マヌエル・ビベス

酸化物スピントロニクスを研究するフランス人物理学者

ドクター
マヌエル・ビベス
生まれる1976年7月15日1976年7月15日(49歳)
サント・フォワ・ラ・グランド
教育2001年、バルセロナ自治大学博士号取得
母校トゥールーズ国立アップリケ科学研究所
職業物理学者
雇用主フランス国立科学研究センター(CNRS)
Webサイトhttps://oxitronics.cnrs.fr/manuel-bibes/

マヌエル・ビベス(1976年7月15日生まれ)は、機能性酸化物、 [1]、 マルチフェロイック材料、スピントロニクスを専門とするフランスの物理学者。現在、フランス国立科学研究センター(CNRS)の研究ディレクターを務めている

バイオグラフィー

ビベスは1976年7月15日、サント=フォワ=ラ=グランドに生まれた[要出典] 1998年にトゥールーズ国立応用科学研究所で工学の学位を取得後、 2001年にバルセロナ自治大学のICMABでジョセップ・フォントクベルタの指導の下、マンガナイト薄膜とスピントロニクスへの応用に焦点を当てて博士号を取得した[2]博士号取得後、アルベール・フェール教授の指導の下、CNRS/タレス共同物理学ユニット(現在はアルベール・フェール研究所として知られている)で博士研究員として勤務した。ビベスは2003年に、現在はナノサイエンスおよびナノテクノロジーセンター(C2N)として知られる基礎エレクトロニクス研究所のCNRSに加わった。その後、 MITケンブリッジ大学で客員研究員として研究滞在を終え、2007年にアルバート・フェール研究室に加わった。[3]彼の研究出版物はすべてGoogle Scholarに掲載されている。[4]

ビベスは、そのキャリアを通じて、マルチフェロイック材料[5](磁性と強誘電特性を同時に示す)と、その磁性の電気的制御への利用の研究をリードしてきました。2009年に、彼のチームは、強誘電体トンネル接合[6]における巨大トンネル電気抵抗現象を発見し(結果はNature [7]に掲載)、人工シナプス[8]としてのその可能性を実証しました2016年には、 Spintec [9]研究所と共同で、非磁性酸化物インターフェースが超高感度スピン検出器として使用できることを実証しました。この発見がきっかけとなり、インテル[10]と共同で、 CMOS技術に基づく現在のトランジスタを置き換えることを目的とした新しいタイプのエネルギー効率の高いトランジスタ[11]MESO )を開発しました。2018年以来、マヌエル ビベスはクラリベイト アナリティクスの高引用研究者として認められています[12] 2022年6月、アニエス・バルテレミー、ラマムールシー・ラメシュ、ニコラ・スパルディンとともにマルチフェロイック材料と磁気電気材料の基礎物理学と応用物理学への多大な貢献により、欧州物理学会からユーロ物理学賞を受賞した。[13] 2024年10月、ローラン・ビラとスピンテックのジャン=フィリップ・アタネとともに、スタートアップ企業Nellowを共同設立。Nellowは、ロジックと人工知能向けの超低消費電力チップの開発と商品化を目指している。

賞と栄誉

厳選された講演と講義

参考文献

  1. ^ “Manuel Bibes : L'oxytronique à la conquête de la microélectronique”.パリサクレー大学(フランス語)。 2020年6月24日2024 年7 月 2 日に取得
  2. ^ ビベス、マヌエル (2001 年 1 月 1 日)。マンガナイトのミンセと価数の混合物の精緻化と研究(これらの博士論文)。トゥールーズ、INSA。
  3. ^ “Laboratoire Albert Fert - CNRS、タレス、パリサクレー大学”.ラボラトワール アルベール フェール(フランス語) 2024 年7 月 2 日に取得
  4. ^ “マヌエル・ビベス”.学者.google.fr 2024 年7 月 2 日に取得
  5. ^ “フェライト・ド・ビスマス、ル・ソリッド・シュルドゥエ”. Le Monde.fr (フランス語)。 2013 年 6 月 24 日2024 年7 月 2 日に取得
  6. ^ "電子: De futures mémoires ferroélectriques".ルモンド。 2009 年 6 月 13 日。
  7. ^ Garcia, V.; Fusil, S.; Bouzehouane, K.; Enouz-Vedrenne, S.; Mathur, ND; Barthélémy, A.; Bibes, M. (2009年7月). 「巨大トンネル電気抵抗による強誘電体状態の非破壊読み出し」 . Nature . 460 (7251): 81– 84. Bibcode :2009Natur.460...81G. doi :10.1038/nature08128. ISSN  1476-4687. PMID  19483675.
  8. ^ "シナプス人工物を追加する". Le Monde.fr (フランス語)。 2017 年 4 月 4 日2024 年7 月 2 日に取得
  9. ^ https://www.spintec.fr/
  10. ^ “Partenariat industriel avec Intel”. archive.wikiwix.com . 2019年2月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2024年7月2日閲覧。{{cite web}}: CS1 maint: bot: 元のURLステータス不明(リンク
  11. ^ Manipatruni, Sasikanth; Nikonov, Dmitri E.; Lin, Chia-Ching; Gosavi, Tanay A.; Liu, Huichu; Prasad, Bhagwati; Huang, Yen-Lin; Bonturim, Everton; Ramesh, Ramamoorthy; Young, Ian A. (2019年1月). 「スケーラブルなエネルギー効率の高い磁気電気スピン軌道論理」 . Nature . 565 (7737): 35– 42. doi :10.1038/s41586-018-0770-2. ISSN  1476-4687. PMID  30510160.
  12. ^ 「過去のリスト」. Clarivate . 2024年7月2日閲覧
  13. ^ 「欧州物理学会(EPS)2022年EPSユーロ物理学賞 凝縮物質物理学における傑出した業績に対して」(PDF)
  14. ^ {{ウェブサイトを引用 |title=国立科学研究センター |url=https://www.cnrs.fr?
  15. ^ 「EPS 欧州物理学会はアイデア以上のもの」。
  16. ^ 「EU、最先端研究の促進に5億4000万ユーロを投資」ERC . 2024年7月2日閲覧
  17. ^ “選択決定のための検索”. archive.wikiwix.com . 2020年8月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年7月2日閲覧{{cite web}}: CS1 maint: bot: 元のURLステータス不明(リンク
  18. ^ 「アカデミー・オブ・サイエンス」.
  19. ^ 「栄誉と受賞者」www.aps.org . 2024年7月2日閲覧
  20. ^ 「モット絶縁体界面に基づく新たな電子状態とデバイス | MINTプロジェクト | ファクトシート | FP7」CORDIS | 欧州委員会(フランス語) . 2024年7月2日閲覧
  21. ^ 「EU-40 Materials prize | EMRS」www.european-mrs.com . 2024年7月2日閲覧
  22. ^ “コレージュ・ド・フランス - 鉄道研究員の試験官”. www.college-de-france.fr 2024 年7 月 2 日に取得
  • 公式ウェブサイト
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