Weber, E.: Oliver Heaviside. Estudio introductorio de la edición de Electromagnetic theory publicada por Dover y citada anteriormente.
  • Yavetz, I.: From Obscurity to Enigma: The Work of Oliver Heaviside, 1872-1889. Basel, 1995. ISBN 3-7643-5180-2

Eponimia

Referencias

  1. «Oliver Heaviside; British physicist». Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado el 31 de diciembre de 2019. 
  2. Hunt, B. J. (2012). «Oliver Heaviside: A first-rate oddity». Physics Today 65 (11): 48-54. Bibcode:2012PhT....65k..48H.  Parámetro desconocido |doi-access= ignorado (ayuda)

Referencias externas

Véase también

  •   Datos: Q154345
  •   Multimedia: Oliver Heaviside
  •   Textos: Autor:Oliver Heaviside

oliver, heaviside, reino, unido, ˈɒlɪvə, ˈhɛvɪsaɪd, londres, inglaterra, mayo, 1850, torquay, inglaterra, febrero, 1925, físico, ingeniero, eléctrico, radiotelegrafista, matemático, inglés, heaviside, introdujo, números, complejos, análisis, circuitos, inventó. Oliver Heaviside Reino Unido ˈɒlɪve ˈhɛvɪsaɪd Londres Inglaterra 18 de mayo de 1850 Torquay Inglaterra 3 de febrero de 1925 fue un fisico ingeniero electrico radiotelegrafista y matematico ingles 1 Heaviside introdujo los numeros complejos en el analisis de circuitos invento una nueva tecnica para resolver ecuaciones diferenciales equivalente a la transformada de Laplace desarrollo de forma independiente el calculo de vectores y reescribio las ecuaciones de Maxwell en el formato comunmente usado hoy en dia Moldeo de forma relevante el modo en que las ecuaciones de Maxwell eran entendidas y aplicadas en las decadas posteriores a la muerte de Maxwell Su formulacion de las ecuaciones telegraficas fue comercialmente relevante durante su propia vida a pesar de que pasaron desapercibidas durante un largo tiempo debido a que pocos estaban familiarizados por entonces con su novedosa metodologia 2 A pesar de que sus relaciones con el establishment cientifico fue complicada durante la mayor parte de su vida Heaviside remodelo el campo de las telecomunicaciones las matematicas y la ciencia 2 Oliver HeavisideInformacion personalNacimiento18 de mayo de 1850Camden Town LondresFallecimiento3 de febrero de 1925Torquay Devon InglaterraSepulturaPaignton CemeteryResidenciaNewcastle upon Tyne Paignton Newton Abbot y TorquayNacionalidadinglesFamiliaPadresThomas Heaviside y Rachel WestEducacionAlumno deCharles WheatstoneInformacion profesionalOcupacionfisico ingeniero electrico matematicoObras notablesecuaciones de MaxwellMiembro deRoyal SocietyAcademia Estadounidense de las Artes y las CienciasDistincionesMiembro de la Royal SocietyMedalla Faraday 1922 Cedergren Medal 1924 editar datos en Wikidata Indice 1 Vida 1 1 Infancia y Juventud 1 2 Madurez 1 3 Anos finales 1 4 Honores y distinciones 2 Obra 2 1 Inicios 2 2 Teoria de lineas de transmision de senales 2 3 Maxwellianismo 2 4 Instrumentos matematicos 3 Bibliografia 4 Eponimia 5 Referencias 6 Referencias externas 7 Vease tambienVida EditarInfancia y Juventud Editar Oliver fue el cuarto hijo de la familia formada por Thomas Heaviside y Rachel West El padre era un dotado grabador en madera pero su oficio estaba resintiendose ya de la competencia de las nacientes tecnicas fotograficas y la familia anduvo siempre muy escasa de dinero La madre monto una especie de pequena escuela para senoritas en su casa alquilada de Camden Town para conseguir mas ingresos El ambiente familiar debio ser tenso y malhumorado La situacion se complico en el caso de Oliver porque de pequeno sufrio la escarlatina como consecuencia de lo cual quedo practicamente sordo Esto dificulto su relacion con los demas especialmente con los otros chicos y probablemente constituyo la base del caracter hurano y retraido que mostro durante el resto de su vida aunque recuperase mucho la audicion posteriormente durante la adolescencia Un legado recibido en 1863 significo una notable mejora economica para la familia Los Heaviside se trasladaron a una vivienda mejor del mismo barrio y Oliver pudo ir a la escuela donde destaco en ciencias naturales ganando una medalla en los examenes de 1865 Pero su escolarizacion tuvo que finalizar al ano siguiente El resto de su formacion intelectual fue autodidacta siendo al parecer un asiduo y avido visitante de las bibliotecas publicas Le atraian especialmente las obras cientificas y fue asi como profundizo en los tratados de Newton y de Laplace Madurez Editar No pudiendo ir a la universidad hubo de ponerse a trabajar En 1867 se traslado a Newcastle donde inicio su vida laboral como telegrafista Esta orientacion tan decisiva para su posterior carrera fue el resultado de circunstancias familiares Una hermana mayor de su madre Emma West se habia casado con Charles Wheatstone coinventor de un sistema de telegrafo con W F Cooke lo que le hizo rico y poderoso Un hermano mayor de Oliver Arthur W Heaviside se convirtio en ayudante de su tio pasando luego a dirigir la compania telegrafica local de Newcastle termino teniendo un puesto importante en el Post Office Por su parte Oliver empezo como ayudante de su hermano y en el otono de 1868 fue asignado al funcionamiento del nuevo cable submarino tendido entre Newcastle y Dinamarca primero como operador y luego como electricista nombre que se daba entonces a los especialistas de la materia la mas novedosa e interesante de toda la electrotecnia Los anos siguientes los paso Oliver en los talleres y a bordo de los barcos encargados del mantenimiento de la linea lugares privilegiados donde se experimentaban y se analizaban todos los aspectos de los nuevos fenomenos y problemas que continuamente se presentaban Durante este tiempo siguio estudiando fisica por su cuenta tanto teorica como experimentalmente En mayo de 1874 abandono su trabajo en Newcastle y retorno a casa de sus padres en Londres tanto por razones de salud sufria una especie de ataques seudoepilepticos como por un deseo de dedicarse exclusivamente al estudio y a la investigacion No volvio a tener un empleo fijo remunerado salvo que se considere como tal el esporadico de articulista que le proporcionaba un escualido rendimiento Rechazo todas las posibilidades de empleo que su hermano y otras personas le proporcionaron eligiendo un modo de vida extremadamente austero a cambio de la libertad total para sus investigaciones Naci filosofo natural no inquieto ingeniero ni hombre practico en sentido mercantil se caracterizo a si mismo al final de su vida Muchas de sus aportaciones teoricas tuvieron importantes aplicaciones practicas pero el nunca intento obtener rendimiento economico de ellas probablemente siguiendo las huellas de Faraday uno de sus idolos a pesar del furor inventivo y la consiguiente solicitud de patentes propios de la epoca incluido el cercano ejemplo de su tio Wheatstone Anos finales Editar Despues de 1900 la actividad cientifica de Heaviside declino apreciablemente en cantidad y calidad cesando practicamente en 1906 aunque su ultimo libro se publicase en 1912 Una de las causas fundamentales fueron los problemas ocasionados por su persistente mala salud Oliver y sus padres se fueron a vivir en septiembre de 1889 con su hermano Charles que tenia una tienda de instrumentos musicales en Paington Devonshire siguiendo otra de las lineas operativas familiares iniciadas por Wheatstone quien tambien habia inventado la concertina Tras el fallecimiento de sus padres en 1894 y 1896 Oliver se traslado en 1897 a una casa independiente en el campo cerca de Newton Abbot y no muy lejos de Paington pero la experiencia no fue muy satisfactoria y en 1908 volvio a vivir como huesped en Torquay donde fallecio en 1925 tras llevar una vida cada vez mas solitaria y excentrica Honores y distinciones Editar A pesar de su vida eremitica la obra publicada y las actividades de sus amigos influyentes grangearon numerosos reconocimientos a Heaviside aunque el no pareciese apreciarlos en exceso Son destacables los siguientes 1891 Miembro de la Royal Society de Londres 1899 Miembro honorario de la American Academy of Arts and Sciences 1905 La Universidad alemana de Gottingen le concede el doctorado honoris causa 1908 Miembro honorario de la Institution of Electrical Engineers inglesa 1918 Miembro honorario del American Institute of Electrical Engineers 1921 Primer galardonado con la medalla Faraday de la Institution of Electrical Engineers Los esfuerzos y gestiones de J Perry G F FitzGerald O Lodge y otros amigos lograron que se le concediera a Heaviside una pension oficial de 120 libras anuales en 1896 elevada a 220 libras en 1914 consiguiendo tambien que este terminase por aceptarla pues dos anos antes habia rechazado otra ayuda del Scientific Relief Fund de la Royal Society gestionada del mismo modo por considerarla caridad Obra EditarInicios Editar Su primer trabajo publicado data de julio de 1872 y aparecio en la revista English Mechanic con la firma O trataba de un metodo de comparacion de fuerzas electromotrices descubierto por Heaviside en 1870 En febrero de 1873 publico su primer trabajo en la Philosophical Magazine la mas importante revista de fisica de la epoca Esta vez se trataba de la optimizacion del puente de Wheatstone instrumento de medida bien conocido en la practica de telegrafistas y de fisicos pero que hasta entonces no habia encontrado un tratamiento matematico riguroso Este articulo le dio a conocer entre las personalidades cientificas mas importantes del momento como Lord Kelvin y Maxwell Muchos de los rasgos intelectuales de Heaviside se encuentran ya presentes en este trabajo entre ellos el fundamental de la aplicacion de poderosos metodos matematicos a la resolucion de problemas practicos incluso Kelvin encontro dificil su algebra al parecer Durante los cuarenta anos siguientes Heaviside produjo un flujo ininterrumpido de trabajos que vieron la luz sobre todo en revistas periodicas como The Electrician Philosophical Magazine o Nature hasta totalizar mas de tres mil densas paginas Estas colaboraciones se publicaron luego regularmente en forma de libro constituyendo las obras que se resenan en la bibliografia Teoria de lineas de transmision de senales Editar El tema fundamental de las investigaciones iniciales de Heaviside fue la propagacion de las senales por las lineas telegraficas especialmente la distorsion que sufrian a su paso por lineas subterraneas o de cable submarino El fenomeno habia adquirido actualidad en 1853 cuando Latimer Clark lo observo por primera vez en la linea anglo holandesa sometiendolo a la atencion de Faraday quien lo estudio y lo considero una prueba de sus propias ideas sobre el campo electromagnetico en concreto sobre los efectos transversales de las corrientes Experimental Researches in Electricity vol III p 508 Todo ello ponia en duda la viabilidad misma del proyectado cable trasatlantico de longitud hasta entonces desusada Lord Kelvin elaboro en 1855 una teoria del telegrafo electrico en la que combinaba las ideas de Faraday con las ecuaciones de Fourier sobre la difusion del calor en un cuerpo solido llegando a la conclusion de que el retardo de las senales se debia a la combinacion de la resistencia y la capacitancia del cable creciendo segun el cuadrado de la longitud de este Se trataba asi de un fenomeno inevitable que limitaba la velocidad de transmision pero que podia superarse si se prestaba la debida atencion tanto a las caracteristicas electricas de los cables como a la utilizacion de aparatos muy especiales para la emision y la recepcion junto con tecnicas de transmision tambien seleccionadas cuidadosamente Pero estas consideraciones no fueron aceptadas inicialmente sin reservas como lo serian luego y el cable quedo tendido en 1858 Su operacion inicial fue en cambio decepcionante inutilizandose al cabo de un mes escaso de servicio y sirviendo tan solo para demostrar la correccion de las ideas de Kelvin a cuyo cargo quedo el proyecto y operacion de una nueva linea finalizada en 1866 y que fue un exito Heaviside aplico la teoria de Kelvin a sus propias experiencias con el cable anglo danes y publico una serie de trabajos sobre ello entre 1874 y 1889 consecuencia de lo cual fue su ampliacion con dos nuevos factores hasta entonces no tenidos en cuenta las perdidas de la linea a las que Heaviside nada parco a la hora de crear neologismos llamo leakance que habria de traducirse como fugancia o perditancia y sobre todo la autoinduccion Completo y rectifico asi la teoria inicial formulando la que se conocio durante mucho tiempo como ecuacion de Heaviside o ecuacion del telegrafista que suministra el valor instantaneo del voltaje v en cualquier punto x de la linea en funcion de sus caracteristicas electricas resistencia k capacitancia c e inductancia s d 2 v d x 2 c k d v d t s c d 2 v d t 2 displaystyle cfrac d 2 v d x 2 ck cfrac dv dt sc cfrac d 2 v d t 2 Cuando se tiene en cuenta la autoinduccion la corriente electrica ya no se difunde simplemente por la linea como en la concepcion previa sino que provoca una serie de oscilaciones iniciales hasta lograr un estado estacionario La propagacion de senales incluso por cable quedaba asi vinculada definitivamente a las ondas electromagneticas En 1887 Heaviside formulo la idea de que era posible conjugar los parametros electricos de una linea de transmision de senales de tal modo que se lograse eliminar todo tipo de distorsion es decir que aunque la senal entera se atenuase todas sus frecuencias componentes lo hiciesen en la misma proporcion Esto resultaba fundamental para las nuevas comunicaciones telefonicas todavia mas que para las telegraficas Numerosas patentes se consiguieron sobre esta base por otras personas como Silvanus P Thompson J S Stone y A K Erlang pero su puesta en practica requirio bastantes esfuerzos adicionales no lograndose realizarla satisfactoriamente hasta las aportaciones de G A Campbell y de Michael I Pupin hacia 1900 con las llamadas bobinas de carga Aunque Gustav Kirchhoff habia incluido la autoinduccion en la teoria de las lineas largas ya en 1857 su propuesta no tuvo repercusion alguna Heaviside se convirtio en cambio en su apostol La autoinduccion es la salvacion decia en 1897 Electromagnetic theory vol 2 p 354 y todavia en 1904 Si el amor es lo que mueve al mundo la autoinduccion es lo que mueve las ondas a su traves Electromagnetic theory vol 3 p 194 Esta posicion choco frontalmente con la mantenida por el ingeniero W H Preece que llego a ser el jefe supremo del servicio de telegrafos y telefonos britanico Post Office quien se atenia a la primitiva opinion de que la autoinduccion era siempre nociva en una linea de comunicacion y habia de minimizarse La confrontacion perduro hasta la muerte de Preece y costo no pocos sinsabores a Heaviside Maxwellianismo Editar La primera edicion del Tratado sobre la electricidad y el magnetismo de Maxwell se publico en 1873 y Heaviside lo estudio inmediatamente quedando profundamente impresionado por su contenido aunque inicialmente no comprendio bien su novedad como la mayoria de los lectores contemporaneos sobre todo en lo relacionado con las ondas electromagneticas y su propagacion por el medio el eter como dielectrico El aparato matematico utilizado basado en cuaterniones tambien superaba sus capacidades del momento Por todo ello dedico varios anos a su estudio profundo y en 1876 comenzo a citarlo en sus propios trabajos La temprana muerte de Maxwell en 1879 supuso un cambio radical de circunstancias pues no podian esperarse ya aportaciones del maestro a una teoria muy necesitada de ellas y de ser dada a conocer al publico Heaviside tomo sobre si esta tarea y segun su propia confesion empezo a realizarla conscientemente desde 1882 Pero no se limito a una repeticion del contenido del Tratado como texto sagrado como terminaria sucediendo con la corriente maxwelliana de Cambridge J J Thomson llego a llamar a Heaviside maxwelliano apostata sino que realizo una reelaboracion una depuracion y una ampliacion del mismo que dio como resultado lo que la ciencia actual conoce como teoria de Maxwell Hoy suele hablarse como cosa evidente de las cuatro ecuaciones de Maxwell pero conviene saber que el verdadero numero de las que contiene el Tratado es de trece La sintesis final y la clarificacion teorica que representan las cuatro ecuaciones se debieron a la labor primero independiente y luego conjunta de Heaviside y de Hertz En su apropiacion reelaboracion y difusion de la teoria maxwelliana Heaviside conto con la decisiva colaboracion de otros fisicos ingleses a los que se ha llamado los maxwellianos fundamentalmente G F FitzGerald y O Lodge en los primeros anos anadiendose luego J Larmor aunque la relacion de Heaviside con este ultimo fuese menos armoniosa que con los otros A pesar de su implicacion en ella Heaviside no consideraba que la teoria maxwelliana estuviese concluida o que tuviese la ultima palabra No considero siquiera que los experimentos de Hertz de 1886 1888 fuesen una prueba irrefutable de su correccion Los problemas que planteaba el movimiento del eter y su mismo concepto estaban ahi para demostrarlo y una complicacion mas vino a significar el creciente papel teorico del electron en los anos finales del siglo XIX junto a sus confirmaciones experimentales que obligaron a modificar los conceptos de carga y de corriente maxwellianos Heaviside participo activamente en la extension de las ecuaciones de campo a las cargas moviles electrones y proporciono algunas de las primeras soluciones completas Instrumentos matematicos Editar La representacion simbolica de magnitudes fisicas dotadas de orientacion fue un proceso de consolidacion lenta que fue realizandose a lo largo del siglo XIX empezando por los numeros complejos aplicables al plano Su generalizacion al espacio fue naturalmente mas dificil todavia Tal era el proposito de la teoria de cuaterniones de W R Hamilton En el estudio del electromagnetismo resulta esencial disponer de una notacion concisa y eficaz para el manejo de vectores espaciales y Maxwell habia usado los cuaterniones pero utilizandolos muchas veces de manera simplificada Para los propositos pedagogicos y sistematizadores de Heaviside esto no era suficiente por lo que elaboro el analisis vectorial como un algebra independiente formulada en la que sigue siendo su forma actual en el capitulo III de Electromagnetic theory Alli se contienen tambien las razones de su rechazo de la teoria cuaternionica asunto sobre el que mantuvo hasta el final de su carrera encendidas polemicas con P G Tait su principal expositor y defensor De todos modos el calculo vectorial era practicamente desconocido para los ingenieros y fisicos de su epoca Heaviside tuvo que ensenarselo a Hertz lo que contribuyo a dificultar la comprension de los escritos de Heaviside a pesar de los denodados esfuerzos pedagogicos de este hasta el punto de que su amigo Lodge los calificase no solo de dificiles sino incluso de excentricos y en ciertos aspectos repelentes Fue tambien uno de los creadores del calculo mediante operadores calculo operativo o calculo operacional de tanta utilidad posterior en ingenieria a cuya elaboracion y exposicion dedico buena parte de su actividad de los anos 1894 a 1898 recogida en el volumen segundo de Electromagnetic theory Aunque el metodo no se generalizo hasta despues de su muerte se lo ha considerado como uno de los tres grandes avances matematicos del ultimo cuarto del siglo XIX Heaviside concebia las matematicas como una ciencia experimental y despreciaba a los matematicos puros academicos Sus matematicas no se ocupaban de demostraciones o de teoremas de existencia sino de resolver problemas fisicos cuyas relaciones funcionales son sencillas y no requieren el analisis exhaustivo de todas las posibilidades abstractas Ni que decir tiene que la opinion que de el y sus metodos tenian los matematicos profesionales no era en correspondencia muy buena Bibliografia EditarHeaviside O Electromagnetic waves Londres 1889 Heaviside O Electrical papers 2 volumenes Macmillan Londres 1892 Reedicion Copley Publishers Boston 1925 Otra American Mathematical Society 1999 y 2003 ISBN 0 8284 0235 3 ISBN 0 8218 2840 1 Heaviside O Electromagnetic theory 3 volumenes Electrician Co London 1893 1912 Reedicion en un volumen con una introduccion de E Weber Dover New York 1950 Otra reedicion Chelsea New York 1971 Otra American Mathematical Society 1970 ISBN 0 8284 0237 X Heaviside O A gravitational and electromagnetic analogy The Electrician 1893 Buchwald J Z From Maxwell to microphysics Chicago 1985 ISBN 0 226 07882 5 Hunt B J The maxwellians Cornell University Press Ithaca NY 1991 ISBN 0 8014 2641 3 Institution of Electrical Engineers Heaviside centenary volume IEE Press London 1950 Josephs H J Oliver Heaviside a biography London 1963 Josephs H J The Heaviside Papers found at Paignton in 1957 Electromagnetic Theory by Oliver Heaviside New York 1971 Laithwaite E R Oliver Heaviside establishment shaker 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una region de la atmosfera terrestre tambien conocida como region E o como capa de Heaviside La Funcion escalon de Heaviside utilizada en procesamiento de senales El crater lunar Heaviside que conmemora su nombre Asi mismo el crater marciano Heaviside que lleva este nombre en su honor Referencias Editar Oliver Heaviside British physicist Encyclopedia Britannica en ingles Consultado el 31 de diciembre de 2019 a b Hunt B J 2012 Oliver Heaviside A first rate oddity Physics Today 65 11 48 54 Bibcode 2012PhT 65k 48H Parametro desconocido doi access ignorado ayuda Referencias externas EditarO Connor John J Robertson Edmund F Oliver Heaviside en ingles MacTutor History of Mathematics archive Universidad de Saint Andrews http www history mcs st andrews ac uk Biographies Oliver Heaviside html Mr Oliver Heaviside Obituary The Times GIF File format Katz Eugenii Oliver Heaviside Hebrew University of Jerusalem Lienhard John H No 426 Oliver Heaviside The Engines of Our Ingenuity Ghigo F Pre History of Radio Astronomy Oliver Heaviside 1850 1925 National Radio Astronomy Observatory Green Bank West Virginia Weisstein Eric W Heaviside Oliver 1850 1925 ScienceWorld en ingles Wolfram Research Cook Nigel Electromagnetic Theory The Foundation of Physical Science Naughton Russell Oliver W Heaviside 1850 1925 Adventures in CyberSound Bexte Peter Kabel im Denkraum Archivado el 14 de abril de 2012 en Wayback Machine German Tr Cable in the thinking area McGinty Phil Oliver Heaviside Devon Life Torbay Library Services Gustafson Grant Heaviside s Methods math utah edu PDF The Dibner Library Portrait Collection Oliver Heaviside Physical units 1911 Encyclopdia http www archive org details electricandmagne01maxwrich PDF A treatise on electricity and magnetism 1873 Vol 1 Para descargar el libro To download the book No tiene copyright Don t have copyright http www archive org details electricandmagne02maxwrich PDF A treatise on electricity and magnetism 1873 Vol 2 Para descargar el libro To download the book No tiene copyright Don t have copyright Vease tambien EditarFuncion unitaria de Heaviside Datos Q154345 Multimedia Oliver Heaviside Textos Autor Oliver Heaviside Obtenido de https es wikipedia org w index php title Oliver Heaviside amp oldid 136463375, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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