ディミトリス・ドリカキス | |
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| 生まれる | ディミトリス・ドリカキス 1965年(58~59歳) アテネ、ギリシャ |
| 母校 | |
| 科学者としてのキャリア | |
| 機関 | フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン・ニュルンベルク(ドイツ)マンチェスター 大学(イギリス) ロンドン大学クイーン・ メアリー校(イギリス) クランフィールド大学(イギリス) ストラスクライド大学(イギリス、スコットランド) ニコシア大学(キプロス) |
| Webサイト | https://www.unic.ac.cy/drikakis-dimitris/ |
ディミトリス・ドリカキス博士(PhD、FRAeS、CEng)は、ギリシャ系イギリス人の応用科学者、エンジニア、大学教授です。彼の研究は学際的です。流体力学、計算流体力学、音響、熱伝達、分子からマクロスケールまでの計算科学、材料、機械学習、新興技術をカバーしています。彼は研究を航空宇宙および防衛、生物医学、エネルギーおよび環境セクターなどの多様な分野に応用しています。彼は圧縮性流体力学への貢献が認められ、原子兵器研究所(AWE Plc)からウィリアム・ペニー・フェローシップ賞を受賞しました。また、二酸化炭素やその他のガスを濾過するためにカーボンナノチューブを使用する新世代の炭素回収ナノテクノロジーにより、英国のイノベーションおよび知識交換研究所から NEFのイノベーターオブザイヤー賞[1]を受賞しました。
教育
ドリカキスはギリシャのアテネ国立工科大学で機械工学の学位(1982~1987年)を取得しました。彼の卒業論文は生体流体力学に関するもので、異方性弾性チューブ内の脈動血流に関するものでした。
彼は、アテネ国立工科大学 (NTUA) の空気力学研究所流体部門で博士号を取得しました (1988 ~ 1991 年)。博士号は、高速圧縮性流れの計算流体力学手法の開発に関するもので、後にエアバス グループとして設立されたドイツの航空宇宙メーカー、メッサーシュミット ベルコウ ブローム (MBB) の飛行物理部門と共同で指導を受けました。
キャリア
1992 年、ドリカキスはフランツ・ダースト教授の指導の下、エアランゲン・ニュルンベルク大学(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) の流体力学研究所 (Lehrstuhl für Strömungsmechanik – LSTM) に研究科学者として参加し、後にチームリーダーに就任しました。当時、彼は並列コンピュータ開発の初期段階で流体力学と高性能並列コンピューティングを研究していました。
1995年、マンチェスター大学科学技術研究所(UMIST、後にマンチェスター大学と合併)の講師に就任。ブライアン・ローンダー教授とマイケル・レシュツィナー教授の下で流体力学部門で働いた。[2]
1999年、ロンドン大学クイーン・メアリー校の准教授に就任し、2001年に同大学の教授(流体力学教授)に就任。享年36歳。
2003年、クランフィールド大学に 教授として着任し、流体力学および計算科学センターの所長となった。2005年から2010年まで航空宇宙科学部門の責任者に任命された。2012年に同大学に工学物理学部を設立し、後に航空宇宙科学研究所に発展。2015年にクランフィールドを去った。クランフィールド大学在職中、航空宇宙・輸送・製造学部の研究ディレクターなど、さまざまな管理職や指導者のポストを歴任。
2011年、彼は米国イリノイ大学アーバナ・シャンペーン 校と緊密に連携し、キプロス研究所の地域高性能科学計算センターの創設ディレクターに就任しました。
2015年7月、英国最大級の工学部であるグラスゴーのストラスクライド大学で工学部の学部長および工学科学の教授に任命され、校長兼副総長のジム・マクドナルド教授(電気技師)のもとで働きました。2015年から2018年にかけては、副校長やグローバルパートナーシップのエグゼクティブディレクターなど、さまざまな役職を歴任しました。
彼は2018年10月にストラスクライド大学を離れ、キプロスのニコシア大学にグローバルパートナーシップ担当副学長、[3] 、研究・イノベーション担当エグゼクティブディレクターとして着任し、医学部[4]と理工学部[5]の教授(兼任)も務めている。ニコシア大学はキプロス最大の英語圏の私立大学である。彼は2019年に、科学技術と世界中の政府、産業界、学術界との連携に特化した学際的な研究所である防衛安全保障研究所を設立した。
研究
Drikakis の研究は、次のようないくつかのトピックをカバーしています。
- 高度な計算流体力学手法:高解像度・高次手法。[6] [7] [8] [9]
- 遷移と乱流:ラージエディシミュレーションフレームでは、主に暗黙的なラージエディシミュレーションと直接数値シミュレーションを使用します。[10] [11]
- 高速流:衝撃波、乱流、不安定性を特徴とする。[12] [13]
- 多相流:圧縮性流体/固体相互作用、 [14]二相流、[15]石油とガスの流れ、[16]コロナウイルスの伝染と気象の影響など、さまざまな問題を研究するために多相流体力学の手法を開発し、応用してきました。[17]
- 音響学:音響疲労と騒音伝播。[18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
- バイオメディカル: 2020年と2021年に、タリブ・ドゥブク博士と共同で、汚染された唾液飛沫の拡散、フェイスマスク、天候がCOVID-19に与える影響を調査した一連の多相流体力学論文を発表しました。
- 1. Dbouk, D. Drikakisによる論文「咳と空気中の飛沫感染について」Phys. Fluids 32, 053310 (2020)は、現在までにアメリカ物理学会の出版物の中で最も高いAltmetricスコアを獲得しました。[26]
- 2. 三部作の記事[27] [28] [29]は、世界中の複数の報道機関によって報道され、世間の注目を集めました。
- 熱伝達と熱管理:マイクロ流体デバイスやナノ流体デバイス[30] [31] [32] [33] 、固体-流体界面を理解するための基礎科学など、幅広いスケールと用途の熱伝達モデルを開発してきました。[34]
- マルチスケール連続体および分子モデリング:分子力学と連続体力学を組み合わせた手法を開発しました。[35] [36] [37]彼はこれらの手法をマイクロ流体デバイスなどのアプリケーションに実装しました。
- 機械学習とAI:工学および医療への応用のための方法とモデルの開発。[38] [39]
- ナノテクノロジーとガスろ過:カーボンナノチューブを使用して二酸化炭素やその他のガスを低エネルギーコストまたはゼロエネルギーコストでろ過する新世代の炭素回収技術を開発しました。このプラットフォーム技術は、発電、自動車、航空宇宙、化学、海洋、建築環境の各分野で幅広い用途に使用できます。英国特許 2479257-A、米国特許 20130042762、中国特許 CN102892479 の 3 つの特許を保有しています。
その他の活動
ドリカキスはComputers and Fluids、[40] Physics of Fluids(諮問委員会)、[41] The Aeronautical Journal、Journal of Fluids Engineeringの編集委員を務めています。また、応用数学、工学、生物医学、エネルギー、ナノテクノロジーの分野でいくつかのジャーナルの編集委員も務めています。
彼は、アメリカ航空宇宙学会(AIAA)の流体力学技術委員会、欧州航空科学ネットワーク(EASN)の理事会、欧州研究会議(工学)の専門家パネルおよび副議長、その他の国際委員会のメンバーを務めました。
参考文献
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外部リンク
- 公式サイト
