当前位置:首页 > 智能硬件 > 半导体
[导读]日前,德州仪器 (TI) 宣布其三名工程师当选为美国电气和电子工程师协会(IEEE) 院士,该荣誉称号仅授予具有杰出成就的 IEEE 成员。TI Kilby 实验室总监 Ajith Amerasekera、模拟首席技术官 Ahmad Bahai 以及TI外部开发

日前,德州仪器 (TI) 宣布其三名工程师当选为美国电气和电子工程师协会(IEEE) 院士,该荣誉称号仅授予具有杰出成就的 IEEE 成员。

TI Kilby 实验室总监 Ajith Amerasekera、模拟首席技术官 Ahmad Bahai 以及TI外部开发与制造 (EDM) 业务科学家 Luigi Colombo 因其在半导体产业的创新贡献荣获 IEEE 最高级别会员荣誉。此前还有 19 位 TI 工程师获得了 IEEE 院士荣誉称号。

TI 董事会主席、总裁兼首席执行官 Rich Templeton 指出:“80 多年来,TI 发展的基础是创新。IEEE 院士的当选是一项杰出成就,这充分肯定了他们的创新成果,这些成果对行业及我们生活的世界带来了深远影响。我们对 TI 拥有如此杰出的员工感到非常荣幸。”

这些当选的 IEEE 院士,因其为电子工程业界所做出的独特贡献得到广泛认可。

Ajith Amerasekera 因其在半导体领域的领导才能以及对电路设计的突出贡献获此殊荣。他从事高电流与高电压对亚微米 CMOS 技术的影响研究,在他的领导下推出了实用器件中首批预测性模型及电路仿真器,并增进了我们对半导体器件稳健性的了解,其中包括静电放电 (ESD)、闭锁物理以及电路级门氧化物完整性等。2008 年,Amerasekera 受命领导 TI 前沿创新中心, Kilby 实验室的工作,致力于推出突破性技术。他拥有 30 项专利,在技术期刊及专业会议上发表了 100 多篇论文,并著有 4 本半导体电子领域的著作。Amerasekera 一直参与各种国际会议的技术项目委员会相关工作,目前他担任 2012 VLSI 电路研讨会 (2012 VLSI Symposium on Circuits) 的大会主席。

Ahmad Bahai 博士因其对多载波无线及有线通信系统的贡献入选。Bahai 博士现任 TI 模拟业务部首席技术官兼 TI 模拟及混合信号实验室总监。他此前担任过美国国家半导体首席技术官兼美国国家半导体研究实验室总监。此外,他还是斯坦福大学及加州大学伯克利分校的兼职教授。Bahai 博士与他人合作提出了多载波扩频理论,目前该理论已广泛用于 4G 与电力线通信等众多现代通信系统。他于 1999 年编写了有关正交频分多路复用 (OFDM) 的首套教科书,曾5 年担任IEEE 期刊的副主编,目前是国际固态电路大会 (ISSCC) 技术指导委员会成员。此外,Bahai 博士还发表了 120 多篇 IEEE/IEE 论文,拥有 28 项相关系统与电路的专利。

Luigi Colombo 博士因其对红外线 (IR) 探测器及高 k 栅极介电层领域的贡献获此殊荣。他的工作涉及面非常广,主要包括 HgCdTe 生长工艺开发,为推动 TI 此前的国防业务发展、使其在夜视与红外线自导导弹等军事影像应用的 IR 探测器制造领域处于领先地位做出了重要贡献。该基础工艺目前仍被其他公司广泛用于商业及军事应用。此外,Colombo 博士还在建立和鉴别高 k 材料技术方面发挥了重要的领导作用,该技术目前在半导体产业中广泛使用。他在相关技术期刊及论文集中著有 130 多篇文章,应邀出席过 50 多场重要学术会议,并作了 90 多次报告。他还编写了内容涉及 IR 探测器材料与高 k 介电层的 3 本书籍的相关章节。Colombo 博士拥有 72 项美国专利及 18 项国际专利,另外还有 20 项专利正在申请中,专利涵盖 IR 材料、铁电存储器、高 k、金属栅、器件集成以及石墨烯等领域。

德州仪器的创新

创新是 TI 业务的核心。过去 3 年中,公司在研发方面投资了 50 亿美元。TI 全面的创新战略包括资助并与各高校及行业联盟合作,利用 Kilby 实验室实践突破性创新设想,在 TI 各业务部门及专业实验室实施极具竞争力的技术发展规划,并开发世界级的制造技术等。该创新策略有助于 TI 不断发展、评估、完善和利用技术进步,使差异化产品充分满足客户不断发展的需求。

关于 IEEE 及 IEEE 院士的评选计划

IEEE 理事会向在 IEEE 相关领域作出杰出贡献的人士授予 IEEE 院士称号。每年当选的 IEEE 院士总数均不得超过 IEEE 投票会员总数的千分之一。IEEE 院士是 IEEE 会员的最高级别,是业界公认的殊荣,也是一项重要的事业成就。2011 年共有 321 人当选为 IEEE 院士。

美国电气电子工程师学会 (IEEE) 是全球领先的专业协会,始终致力于推动科技进步,造福人类。该协会 385,000 名会员遍及全球 160 个国家和地区,是航空航天系统、计算机、电信、生物医学工程、电力以及消费类电子等广泛应用领域的权威。
 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭