ジェリー・ウッドオール | |
|---|---|
| 生まれる | 1938年9月5日 タコマパーク、メリーランド州、アメリカ合衆国 |
| 職業 | 発明家、科学者、教授 |
| 学歴 | |
| 教育 | 冶金学、電気工学、マイクロエレクトロニクス |
| 母校 | マサチューセッツ工科大学 コーネル大学 |
| 学術研究 | |
| 機関 | パーデュー大学 イェール大学 カリフォルニア大学デービス校 |
| Webサイト | 英文 |
ジェリー・M・ウッドオールは、カリフォルニア大学デービス校の電気・コンピュータ工学教授であり、 LEDと半導体に関する革新的な研究で広く知られています。[1]彼はキャリアを通じて400近くの科学論文を発表しており、彼の研究はテレビ、光ファイバー、携帯電話など、世界中で使用されている主要な技術の開発に直接貢献しています。[2]ウッドオールは現在、さまざまな発明で80を超える米国特許を保有しており、科学、技術、人類への貢献によりIBM、NASA、米国大統領から名誉ある賞を受賞しています。[ 3 ]
教育と幼少期
ジェリー・ウッドオールは1938年にワシントンDCにあるメリーランド州タコマパークで生まれました。[4] [1]父親は左官工事業者、母親は主婦で、兄弟は兄1人と異母姉妹2人でした。[4]セブンスデー・アドベンチスト派の小学校に通い、高校はタコマ・アカデミーに通いました。 [4]
ウッドオールはマサチューセッツ工科大学で「電気と磁気」のコースを落第したが、平均Cで卒業し、1960年に冶金学(心理学副専攻)の理学士号を取得した。 [5] [4]その後、マサチューセッツ州ウォルサムのクレバイト・トランジスタ・プロダクツでスタッフエンジニアとして2年間働いた。[5] 1962年にIBMのトーマス・J・ワトソン研究所の研究員となり、その後の人生の大半をそこで過ごした。1985年にコーポレートIBMフェローに任命された。 [5]同時に、1982年にコーネル大学で電気工学の博士号を取得した。 [5]
その後、ウッドオールは学業に専念するために人生の方向転換をしました。1993年にパーデュー大学の教授となり、マイクロエレクトロニクスを教えました。[5]また、 1999年から2004年までイェール大学で電気工学を教えていましたが、2005年にパーデューに戻りました。 [5] 2012年にカリフォルニア大学デービス校に移り、電気およびコンピュータ工学を教えました。[5]
研究
ウッドオールの研究は、社会に大きな影響を与える可能性のある新しい電子材料とマイクロエレクトロニクスデバイスの開発に主に焦点を当てています。[6] IBM在籍中、ウッドオールは液相エピタキシー(LPE)法[7]を使用して高効率のLEDを開発しました。これは現在もLED研究の基礎を形成しています。その後まもなく、彼はこの研究を基に、初の超高輝度赤色LED [8]や新しい高効率太陽電池など、高速電子および光子デバイスを開発しました。[9]そのため、ウッドオールのLEDに関する研究は、さまざまな消費者製品の開発に不可欠なものとなっています。これには、IR LEDを使用するリモコン、テレビ、LANデバイス、および超高輝度赤色LEDを使用するCDプレーヤーや光ファイバーが含まれます。 [10]ウッドオールは、ヘテロ接合バイポーラトランジスタ(HBT) [11]と擬似格子高電子移動度トランジスタ(P-HEMT)の最新の実装を発明および開発した独創的な研究により、「ヘテロ接合デバイスの父」とも呼ばれています。[12]これらのトランジスタは、そのコンパクトなサイズと高速性により、現在では市販されているほとんどのタブレットや携帯電話を含む多くの個人用電子機器に世界中で使用されています。 [10]
最近では、ウッドオールの研究室は、世界で高まるエネルギー需要をより効率的かつ環境に優しい方法で供給することに重点を置いています。[13]彼の研究室は、従来の冷却システムを必要とせずに適度な温度で動作できるハイブリッド太陽光発電変換システムを設計しました。[14]この設計は、これらのシステムの構築コストを削減すると同時に、システムの効率と熱安定性を高める可能性があり、[13]太陽エネルギー生産の拡張性を制限している主要な問題のいくつかを解決します。[15]さらに、ウッドオールの研究室では、水素を代替エネルギー源として使用する実現可能性を高める方法も研究しています。[13]具体的には、彼の研究室はオンデマンドで水素を生成する新しい方法を開発し[16] [17]、それを安全に貯蔵および輸送する方法を見つけ、[18]再生可能エネルギーの新たな源として使用できるようにしています。
科学への貢献
ジェリー・ウッドオールは、自動車のブレーキランプや信号機、CDやDVDプレーヤー、テレビのリモコン、コンピュータネットワークなどに使われる赤色LED用の、商業的に初めて実現可能なヘテロ接合材料であるGaAlAsを発明したことで最もよく知られている、アメリカの発明家であり科学者である。彼は「複合半導体材料とデバイスの研究開発における先駆的な役割」により、米国国家技術革新賞を受賞している。 [2]
彼は1989年に米国工学アカデミー(NAE)に選出され、 [19] 2007年には電気化学会(ECS)の名誉会員となった。また、アメリカ真空学会(AVS)、電気電子学会(IEEE)、アメリカ物理学会(APS)の会員でもある。
最近、ウッドオール氏はマサチューセッツ工科大学(MIT)で講演し、再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵の分野における自身の現在の貢献について概説した。[20]「断続的な電力で生産される電力にはエネルギー貯蔵が必要」と題されたこの講演で、同氏は世界が太陽光や風力などの断続的な再生可能エネルギー源を使用するには、エネルギーを貯蔵するためのより優れた方法が必要であることを強調した。現在のエネルギー貯蔵方法の主な問題は、エネルギーを無駄にし、地球の温度を上昇させ、エネルギー生産量が少ない期間に有用な量のエネルギーを確実に貯蔵および放出できないことである。そこでウッドオール氏は、断続的なエネルギーを確実に捕捉、貯蔵、放出できるだけでなく、その過程でオンデマンドで飲料水も生産できるシステムを開発する進行中の研究について発表した。[20]同氏の研究は科学と再生可能エネルギー研究に大きく貢献し続けており、将来世界が断続的なエネルギー源に移行する際には極めて重要となるだろう。
受賞と栄誉
- R&D 100賞(1975年)[21]
- 電気化学協会電子部門賞(1980年)[22]
- アメリカ物理学会(APS)フェロー(1982)[23]
- IEEEジャック・A・モートン賞(1984年)[24]
- 電気化学会-固体科学技術における優れた業績に対するゴードン・E・ムーア賞(1985年)[25]
- ガリウムヒ素シンポジウム賞およびハインリッヒ・ウェルカー金メダル(1988年)[26]
- 米国工学アカデミー(NAE)会員(1989年)[23]
- アメリカ真空学会創立者メダルおよび賞 -ウェルチ賞(1990) [27]
- 電気電子学会(IEEE)フェロー(1990)[23]
- 電気化学会(ECS)フェロー(1992)[23]
- アメリカ真空学会フェロー(1994年)[23]
- Eta Kappa Nu Vladimir Karapetoff著名会員賞 (1997) [28]
- 電気化学協会アチソン賞(1998年)[29]
- ASEEゼネラルエレクトリックシニア研究賞(1998)[30]
- IEEE電子デバイス協会(EDS)ミレニアムメダル(2000)[31]
- 国家技術賞(2001年)[32]
- FMS全国材料進歩賞(2002年)[33]
- IEEE 西沢潤一メダル(2005) [34]
- 全米発明家アカデミーフェロー(2013)[35]
- アメリカ科学振興協会(AAAS)フェロー(2018)[36]
参考文献
- ^ ab Dunn, Sydni. 「Jerry M. Woodall」。全米科学技術メダル財団。 2023年4月19日閲覧。
- ^ ab 「National Medal of Technology and Innovation (NMTI)」。米国特許商標庁。2023年2月7日。
- ^ “Jerry Woodall”. woodall.ece.ucdavis.edu . 2023年5月6日閲覧。
- ^ abcd Anderson, Joe (2021-09-24). 「Jerry Woodall」. www.aip.org . 2023年4月19日閲覧。
- ^ abcdefg 「伝記 – Woodall、Jerry M.」カリフォルニア大学デービス校電気・コンピュータ工学部。 2023年4月19日閲覧。
- ^ 「カリフォルニア大学デービス校のウッドオール研究グループ」woodall.ece.ucdavis.edu . 2023年5月6日閲覧。
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- ^ Rupprecht, H.; Woodall, JM; Pettit, GD (1967). 「液相エピタキシー法で成長した Ga1-xAlxAs pn 接合からの 300K での効率的な可視エレクトロルミネセンス」.応用物理学レター. 11 (3): 81–83. Bibcode :1967ApPhL..11...81R. doi :10.1063/1.1755045 . 2023-05-06に閲覧。
- ^ Woodall, JM; Hovel, HJ (1972-10-15). 「高効率Ga1−xAlxAs–GaAs太陽電池」.応用物理学レター. 21 (8): 379–381. Bibcode :1972ApPhL..21..379W. doi : 10.1063/1.1654421 . ISSN 0003-6951.
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