Jost Bürgi - Jost Bürgi

Jost Bürgi
Jost Bürgi Porträt.jpg
Jobst Burgius
Doğmuş 28 Şubat 1552
Öldü 31 Ocak 1632 (79 yaşında)  ( 1632-02-01 )
Milliyet İsviçre
Bilinen Logaritmalar
Bilimsel kariyer
Alanlar Matematikçi
Mekanize Göksel Küre, 1594'te Kassel'de, şimdi Zürih'teki Schweizerisches Landesmuseum'da yapıldı.
Jost Bürgi ve Antonius Eisenhoit : Armillary küre ile astronomik saat , şimdi, Kassel 1585 yapımı Nordiska Museet Stockholm
Ölümünün 350. yıldönümünde verilen madalya

Öncelikle Kassel ve Prag'daki mahkemelerde faaliyet gösteren Jost Bürgi (aynı zamanda Joost, Jobst ; Latinized soyadı Burgius veya Byrgius ; 28 Şubat 1552 - 31 Ocak 1632) İsviçreli bir saat ustası , astronomik aletler üreticisi ve bir matematikçiydi .

Hayat

Bürgi, 1552 yılında Lichtensteig , Toggenburg'da doğdu , o sırada St. Gall Manastırı'nın bir tabi bölgesi (şimdi St. Gallen kantonunun bir parçası ). 1579'da Kassel'de IV. William mahkemesinde astronom ve saat ustası olarak görevinden önce yaşamı veya eğitimi hakkında pek bir şey bilinmiyor ; matematik bilgisini İsviçreli matematikçi Conrad Dasypodius'un yanı sıra Strasbourg'da edindiği teorileştirildi , ancak bunu destekleyecek hiçbir gerçek yok.

Bir otodidakt olmasına rağmen, yaşamı boyunca zaten neslinin en mükemmel makine mühendislerinden biri olarak kabul ediliyordu. Onun işveren, William IV, Hesse-Kassel Landgrave bir mektupla, Tycho Brahe bir "ikinci Arşimed" (aynı Bürgi övdü yarı indagine Arşimed alter est ). Başka bir otodidakt, Nicolaus Reimers , 1587'de Copernicus'un De Revolutionibus Orbium Coelestium'unu Bürgi için Almancaya çevirdi. Tercümenin bir kopyası Graz'da kaldı , bu nedenle "Grazer Handschrift" olarak anılıyor.

1604'te Prag'da imparator II . Rudolf'un hizmetine girdi . Burada Johannes Kepler ile arkadaş oldu . Bürgi sinüs (bir tablo inşa Canon Sinuum güya çok doğru idi), fakat kendisi kaybolur masaya beri, o emin onun gerçek doğruluk olmak zordur (örneğin, Valentinus Otho 'ın Opus Palatinum değildi parçaları vardı iddia edildiği kadar doğru). Buergi'nin bazı yöntemlerine bir giriş, Kepler'in bir kopyasında günümüze ulaşmıştır; Cebirin (veya o zamanlar bilindiği şekliyle Coss ) ve ondalık kesirlerin temellerini tartışır . Bazı yazarlar, Bürgi'yi logaritmanın mucitlerinden biri olarak görüyor . Mirası, yenilikçi mekanik astronomik modellerinde yer alan mühendislik başarısını da içerir. Prag'da geçirdiği yıllar boyunca, II. Rudolf'un sarayında astronom Johannes Kepler ile yakın çalıştı .

Bir saatçi olarak Bürgi

Saat yapım becerilerini nerede öğrendiği belgelenmemiş, ancak sonunda zamanının en yenilikçi saat ve bilimsel enstrüman üreticisi oldu. En önemli horolojik buluşları arasında, zamanın mekanik saatlerinin doğruluğunu büyüklük sırasına göre artıran iki mekanizma olan çapraz vuruş kaçışı ve remontoire vardı . Bu, ilk kez saatlerin bilimsel araçlar olarak kullanılmasına izin verdi ve yıldızların konumlarının doğru bir şekilde grafiğini çizmeye başlamak için yıldızların (ve diğer gök cisimlerinin) teleskopların artı işaretlerinde geçişini zamanlamak için yeterli doğruluk sağladı .

Mahkeme için bir enstrüman yapımcısı olarak çalışan William IV, Hesse-Kassel Landgrave içinde Kassel o ilk astronomik çizelgeleri geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Logaritmaları astronomik hesaplamaları için kendisi için bir çalışma aracı olarak icat etti, ancak bir "kitap akademisyeni" yerine bir "zanaatkar / bilim adamı" olarak buluşunu uzun süre yayınlayamadı.

1592 yılında II.Rudolf'a, Kutsal Roma İmparatoru içinde Prag'da , amcasından Hesse-Kassel, bir Bürgi dünyanın landgrave alınan ve Bürgi şahsen teslim ısrar etti. O andan itibaren Bürgi, Kassel ile Prag arasında gidip geldi ve nihayet 1604'te imparatorluk astronomu Johannes Kepler için çalışmak üzere imparatorun hizmetine girdi .

İşler

Müzelerde günümüze ulaşan Burgi tarafından tasarlanan ve inşa edilen en önemli eserler şunlardır:

  • Birkaç mekanize gök küresi (şimdi Paris'te [Conservatoire Arts et Metiers], Zuerich [Schweizerisches Landesmuseum], Kassel [Orangerie, 2x, 1580–1595] ve Weimar [Herzogin Anna Amalia Bibliothek])
  • Kassel, Dresden (Mathematisch Physikalischer Salon) ve Viyana'da (Bergkristaluhr (mekanize bir kaya kristali gök küresi içeren) ve Kunsthistorisches Müzesi'nde bir 'Planetenlaufuhr') birkaç saat
  • Kepler için yapılan sekstantlar ( Prag'daki Ulusal Teknik Müzede)
  • Kassel'deki Orangerie'de Mond-Anomalien-Uhr (Ay'ın Dünya etrafındaki hareketinin düzensizliklerinin mekanik bir modeli)
  • Upsala'da (İsveç) Mekanize Silah Küresi

Matematikçi olarak Bürgi

Bürgi'nin trigonometri üzerine çalışması

1586'ya gelindiğinde, Bürgi , biri Kunstweg adını verdiği çeşitli algoritmaları kullanarak sinüsleri keyfi bir hassasiyetle hesaplayabildi . Bu algoritmaları , 2 ark saniyelik adımlarla 8 basamaklı bir sinüs tablosu olan " Canon Sinuum" u hesaplamak için kullandı . Bu tabloda daha fazla bir şey bilinmiyor ve bazı yazarlar menzilinin sadece 45 derecenin üzerinde olduğunu iddia ettiler. Bu tür tablolar denizde seyir için son derece önemliydi . Johannes Kepler , Canon Sinuum'u bilinen en kesin sinüs tablosu olarak adlandırdı. Bürgi, algoritmalarını 1592'de İmparator II.Rudolf'a sunduğu Fundamentum Astronomiae adlı çalışmasında anlattı .

Bürgi'nin algoritması aracılığıyla yinelemeli tablo hesaplaması esasen şu şekilde çalışır: hücreler, aynı sütundaki önceki iki hücrenin değerlerini toplar . Son hücrenin değeri ikiye bölünür ve sonraki yineleme başlar. Son olarak, son sütunun değerleri normalize edilir. Aksine doğru yaklaşımlar sinüs birkaç tekrardan sonra elde edilir. Folkerts ve ark. bu basit sürecin gerçekten de gerçek sinüslere yaklaştığını kanıtladı. Buergi'nin algoritmalarından bir diğeri, bir masa oluşturmak için farklılıklar kullanıyor ve bu, ünlü Tables du kadastro'nun bir beklentisiydi .

Bürgi'nin logaritma çalışmaları

Bürgi , Napier'inkinden farklı bir yöntemle , şimdi John Napier'den bağımsız olarak antilogaritmalar olarak anlaşılan bir ilerleme tablosu oluşturdu . Napier keşfini 1614'te yayınladı ve bu yayın, Bürgi'nin Johannes Kepler'in emriyle yayınlamasına kadar Avrupa'da geniş çapta yayıldı . Bürgi ilerleme tablosunu 1600 civarında oluşturmuş olabilir, ancak Bürgi'nin çalışması logaritmalar için teorik bir temel değildir, ancak tablosu Napier'inki ile aynı amaca hizmet eder. Bir kaynak, Bürgi'nin net bir logaritmik fonksiyon kavramı geliştirmediğini ve bu nedenle logaritmaların bir mucidi olarak görülemeyeceğini iddia ediyor. Bürgi'nin yöntemi Napier'inkinden farklıdır ve açıkça bağımsız olarak icat edilmiştir. Kepler , Rudolphine Tablolarının (1627) girişinde Bürgi'nin logaritmaları hakkında şunları yazdı : "... hesaplamaya yardımcı olarak Justus Byrgius, Napier'in sistemi ortaya çıkmadan yıllar önce bu logaritmalara yol açmıştı; ama tembel bir adam ve bunun yerine çok iletişimsiz biri olarak çocuğunu kamu yararına yetiştirmek için doğduğunda onu terk etti. "

Başarılar

Aysal krater Byrgius Bürgi onuruna adlandırılmıştır.

Notlar

Dış bağlantılar