スプリーヨ・バンディオパディアイ は、インド生まれのアメリカ人電気技術者 、学者、研究者です。バージニア・コモンウェルス大学 で電気・コンピュータ工学の教授を務めています。[ 1 ] バンディオパディアイは、スピントロニクス 、ストレイントロニクス 、ナノエレクトロニクス、 そしてナノテクノロジーの関連分野を含む幅広い分野に取り組んでいます。
教育 バンディオパディアイは1980年にインド工科大学 カラグプル校で電子・電気通信工学の学士号を取得しました。その後、1982年に南イリノイ大学 で電気工学の修士号を取得し、 1985年にパデュー大学 で電気工学の博士号を取得しました。 [ 1 ]
キャリア 博士号取得後、バンディオパディアイはパデュー大学 で電気工学の客員助教授を短期間務めた後、 1987年にノートルダム大学 に電気工学の助教授として着任した。1990年から1996年まで同大学で准教授を務めた。その後、1996年にネブラスカ大学リンカーン校に電気工学の教授として着任した。2001年にバージニアコモンウェルス大学 に着任し、電気・コンピュータ工学部の電気工学教授として本職を務め、物理学部の物理学教授として儀礼的に着任した。2011年よりバージニアコモンウェルス大学のコモンウェルス教授を務めている。[ 1 ]
バンディオパディアイは、2020年から2021年にかけて米国科学、工学、医学アカデミーのジェファーソンサイエンスフェローを務め、ワシントンD.C.のエネルギー・インフラ部門にある米国国際開発庁(USAID)欧州・ユーラシア局の上級顧問を務めました。[ 2 ] 彼は、電気電子学会(IEEE)のスピントロニクス技術委員会(ナノテクノロジー評議会)の会員であり、[ 3 ] 化合物半導体デバイスと回路技術委員会(電子デバイス協会)の元議長です。[ 4 ] 彼は、2005年から2012年までIEEE電子デバイス協会の著名講師であり、2017年と2018年にはIEEEナノテクノロジー評議会の著名講師でした。[ 5 ]
研究 Bandyopadhyay 氏は、スピントロニクス、ストレイントロニクス、ナノエレクトロニクス、ナノ合成、電気化学的自己組織化、量子ドットとナノワイヤ、固体中のホットキャリアと量子電荷輸送、スピンベースの量子コンピューティングと古典的なスピンベースの論理回路、ナノ構造のスピン輸送、スピンベースのデバイス、およびスピントロニクスの一般的なトピックに取り組んできました。
バンディオパディアイ氏の最新の研究は、電気的に生成された歪みでナノ磁石をスイッチングし、エネルギー効率の高いデジタル情報処理ハードウェアを製造するというものである。氏はハイブリッドスピントロニクスと歪みトロニクスの分野で研究を行っており、[ 6 ] 氏のグループは歪みトロニクスを利用して、アンテナの利得と効率に関する理論的限界を克服し、それを数桁も上回る極端に波長の短い電磁アンテナを実証した。[ 7 ] 氏と共同研究者らはまた、2021年に、マグノニックデバイスへの応用が期待される、周期的な2次元相互作用するマルチフェロイックナノ磁石アレイにおけるスピン波の共鳴増幅を実証する研究を行った。[ 8 ]
賞と栄誉
選択された記事
本
記事 Datta, S., Melloch, MR, Bandyopadhyay, S., Noren, R., Vaziri, M., Miller, M., & Reifenberger, R. (1985)「並列量子井戸間の新しい干渉効果」、Physical Review Letters 55(21), 2344。 Zeng, H., Zheng, M., Skomski, R., Sellmyer, DJ, Liu, Y., Menon, L., & Bandyopadhyay, S. (2000)「長さと直径が異なる自己組織化Coナノワイヤの磁気特性」、Journal of Applied Physics 87(9):4718–4720。 Zeng, H., Skomski, R., Menon, L., Liu, Y., Bandyopadhyay, S., & Sellmyer, DJ (2002)「自己組織化アレイにおける強磁性ナノワイヤの構造と磁気特性」、Physical Review B 65(13): 134426。 Pramanik, S., Stefanita, CG, Patibandla, S., Bandyopadhyay, S., Garre, K., Harth, N., & Cahay, M. (2007)「有機ナノワイヤスピンバルブにおける極めて長いスピン緩和時間の観測」Nature Nanotechnology 2(4): 216–219. Roy, K., Bandyopadhyay, S., & Atulasimha, J. (2011)「ハイブリッドスピントロニクスとストレイントロニクス:超低エネルギーコンピューティングと信号処理のための磁気技術」、Applied Physics Letters 99(6): 063108。
参考文献 ^ a b c 「Supriyo Bandyopadhyay, Ph.D. - 工学 - Virginia Commonwealth University」 egr.vcu.edu . 2025年7月23日 閲覧 。 ^ 「ジェファーソン科学フェロー - バンディオパディアイの経歴」 sites.nationalacademies.org . 2025年7月24日 閲覧 。 ^ 「Spintronics TC」 . IEEEナノテクノロジー評議会. 2025年7月24日 閲覧 。 ^ a b Verret, Doug (2007). 「編集委員会の変更」. IEEE Transactions on Electron Devices . 54 (10): 2581. Bibcode : 2007ITED...54.2581V . doi : 10.1109/TED.2007.908109 . ISSN 0018-9383 . ^ 「NTC 著名講師 - 2017」 。 ^ 「スピントロニクス:より高速で小型のコンピュータへの道」 2007年3月27日。 ^ Drobitch, Justine Lynn; De, Anulekha; Dutta, K.; Pal, Pratap Kumar; Adhikari, Arundhati; Barman, Anjan; Bandyopadhyay, Supriyo (2020). 「マルチフェロイックナノ磁石を用いた極端サブ波長磁気弾性電磁アンテナ」 . Advanced Materials Technologies . 5 (8) 2000316. arXiv : 2006.05494 . doi : 10.1002/admt.202000316 . ^ De, Anulekha; Drobitch, Justine Lynn; Majumder, Sudip; Barman, Saswati; Bandyopadhyay, Supriyo; Barman, Anjan (2021). 「表面音響波による相互作用するマルチフェロイックナノ磁性体の2次元アレイにおける固有マグノンモードの共鳴増幅と新たな外因性モードの生成」 . Nanoscale . 13 (22): 10016– 10023. doi : 10.1039/D1NR01177D . PMID 34037043 . ^ 「IEEE Fellows Directory - 検索結果」 . services27.ieee.org . 2025年7月24日 閲覧 。 ^ 「電気化学協会フェロー」 ECS 2025 年7月24日 閲覧 。 ^ 「APSフェローアーカイブ」 www.aps.org . 2025年7月24日 閲覧 。 ^ 「選出フェロー | アメリカ科学振興協会(AAAS)」 www.aaas.org . 2025年7月24日 閲覧 。 ^ 「Awards Archives」 . IEEE Nanotechnology Council . 2025年7月24日 閲覧。