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透过校园拱门眺望天空

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Manasvi Lingam

Assistant Professor | 工程与科学学院-航空航天,物理和空间科学

Affiliate Faculty 化学与化工

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Personal Overview

.在印度理工学院(孟买)完成工程物理本科学位后,, 我搬到了美国并获得了博士学位.D. 他是德克萨斯大学奥斯汀分校的物理学博士. Afterwards, 我在普林斯顿大学做博士后研究, 并在哈佛大学和哈佛大学天体物理中心获得博士后奖学金 & Smithsonian. 我目前是航空航天系的助理教授, 亚洲博彩平台物理与空间科学,以及化学与化学工程系的附属学院.

 

我的研究兴趣主要集中在天体生物学的跨学科领域. 作为一名理论家,我的研究主要面向建模(i.e.(包括纸笔计算和数值模拟):

1. 生命系统法则揭示(生物)化学和(生物)物理过程在不同的环境中塑造(地外)生命

2. Habitability:了解恒星的过程是如何形成的.g.、电磁辐射、风、空间天气)、行星因素(例如.g., magnetic fields, tidal forces, oceans), 以及银河系中的高能天体物理现象.g.(活跃的超大质量黑洞)调节着生命的潜力.
3. 生物签名和技术签名:识别可能的生物特征(例如.g.(如微化石)和技术特征(如.g.(含氯氟烃)并评估其可探测性.
4. Space Exploration:设计探测太阳系目标生命的任务.g.、金星、木卫二、土卫二、第九大行星)等.g.(如星际物体和自由漂浮的行星).g.(化学火箭)和新技术(e.g.(轻帆)推进系统.

 

As my Ph.D. 最初的博士后研究方向是等离子体物理学, 我继续在这个领域零星地工作. 过去几年我研究的领域包括等离子体模型的哈密顿公式和拉格朗日公式, 精确封装碰撞效果的流体模型, 产生小型和大型磁场, 磁扰度(e).g., in the solar wind), 快速磁重联被认为是导致恒星/太阳耀斑等爆炸现象的原因.

 

Finally, I have dabbled in a few other areas such as energetic constraints on early human evolution; deep learning applications to astrodynamics; electronic structure calculations of photosynthetic pigments; and the history and philosophy of science.

教育背景

Ph.D. in Physics, 德克萨斯大学奥斯汀分校 (2010-15)

 

B. 工程物理技术, 印度理工学院-孟买 (2005-09)

专业经验

香港大学航空航天、物理与空间科学系助理教授 亚洲博彩平台 (2019-present)

 

化学与化学工程系附属学院, 亚洲博彩平台 (2023-present)

 

北京大学物理系研究员 德克萨斯大学奥斯汀分校n (2021-present)

 

中国科学院理论与计算研究所博士后 哈佛大学天体物理中心 & Smithsonian (2017-19)

 

博士后研究员,John A. 保尔森工程与应用科学学院, Harvard University (2016-17)

 

中国科学院天体物理科学系博士后研究员, Princeton University (2015-16)

Current Courses

PHY 2002H -物理2(荣誉)

PHY 5017 -电磁理论

PHY 5015 -分析力学

PHY 2002 - Physics 2

SPS 4039 -天体生物学

SPS 4201 -天体生物学2

SPS 5088 -研究生天体生物学

SPS 4035 -比较行星学

SPS 4045 -行星形成的物理和化学

SPS 5021 -空间物理学2

SPS 5088 -天体化学

Selected Publications

Books

宇宙中的生命:从生物签名到技术签名

M. Lingam & A. 勒布,哈佛大学出版社(2021)
第一定量 & 天体生物学研究生教材

入选论文(100余篇)

前往土卫二和木卫二的光帆天体生物学先驱任务
M. Lingam, A. Hibberd & A. Hein, Acta Astronaut., 218, 251 (2024)

天体生物环境中分子通信的信息传递
M. Lingam, Astrobiology, 24, 84 (2024)

生物圈和技术圈的行星尺度信息传递:极限与演化
M. Lingam, A. Frank & A. Balbi, Life, 13, 1850 (2023)

追逐游牧世界:一种新的深空任务
M. Lingam, M. Eubanks & A. Hein, Acta Astronaut., 212, 517 (2023)

陆地和海洋技术智能的贝叶斯分析
M. Lingam, A. Balbi & S. M. Mahajan, Astrophys. J., 945, 23 (2023)

超越平庸:生活是多么平凡?
A. Balbi & M. Lingam, Mon. Not. R. Astron. Soc., 522, 3117 (2023)

在古人类进化中,体温在调节脑和身体大小中的可能作用
M. Lingam, Front. Psychol., 12, 774683 (2022)

潮汐调节和系外行星系统的可居住性
M. Lingam, S. Pryor & I. Ginsburg, Mon. Not. R. Astron. Soc., 510, 4837 (2022)

Interstellar Now! 探索附近星际物体的任务
A. M. Hein, T. M. Eubanks, M. Lingam, A. Hibberd, D. Fries, J. Schneider, P. Kervella, R. Kennedy, N. Perakis & B. Dachwald, Adv. Space. Res., 69, 402 (2022)

光色素的激发特性及其对宿主星的可能依赖
M. Lingam, A. Balbi & S. M. Mahajan, Astrophys. J. Lett., 921, L41 (2021)

19世纪“宜居地带”一词的简史
M. Lingam, Int. J. Astrobiol., 20, 332 (2021)

天体生物环境中梯度探测和扩散对微生物大小的理论约束
M. Lingam, Astrobiology, 21, 813 (2021)

金星天体生物学的先驱气球任务
A. M. Hein, M. Lingam, T. M. Eubanks, A. Hibberd, D. Fries & W. P. Blase, Astrophys. J. Lett., 903, L36 (2020)

利用自然天体物理源将航天器推进到相对论速度
M. Lingam & A. Loeb, Astrophys. J., 894, 36 (2020)

围绕其他恒星的类地行星的水生光合作用限制
M. Lingam & A. Loeb, Astrophys. J. Lett., 889, L15 (2020)

活动星系核:对生物群来说是福还是祸?
M. Lingam, I. Ginsburg & S. Bialy, Astrophys. J., 877, 62 (2019)

 

Colloquium: 系外行星上生命进化的物理限制
M. Lingam & A. Loeb, Rev. Mod. Phys., 91, 021002 (2019)

 

重新审视地球磁场变化的生物学后果
M. Lingam, Astrophys. J. Lett., 874, L28 (2019)

 

Galactic Panspermia
I. Ginsburg, M. Lingam & A. Loeb, Astrophys. J. Lett., 868, L12 (2018)

 

由于缺乏生物基本元素,外星生命在地下海洋世界受到抑制吗?
M. Lingam & A. Loeb, Astron. J., 156, 151 (2018)

 

太阳高能粒子在生命起源中的有利作用
M. Lingam, C. Dong, X. Fang, B. M. Jakosky & A. Loeb, Astrophys. J., 853, 10 (2018)

 

旋转星系中的黑洞布朗运动
M. Lingam, Mon. Not. R. Astron. Soc., 473, 1719 (2018)

 

主星超级耀斑对宜居行星生命的威胁
M. Lingam & A. Loeb, Astrophys. J., 848, 41 (2017)

 

TRAPPIST-1系统中增强的星际生源论
M. Lingam & A. Loeb, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 114, 6689 (2017)

 

磁流体动力学模型的非线性电阻率
M. Lingam, E. Hirvijoki, D. Pfefferle, L. Comisso & A. Bhattacharjee, Phys. Plasmas, 24, 042120 (2017)

 

比邻星b宜居吗? 大气损失的研究
C. Dong, M. Lingam, Y. Ma & O. Cohen, Astrophys. J. Lett., 837, L26 (2017)

 

等离子体不稳定性的一般理论
L. Comisso, M. Lingam, Y.-M. Huang & A. Bhattacharjee, Phys. Plasmas, 23, 100702 (2016)

 

扩展磁流体力学的伴随哈密顿和拓扑结构
M. Lingam, G. Miloshevich & P. J. Morrison, Phys. Lett. A., 380, 2400 (2016)

Recognition & Awards

专业的会员:

1. 英国皇家天文学会会员(2022年至今)

2. 欧洲天文学会会员(2022年至今)

3. 系外行星系统科学Nexus (NExSS), NASA(2021年至今)

 

获奖及表彰:

多元智能暑期学院讲师

皇家天文学会会员

理论与计算研究所ITC奖学金, 哈佛大学天体物理中心 & Smithsonian

物理系院长卓越奖学金, 德克萨斯大学奥斯汀分校n

Research

Research Areas:

 

生命系统的生物物理和生化约束

 

太阳系内外行星和卫星的可居住性

 

生物签名和技术签名

 

推进系统和探测天体生物学目标的任务设计

 

等离子体的哈密顿和拉格朗日方法

 

等离子体天体物理学——磁重联、发电机和湍流

 

超大质量黑洞

 

天体生物学的历史和哲学

 

 

 

Students:

1 PhD and 2 MS students graduated; currently supervising 2 PhDs.

指导多名本科生的高级设计项目.

担任20名研究生委员会成员.

 

Academic Service:

的编委会成员 Life (IF: 3.2)编辑了一期专刊《。 天体生物学前沿; Review Editor for 天文学和空间科学前沿 (IF: 3.0)

38种期刊审稿人(e.g., Nature Communications, Nature Astronomy, PNAS, Science Advances)、NASA、NSF、剑桥大学出版社等.

科学委员会成员 首届宾夕法尼亚州立大学SETI研讨会宾夕法尼亚州立大学(2022年6月)

多元智能暑期学院讲师(2023年6月至7月)

 

大学及部门服务:

部门服务(航空航天、物理及空间科学):

研究生课程主任(硕士),物理与空间科学项目(2023-至今)

天体生物学和行星科学项目协调员(2022年至今)

研究生招生委员会,物理与空间科学专业(2022年至今)

战略规划委员会,物理与空间科学项目(2021年至今)

University Service:

教务委员会(2022-2024)

本科课程委员会(2023年至今)

 

特邀演讲及会议摘要:

邀请30人在美国和国际机构举行会谈

60+会议海报和演讲

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