Gerhard Klimeck


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Gerhard Klimeck es un científico y autor germano - estadounidense en el campo de la nanotecnología . [2] Es profesor de Ingeniería Eléctrica e Informática en la Escuela de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Purdue .

Como director de nanoHUB , dirige los desarrollos técnicos y las estrategias de nanoHUB , que cada año atiende a millones de usuarios en todo el mundo con simulaciones, tutoriales y seminarios en línea. [3]

Educación

Klimeck recibió su doctorado . en 1994 de la Universidad de Purdue, donde estudió el transporte de electrones a través de puntos cuánticos , diodos de efecto túnel resonantes y gases de electrones bidimensionales . Su título de ingeniero eléctrico alemán (Dipl.-Ing.) En 1990 de la Universidad Ruhr de Bochum se ocupó del estudio de la propagación del ruido láser . [ cita requerida ]

Carrera profesional

El interés de investigación de Klimeck está en el modelado de dispositivos nanoelectrónicos , computación de clústeres paralelos , algoritmos genéticos y procesamiento de imágenes en paralelo . Ha estado impulsando el desarrollo de la herramienta de modelado nanoelectrónico NEMO desde 1994. Klimeck fue el supervisor del grupo técnico del grupo de computación de alto rendimiento y científico principal en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA . [4] Anteriormente, fue miembro del personal técnico del Laboratorio Central de Investigación de Texas Instruments.donde se desempeñó como gerente y arquitecto principal del programa de Modelado Nanoelectrónico (NEMO 1-D). En el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y la Universidad de Purdue, Klimeck desarrolló la Herramienta de Modelado Nanoelectrónico (NEMO 3-D) para simulaciones de varios millones de átomos. [5]

Patentes

  • US 6490193 : Formación y almacenamiento de datos en una celda de memoria
  • US 6667490 : Método y sistema para generar una celda de memoria
  • Patente de EE. UU. 2012/0043,607 : Transistor de efecto de campo de túnel con baja corriente de fuga

Libros

  • Electrónica Computacional: Modelado y Simulación de Dispositivos Semiclásicos y Cuánticos (2010) CRC Press , ISBN  1420064835 [6]

Honores y premios

  • Klimeck ganó 9 informes técnicos de la NASA entre 2004 y 2007 [7]
  • 2008, Premio al equipo de ingeniería de Purdue compartido con Mark S. Lundstrom y Michael McLennan [7]
  • 2011, Finalista del Concurso del Premio Gordon Bell [8]
  • Klimeck y la física Michelle Simmons de la Universidad de Nueva Gales del Sur "idearon una forma de hacer un transistor de un solo átomo", que ocupó el puesto número 29 en invención de 2013 según la revista Discover [9] [10].

Trabajos seleccionados

  • Aprendizaje e investigación en la nube [11]
  • Un transistor de un solo átomo [12]
  • La ley de Ohm sobrevive a la escala atómica [13]
  • nanoHUB.org: Promoción de la educación y la investigación en nanotecnología [14]
  • Desarrollo de un simulador nanoelectrónico 3-D (NEMO 3-D) para simulaciones de átomos multimillonarios y su aplicación a puntos cuánticos aleados (INVITED) [15] [16]
  • Simulación de dispositivo cuántico con una fórmula de tunelización generalizada [17]
  • Espectroscopía de conductancia en puntos cuánticos acoplados [18]

Referencias

  1. ^ "Netlog" . Archivado desde el original el 29 de octubre de 2013 . Consultado el 24 de octubre de 2013 .
  2. ^ "Gerhard Klimeck - IEEE Xplore" . ieeexplore.ieee.org . IEEE Xplore . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .
  3. ^ "nanoHUB.org - uso: descripción general" . nanoHUB . Consultado el 26 de marzo de 2019 .
  4. ^ "Modelado nanoelectrónico (NEMO): Pasar de simulación 1-D de grado comercial a simulación 3-D de prototipo" . www.pe.titech.ac.jp . Instituto de Tecnología de Tokio . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .
  5. ^ Klimeck, Gerhard (1 de marzo de 2001). "Modelado nanoelectrónico (NEMO): Pasar de la simulación 1-D de grado comercial a la simulación de prototipos 3-D" . Resúmenes de la reunión de marzo de Aps : X25.007. Código Bibliográfico : 2001APS..MARX25007K . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .
  6. ^ Electrónica computacional: modelado y simulación de dispositivos semiclásicos y cuánticos . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .
  7. ^ a b "Universidad Gerhard Klimeck \\ Purdue" . engineering.purdue.edu . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .
  8. ^ "Finalistas del equipo de simulación nanoeléctrica para el premio Gordon Bell" . Instalación de Computación de Liderazgo de Oak Ridge . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .
  9. ^ Keats, Jonathon. "29. Transistor de un solo átomo creado" . Revista Discover . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .
  10. ^ Fuechsle, Martin; Miwa, Jill A .; Mahapatra, Suddhasatta; Ryu, Hoon; Lee, Sunhee; Warschkow, Oliver; Hollenberg, Lloyd CL; Klimeck, Gerhard; Simmons, Michelle Y. (abril de 2012). "Un transistor de un solo átomo" . Nanotecnología de la naturaleza . 7 (4): 242–246. doi : 10.1038 / nnano.2012.21 . ISSN 1748-3395 . PMID 22343383 . S2CID 14952278 . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .   
  11. ^ Madhavan, Krishna; Zentner, Michael; Klimeck, Gerhard (noviembre de 2013). "Aprendizaje e investigación en la nube" (PDF) . Nanotecnología de la naturaleza . 8 (11): 786–789. doi : 10.1038 / nnano.2013.231 . ISSN 1748-3395 . PMID 24202528 . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .   
  12. ^ Un transistor de un solo átomo . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .
  13. ^ La ley de Ohm sobrevive a la escala atómica . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .
  14. ^ Klimeck, Gerhard; McLennan, Michael; Brophy, Sean; Adams, George; Lundstrom, Mark (1 de octubre de 2008). "nanoHUB.org: promoción de la educación y la investigación en nanotecnología" . Otras publicaciones sobre nanotecnología . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .
  15. ^ Klimeck, Gerhard; Oyafuso, Fabiano; Boykin, Timothy; Bowen, R .; Allmen, Paul von (1 de enero de 2002). "Desarrollo de un simulador nanoelectrónico 3-D (NEMO 3-D) para simulaciones de átomos multimillonarios y su aplicación a puntos cuánticos aleados" . Otras publicaciones sobre nanotecnología . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .
  16. ^ Desarrollo de un simulador nanoelectrónico 3-D (NEMO 3-D) para simulaciones de átomos multimillonarios y su aplicación a puntos cuánticos aleados (PDF) (2002 ed.) . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .
  17. ^ Simulación de dispositivo cuántico con una fórmula de tunelización generalizada (PDF) . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .
  18. ^ Espectroscopia de conductancia en puntos cuánticos acoplados (PDF) . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .

enlaces externos

  • Perfil de Gerhard Klimeck en la Facultad de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Purdue
  • Perfil de Gerhard Klimeck en Google Scholar
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