Gerhard Klimeck - Gerhard Klimeck
Gerhard Klimeck | |
---|---|
narozený | 15. března 1966[1] |
Národnost | Spojené státy, Německo |
Alma mater | Ruhr University Bochum Purdue University |
Známý jako | Nanoelektronika, nanoHUB |
Vědecká kariéra | |
Pole | Elektrotechnika Elektronový transport Kvantová mechanika |
Instituce | Purdue University University of Texas v Dallasu Kalifornský technologický institut |
Gerhard Klimeck je Němec -americký vědec a autor v oboru nanotechnologie.[2] Je profesorem elektrotechniky a počítačového inženýrství na Purdue University School of Electrical and Computer Engineering.
Jako ředitel nanoHUB, řídí technický rozvoj a strategie společnosti nanoHUB, který každoročně poskytuje milionům uživatelů po celém světě online simulace, výukové programy a semináře.[3]
Vzdělávání
Klimeck dostal jeho Ph.D. v roce 1994 od Purdue University kde studoval transport elektronů přes kvantové tečky rezonanční tunelovací diody a 2-D elektronové plyny. V roce 1990 získal titul německého elektrotechnika (Dipl.-Ing.) Ruhr University Bochum se zabýval studiem laser hluk propagace.[Citace je zapotřebí ]
Kariéra
Klimeck se zajímá o modelování nanoelektronická zařízení, paralelní výpočetní cluster, genetické algoritmy, a paralelní zpracování obrazu. Vývoj Nanoelektronického modelovacího nástroje NEMO řídí od roku 1994. Klimeck byl technickým vedoucím skupiny High Performance Computing Group a hlavním vědeckým pracovníkem NASA Laboratoř tryskového pohonu.[4] Dříve působil jako technický pracovník v Centrální výzkumné laboratoři v Texas Instruments kde působil jako manažer a hlavní architekt programu Nanoelectronic Modeling (NEMO 1-D). V laboratoři NASA Jet Propulsion Laboratory a Purdue University vyvinul Klimeck nástroj Nanoelectronic Modeling Tool (NEMO 3-D) pro simulace více milionů atomů.[5]
Patenty
- USA 6490193: Tváření a ukládání data v paměťová buňka
- USA 6667490: Metoda a systém pro generování paměťové buňky
- US Patent 2012 / 0043,607: Tunelovací tranzistor s efektem pole s nízkým svodovým proudem
Knihy
- Výpočetní elektronika: Semiklasické a kvantové modelování a simulace zařízení (2010) CRC Press, ISBN 1420064835[6]
Vyznamenání a ocenění
- Klimeck vyhrál 9 Tech Briefs NASA v letech 2004–2007[7]
- 2008, Purdue Ocenění Engineering Team Award sdíleno s Mark S.Lundstrom a Michael McLennan [7]
- 2011, Cena Gordona Bella Finalista soutěže[8]
- Klimeck a fyzik Michelle Simmons z University of New South Wales „vymysleli způsob, jak vyrobit tranzistor s jedním atomem“, který zařadil 29 nejlepší vynález roku 2013 podle Objevte časopis[9][10]
Vybraná díla
- Učení a výzkum v cloudu[11]
- Jednoatomový tranzistor[12]
- Ohmův zákon přežívá v atomové stupnici[13]
- nanoHUB.org: Pokrok ve vzdělávání a výzkumu v nanotechnologiích[14]
- Vývoj nanoelektronického 3-D (NEMO 3-D) simulátoru pro simulace mnohamilionových atomů a jeho aplikace na legované kvantové tečky (POZVÁNO)[15][16]
- Simulace kvantového zařízení s obecným vzorcem tunelování[17]
- Vodivostní spektroskopie ve spojených kvantových bodech[18]
Reference
- ^ "Netlog". Archivovány od originál dne 29. 10. 2013. Citováno 2013-10-24.
- ^ „Gerhard Klimeck - IEEE Xplore“. ieeexplore.ieee.org. IEEE Xplore. Citováno 7. listopadu 2020.
- ^ "nanoHUB.org - Použití: Přehled". nanoHUB. Citováno 26. března 2019.
- ^ „Nanoelektronické modelování (NEMO): Přechod od komerční 1-D simulace k prototypové 3-D simulaci“. www.pe.titech.ac.jp. Tokijský technologický institut. Citováno 7. listopadu 2020.
- ^ Klimeck, Gerhard (1. března 2001). „Nanoelektronické modelování (NEMO): Přechod od komerční 1-D simulace k prototypové 3-D simulaci“: X25.007. Citováno 7. listopadu 2020. Citovat deník vyžaduje
| deník =
(Pomoc) - ^ Výpočetní elektronika: Semiklasické a kvantové modelování a simulace zařízení. Citováno 7. listopadu 2020.
- ^ A b „Gerhard Klimeck Purdue University“. engineering.purdue.edu. Citováno 7. listopadu 2020.
- ^ „Finalisté týmu nanoelektrické simulace pro cenu Gordona Bella“. Oak Ridge Leadership Computing Facility. Citováno 7. listopadu 2020.
- ^ Keats, Jonathon. "29. Vytvořen tranzistor s jedním atomem". Objevte časopis. Citováno 7. listopadu 2020.
- ^ Fuechsle, Martin; Miwa, Jill A .; Mahapatra, Suddhasatta; Ryu, Hoon; Lee, Sunhee; Warschkow, Oliver; Hollenberg, Lloyd C. L .; Klimeck, Gerhard; Simmons, Michelle Y. (duben 2012). "Jeden atomový tranzistor". Přírodní nanotechnologie. 7 (4): 242–246. doi:10.1038 / nnano.2012.21. ISSN 1748-3395. Citováno 7. listopadu 2020.
- ^ Madhavan, Krišna; Zentner, Michael; Klimeck, Gerhard (listopad 2013). „Učení a výzkum v cloudu“ (PDF). Přírodní nanotechnologie. 8 (11): 786–789. doi:10.1038 / nnano.2013.231. ISSN 1748-3395. Citováno 7. listopadu 2020.
- ^ Tranzistor s jedním atomem. Citováno 7. listopadu 2020.
- ^ Ohmův zákon přežívá v atomové stupnici. Citováno 7. listopadu 2020.
- ^ Klimeck, Gerhard; McLennan, Michael; Brophy, Sean; Adams, George; Lundstrom, Mark (1. října 2008). „nanoHUB.org: Pokrok ve vzdělávání a výzkumu v nanotechnologiích“. Další publikace o nanotechnologiích. Citováno 7. listopadu 2020.
- ^ Klimeck, Gerhard; Oyafuso, Fabiano; Boykin, Timothy; Bowen, R .; Allmen, Paul von (1. ledna 2002). „Vývoj nanoelektronického 3-D (NEMO 3-D) simulátoru pro simulace mnohamilionových atomů a jeho aplikace na legované kvantové tečky“. Další publikace o nanotechnologiích. Citováno 7. listopadu 2020.
- ^ Vývoj nanoelektronického simulátoru 3D (NEMO 3-D) pro simulace mnohamilionových atomů a jeho aplikace na legované kvantové tečky (PDF) (2002 ed.). Citováno 7. listopadu 2020.
- ^ Kvantová simulace zařízení s obecným vzorcem tunelování (PDF). Citováno 7. listopadu 2020.
- ^ Vodivostní spektroskopie ve spojených kvantových tečkách (PDF). Citováno 7. listopadu 2020.