ジェリー・ウッドオール | |
|---|---|
| 生まれる | (1938年9月5日)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 | woodall.ece.ucdavis.edu |
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、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ました。[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、そして人類への貢献により、 IBM、NASA、そして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、ワシントンD.C.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にもかかわらず、平均Cの成績で卒業し、 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年にはIBMコーポレート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、ウッドオールは学問に専念するために人生の方向転換を図り、1993年にパデュー大学の教授に就任し、マイクロエレクトロニクスを教えた。[5]また、1999年から2004年まではイェール大学で電気工学を教えたが、2005年にパデュー大学に戻った。 [5] 2012年にはカリフォルニア大学デービス校に移り、電気・コンピュータ工学を教えた。[5]
研究
ウッドオール氏の研究は、社会に大きな影響を与え得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、ウッドオール氏は液相エピタキシー法(LPE法) [7]を用いて高効率LEDを開発しました。これは現在もLED研究の基盤を形成しています。その後まもなく、彼はこの研究成果を基に、初の超高輝度赤色LED [8]や革新的な高効率太陽電池[9]を含む高速電子・光子デバイスを開発しました。ウッドオール氏のLED研究は、様々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、赤外線LEDを搭載したリモコン、テレビ、LAN機器、超高輝度赤色LEDを搭載したCDプレーヤーや光ファイバーなどが含まれます。 [10]ウッドオール氏は、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)の現代的な実装を発明・開発したという先駆的な業績から、「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、ウッドオール研究室は、世界の増大するエネルギー需要を供給するための、より効率的で環境に優しい方法を見つけることに注力しています。[13]彼の研究室は、従来の冷却システムを必要とせずに中温で作動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ともに、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、ウッドオール研究室は、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ための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、アメリカの発明家であり科学者です。自動車のブレーキランプや信号機、CDプレーヤー、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用いられる赤色LED用の、初めて商業的に実現可能なヘテロ接合材料であるGaAlAsの発明で最もよく知られています。彼は「化合物半導体材料および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ます。 [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) のフェローでもある。
最近、ウッドオール氏はマサチューセッツ工科大学(MIT)で講演を行い、再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵分野における自身の貢献について概説しました。[20]「間欠的な電力生産にはエネルギー貯蔵が必要」と題されたこの講演で、ウッドオール氏は、太陽光や風力といった間欠的な再生可能エネルギー源を世界が利用していくためには、より優れたエネルギー貯蔵方法が必要であることを強調しました。現在のエネルギー貯蔵方法の主な問題は、エネルギーの浪費、地球の気温上昇、そしてエネルギー生産量が少ない時期に有用な量のエネルギーを確実に貯蔵・放出できないことです。そこでウッドオール氏は、間欠的なエネルギーを確実に捕捉、貯蔵、放出するだけでなく、その過程でオンデマンドで飲料水を生産できるシステムの開発に取り組んでいると発表しました。[20]彼の研究は、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、世界が間欠的なエネルギー源へと移行していく中で、極めて重要なものとなるでしょう。
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年)[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設者メダルおよび賞 -ウェルチ賞(1990) [27]
- 電気電子学会(IEEE)フェロー(1990年)[23]
- 電気化学会(ECS)フェロー(1992年)[23]
- アメリカ真空学会(AVS)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リサーチアワード(1998年)[30]
- IEEE電子デバイス学会(EDS)ミレニアムメダル(2000年)[31]
- 国家技術賞(2001年)[32]
- FMS国家材料進歩賞(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年)[35]
- アメリカ科学振興協会(AAAS)フェロー(2018年)[36]
参考文献
- ^ ab Dunn, Sydni. 「Jerry M. Woodall」. National Science & Technology Medals Foundation . 2023年4月19日閲覧。
- ^ ab 「国家技術革新賞(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年9月24日). 「ジェリー・ウッドオール」www.aip.org . 2023年4月19日閲覧。
- ^ abcdefg 「バイオグラフィー – ウッドオール、ジェリー・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ウッドオール研究グループ」woodall.ece.ucdavis.edu . 2023年5月6日閲覧。
- ^ Rupprecht, H.; Woodall, JM; Konnerth, K.; Pettit, DG (1966-09-15). 「300KにおけるGaAsダイオードからの高効率エレクトロルミネッセンス」 .応用物理学レターズ. 9 (6): 221– 223. Bibcode :1966ApPhL...9..221R. doi :10.1063/1.1754721. ISSN 0003-6951.
- ^ Rupprecht, H.; Woodall, JM; Pettit, GD (1967). 「液相エピタキシー法で成長させたGa1-xAlxAs pn接合からの300Kでの高効率可視発光」 .応用物理学レター. 11 (3): 81– 83. Bibcode :1967ApPhL..11...81R. doi :10.1063/1.1755045 . 2023年5月6日閲覧。
- ^ Woodall, JM; Hovel, HJ (1972-10-15). 「高効率Ga1−xAlxAs–GaAs太陽電池」.応用物理学レターズ. 21 (8): 379– 381.書誌コード:1972ApPhL..21..379W. doi : 10.1063/1.1654421 . ISSN 0003-6951.
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- ^ 「ジェリー・M・ウッドオール教授」米国工学アカデミー。
- ^ ab MITA+B2019 全体講演者 Jerry Woodall 断続的な電力による電力供給にはエネルギー貯蔵が必要、2019年10月15日、2023年5月20日閲覧
- ^ 「ジェリー・ウッドオール賞」カリフォルニア大学デービス校. 2023年5月9日閲覧。
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- ^ 「ゴードン・E・ムーア賞(傑出した業績に対する賞)」電気化学会. 2023年5月9日閲覧。
- ^ ガリウムヒ素および関連化合物 1991. シアトル、ワシントン州: CRCプレス. 1991年1月1日. 680ページ. ISBN 9780854984107。
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- ^ “Jerry Woodall”. カリフォルニア大学デービス校. 2023年5月9日閲覧。
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- ^ 「全米発明家アカデミー」. Academic Affairs . 2014年12月17日. 2023年5月16日閲覧。
- ^ Hoy, Anne Q. 「2017 AAAS Fellows Recognized for Advancing Science」AAAS . 2023年5月16日閲覧。