Михал Липсон
Михал Липсон | |
---|---|
Рожденный | 1970 (53–54 года) |
Альма-матер | |
Супруг | Александр Гаэта |
Научная карьера | |
Учреждения | |
Докторанты |
Михал Липсон (1970 г.р.) — американский физик, известный своими работами в области кремниевой фотоники . Член Национальной академии наук с 2019 года, Липсон был назван стипендиатом Макартура 2010 года за вклад в кремниевую фотонику, особенно в создание кремниевых активных устройств ГГц. [1] До 2014 года она была профессором инженерного факультета Фонда Гивен в Корнеллском университете на факультете электротехники и вычислительной техники и членом Института нанонауки Кавли в Корнелле. [2] Сейчас она профессор электротехники Юджина Хиггинса в Колумбийском университете . [3] В 2009 году она стала соучредителем компании PicoLuz, которая занимается разработкой и коммерциализацией технологий кремниевой нанофотоники. [4] [5] В 2019 году она стала соучредителем компании Voyant Photonics, которая разрабатывает лидарную технологию нового поколения на основе кремниевой фотоники. [6] В 2020 году Липсон был избран вице-президентом Optica (ранее Оптическое общество) в 2021 году и станет президентом Optica в 2023 году. [7]
Образование
[ редактировать ]Проведя два года в качестве студентки бакалавра физики в Институте физики Университета Сан-Паулу , Липсон получила степень бакалавра по физике в Технионе – Израильском технологическом институте в 1992 году. В дальнейшем она получила докторскую степень по физике в том же университете. в 1998 году с темой диссертации «Связанные экситон-фотонные моды в полупроводниковых оптических микрорезонаторах». Липсон проработал два года в качестве постдокторанта у Лайонела Кимерлинга в Массачусетском технологическом институте , а затем в 2001 году принял должность в Корнелльском университете .
Карьера и исследования
[ редактировать ]Липсон наиболее известна своими работами в области кремниевой фотоники. Она разработала (вместе с другими исследователями со всего мира из IBM, Intel и Гентского университета) кремниевые фотонные компоненты, такие как волноводные соединители, кольцевые резонаторы, модуляторы, детекторы, источники волн WDM и датчики на кремниевой платформе. В 2004 году она опубликовала первую статью о классе универсальных волноводов, известных как щелевые волноводы . [8] который с тех пор был процитирован более тысячи раз. Всего ее работа процитирована 32 373 раза (по состоянию на 18 января 2018 г.). [9] [ нужен лучший источник ] Она также была первой, кто продемонстрировал оптическое параметрическое усиление в кремнии. [10] что считалось важным шагом на пути создания оптических усилителей на кремнии.
Стипендия Липсона Макартура [1] В цитате ее работа над кольцевыми модуляторами (круглыми волноводами) упоминается как ключевой вклад Липсона в виде постоянного совершенствования как оптоэлектронных, так и чисто оптических схем для уменьшения размеров. [11] повышенная эффективность и ускоренная скорость переключения [12] Полученные в результате фотонные интегральные схемы на основе кремния могут значительно улучшить передачу и обработку сигналов.
Липсон получил множество наград, в том числе стипендию Фулбрайта. [13] и награда Национального научного фонда «КАРЬЕРА» . Она также является избранным членом Optica. В настоящее время ее исследовательские интересы включают оптические метаматериалы, маломощные и компактные оптические модуляторы и щелевые волноводы . Ее работы публиковались в журналах Nature , Nature Photonics и других журналах.
Награды и почести
[ редактировать ]- 2005: Карьерная премия Национального научного фонда [14]
- 2010: Премия Блаватника [15]
- 2010: Товарищ Макартура [16]
- 2013: Сотрудник Института инженеров по электротехнике и электронике «За вклад в разработку и применение наноразмерных фотонных устройств». [17]
- 2015: Thomson Reuters входит в 1 процент высокоцитируемых исследователей в области физики. [5]
- 2017: Премия Р.В. Вуда – Оптика [18]
- 2018: Удостоен звания почетного доктора Тринити-колледжа Дублина. [19]
- 2019: Премия IEEE Photonics [20]
- 2019: Премия НАН Комстока по физике [21]
- 2019: Избран членом НАН. [22] - Национальная академия наук
- 2021: Премия OSA Джона Тиндаля в знак признания ее фундаментальных и технологических достижений в области интегрированных фотонных устройств. [23]
Избранные работы
[ редактировать ]- Щелевые волноводы:
- В.Р. Алмейда; Цяньфань Сюй; Калифорния Барриос; М. Липсон (2004). «Направляющий и ограничивающий свет в пустотной наноструктуре». Оптические письма . 29 (11): 1209–11. Бибкод : 2004OptL...29.1209A . дои : 10.1364/OL.29.001209 . ПМИД 15209249 .
- Чен Л., Шакья Дж. и Липсон М. (2006). «Ограничение субволн в волноводе со встроенными металлическими щелями на кремнии». Оптические письма . 31 (14): 2133–2135. Бибкод : 2006OptL...31.2133C . дои : 10.1364/OL.31.002133 . ПМИД 16794703 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
- Частотные гребенки
- Дж. С. Леви, А. Гондаренко, М. А. Фостер, А. С. Тернер-Фостер , А. Л. Гаэта , М. Липсон, «КМОП-совместимый многоволновой генератор для встроенных оптических межсоединений». природы Фотоника 4 , 37–40 (2010). [24]
- Б. Стерн, К. Джи, Ю. Окавачи, А. Л. Гаэта, М. Липсон, «Интегрированный частотный гребенчатый генератор с батарейным питанием». Природа . 562 , 401 (2018). [25]
- А. Датт, К. Джоши, К. Джи, Дж. Карденас, Ю. Окавачи, К. Люк, А. Л. Гаэта, М. Липсон, «Встроенный двухгребенчатый источник для спектроскопии». Science Advances 4 , e1701858 (2018). [26]
- Кремний и нитрид кремния со сверхмалыми потерями
- Дж. Карденас, К. Б. Пойтрас, Дж. Т. Робинсон, К. Престон, Л. Чен, М. Липсон, «Кремниевые фотонные волноводы без травления с низкими потерями». Оптика Экспресс . 17 , 4752–4757 (2009). [27]
- К. Люк, А. Датт, К. Б. Пойтрас, М. Липсон, «Преодоление ограничений напряжения пленки Si3N4 для кольцевых резонаторов с высоким коэффициентом добротности». Оптика Экспресс . 21 , 22829–22833 (2013). [28]
- А. Гриффит, Дж. Карденас, К. Б. Пойтрас, М. Липсон, «Кремниевые резонаторы высокой добротности и высокого ограничения с использованием процесса травления». Оптика Экспресс, 20 , 21341–21345 (2012). [29]
- К. Джи, Ф. А. Барбоса, С. П. Робертс, А. Датт, Дж. Карденас, Ю. Окавачи, А. Брайант, А. Л. Гаэта, М. Липсон, «Встроенные резонаторы со сверхмалыми потерями и порогом параметрических колебаний субмилливатт». ". Оптика, 4 , 619–624 (2017). [30]
- Нелинейная оптика в кремнии
- Фостер, М.А., Тернер, А.С., Шарпинг, Дж.Э., Шмидт, Б.С., Липсон, М. и Гаэта, А.Л. (2006). «Широкополосное оптическое параметрическое усиление на кремниевом фотонном чипе». Природа . 441 (7096): 960–3. Бибкод : 2006Natur.441..960F . дои : 10.1038/nature04932 . ПМИД 16791190 . S2CID 205210957 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - Фостер, Массачусетс, Салем, Р., Джерати, Д.Ф., Тернер-Фостер, А.С., Липсон, М. и Гаэта, А.Л. (2008). «Сверхбыстрый оптический осциллограф на кремниевом чипе». Природа . 456 (7218): 81–84. Бибкод : 2008Natur.456...81F . дои : 10.1038/nature07430 . ПМИД 18987739 . S2CID 205215220 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
- Фостер, М.А., Тернер, А.С., Шарпинг, Дж.Э., Шмидт, Б.С., Липсон, М. и Гаэта, А.Л. (2006). «Широкополосное оптическое параметрическое усиление на кремниевом фотонном чипе». Природа . 441 (7096): 960–3. Бибкод : 2006Natur.441..960F . дои : 10.1038/nature04932 . ПМИД 16791190 . S2CID 205210957 .
- Модуляция в кремнии
- Алмейда, В.Р., Барриос, Калифорния, Панепуччи, Р.Р., Липсон, М. (2004). «Полностью оптическое управление светом на кремниевом чипе». Природа . 431 (7012): 1081–1084. Бибкод : 2004Natur.431.1081A . дои : 10.1038/nature02921 . ПМИД 15510144 . S2CID 4404067 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - Сюй К., Шмидт Б., Прадхан С. и Липсон М. (2005). «Кремниевый электрооптический модулятор микрометрового масштаба». Природа . 435 (7040): 325–327. Бибкод : 2005Natur.435..325X . дои : 10.1038/nature03569 . ПМИД 15902253 . S2CID 4302523 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - Манипатруни С ; Престон, К.; Чен, Л.; Липсон, М. (2010). «Сверхнизкое напряжение, сверхмалый модовый объемный кремниевый микрокольцевой модулятор» . Оптика Экспресс . 18 (17): 18235–18242. Бибкод : 2010OExpr..1818235M . дои : 10.1364/OE.18.018235 . ПМИД 20721214 .
- Манипатруни С. , Липсон М. и Янг И.А., 2013. Вопросы масштабирования устройств для глобальных межсоединений нанофотонных КМОП. Журнал IEEE по избранным темам квантовой электроники , 19 (2), стр. 8200109-8200109.
- Алмейда, В.Р., Барриос, Калифорния, Панепуччи, Р.Р., Липсон, М. (2004). «Полностью оптическое управление светом на кремниевом чипе». Природа . 431 (7012): 1081–1084. Бибкод : 2004Natur.431.1081A . дои : 10.1038/nature02921 . ПМИД 15510144 . S2CID 4404067 .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б «Майкл Липсон – Фонд Макартуров» . Macfound.org. Архивировано из оригинала 3 октября 2010 г. Проверено 29 сентября 2010 г.
- ^ «Корнеллская группа по нанофотонике – команда» . nanophotonics.ece.cornell.edu. Архивировано из оригинала 10 августа 2010 г. Проверено 29 сентября 2010 г.
- ^ «Майкл Липсон | Электротехника» . www.ee.columbia.edu . Архивировано из оригинала 9 декабря 2022 г. Проверено 9 декабря 2022 г.
- ^ «О ПикоЛузе – ПикоЛузе» . www.picoluz.com . Архивировано из оригинала 13 ноября 2016 г. Проверено 12 ноября 2016 г.
- ^ Jump up to: а б «Факультет | Группа нанофотоники Липсон» . Lipson.ee.columbia.edu . Архивировано из оригинала 25 октября 2016 г. Проверено 12 ноября 2016 г.
- ^ «Войант» . Войант . Архивировано из оригинала 9 декабря 2022 г. Проверено 9 декабря 2022 г.
- ^ «Информационные выпуски ОСА» . Оптическое общество . 15 сентября 2020 г. Архивировано из оригинала 18 сентября 2020 г.
- ^ «Направляющий и удерживающий свет в пустотной наноструктуре» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 29 июня 2007 г. Проверено 4 декабря 2008 г.
- ^ «Гугл Академика» .
- ^ Природа (2006). «Доступ: широкополосное оптическое параметрическое усиление на кремниевом фотонном чипе». Природа . 441 (7096): 960–963. Бибкод : 2006Natur.441..960F . дои : 10.1038/nature04932 . ПМИД 16791190 . S2CID 205210957 .
- ^ Сасикантх Манипатруни; Кайл Престон; Лонг Чен; Майкл Липсон (2010). «Сверхнизкое напряжение, кремниевый микрокольцевой модулятор сверхмалого модового объема» . Опция Выражать . 18 (17): 18235–18242. Бибкод : 2010OExpr..1818235M . дои : 10.1364/OE.18.018235 . ПМИД 20721214 . .
- ^ Сасикантх Манипатруни; Цяньфань Сюй; Брэд Шмидт; Джагат Шакья; Майкл Липсон (2007). «Высокоскоростной кремниевый микрокольцевой электрооптический модулятор с инжекцией несущей 18 Гбит / с». LEOS 2007 — Протоколы ежегодного собрания Общества лазеров и электрооптики IEEE . стр. 537–538. CiteSeerX 10.1.1.651.8810 . дои : 10.1109/LEOS.2007.4382517 . ISBN 978-1-4244-0924-2 . S2CID 26131159 . .
- ^ «Справочник ученых США за 2007–2008 годы: инженерное дело» . стипендиальной программы Фулбрайта Веб-сайт . Архивировано из оригинала 9 октября 2008 г. Проверено 5 декабря 2008 г.
- ^ «Майкл Липсон из Корнеллского университета получает награду NSF «Ранняя карьера» за изучение фотонных цепей | Cornell Chronicle» . www.news.cornell.edu . Архивировано из оригинала 13 ноября 2016 г. Проверено 12 ноября 2016 г.
- ^ «Михал Липсон | Премия Блаватника молодым ученым» . blavatnikawards.org . Архивировано из оригинала 13 ноября 2016 г. Проверено 12 ноября 2016 г.
- ^ «Майкл Липсон — Фонд Макартуров» . www.macfound.org . Архивировано из оригинала 13 ноября 2016 г. Проверено 12 ноября 2016 г.
- ^ «Новости и события – Школа электротехники и вычислительной техники – Cornell Engineering» . www.ece.cornell.edu . Архивировано из оригинала 13 ноября 2016 г. Проверено 12 ноября 2016 г.
- ^ «Приз RW Wood – Награды – Optica.org | Optica» . Архивировано из оригинала 1 ноября 2018 г. Проверено 05 августа 2018 г.
- ^ «Регистратор: Тринити-колледж Дублина, Дублинский университет, Ирландия» . www.tcd.ie. Архивировано из оригинала 22 марта 2020 г. Проверено 6 января 2020 г.
- ^ «Майкл Липсон выигрывает премию IEEE Photonics Award 2019 | Columbia Engineering» . 28 июня 2018 г. Архивировано из оригинала 22 декабря 2018 г. Проверено 5 августа 2018 г.
- ^ «Майкл Липсон» . www.nasonline.org . Архивировано из оригинала 07 февраля 2019 г. Проверено 5 февраля 2019 г.
- ^ «Выборы НАН 2019» . www.nasonline.org . Архивировано из оригинала 15 сентября 2019 г. Проверено 14 мая 2019 г.
- ^ «Премия Джона Тиндаля» . ОСА . Архивировано из оригинала 13 апреля 2021 г. Проверено 2 апреля 2021 г.
- ^ Леви, Джейкоб С.; Гондаренко Александр; Фостер, Марк А.; Тернер-Фостер, Эми К.; Гаэта, Александр Л.; Липсон, Михал (январь 2010 г.). «КМОП-совместимый многоволновой генератор для встроенных оптических межсоединений». Природная фотоника . 4 (1): 37–40. Бибкод : 2010NaPho...4...37L . дои : 10.1038/nphoton.2009.259 . ISSN 1749-4885 .
- ^ Стерн, Брайан; Цзи, Синчэнь; Окавати, Ёситомо; Гаэта, Александр Л.; Липсон, Михал (октябрь 2018 г.). «Встроенный гребенчатый генератор частоты с батарейным питанием». Природа . 562 (7727): 401–405. arXiv : 1804.00357 . Бибкод : 2018Natur.562..401S . дои : 10.1038/s41586-018-0598-9 . ISSN 0028-0836 . ПМИД 30297798 . S2CID 52936300 .
- ^ Датт, Авик; Джоши, Чайтанья; Цзи, Синчэнь; Карденас, Хайме; Окавати, Ёситомо; Люк, Кевин; Гаэта, Александр Л.; Липсон, Михал (март 2018 г.). «Встроенный двухгребенчатый источник для спектроскопии» . Достижения науки . 4 (3): e1701858. Бибкод : 2018SciA....4.1858D . дои : 10.1126/sciadv.1701858 . ISSN 2375-2548 . ПМЦ 5834308 . ПМИД 29511733 .
- ^ Карденас, Хайме; Пойтрас, Карл Б.; Робинсон, Джейкоб Т.; Престон, Кайл; Чен, Лонг; Липсон, Михал (16 марта 2009 г.). «Кремниевые фотонные волноводы с малыми потерями без травления» . Оптика Экспресс . 17 (6): 4752–7. Бибкод : 2009OExpr..17.4752C . дои : 10.1364/OE.17.004752 . ISSN 1094-4087 . ПМИД 19293905 .
- ^ Люк, Кевин; Датт, Авик; Пойтрас, Карл Б.; Липсон, Михал (23 сентября 2013 г.). «Преодоление ограничений напряжения пленки Si_3N_4 для кольцевых резонаторов с высокой добротностью». Оптика Экспресс . 21 (19): 22829–33. arXiv : 1306.2994 . Бибкод : 2013OExpr..2122829L . дои : 10.1364/OE.21.022829 . ISSN 1094-4087 . ПМИД 24104169 . S2CID 26284675 .
- ^ Гриффит, Остин; Карденас, Хайме; Пойтрас, Карл Б.; Липсон, Михал (10 сентября 2012 г.). «Высокая добротность и кремниевые резонаторы с высокой степенью ограничения с использованием процесса травления» . Оптика Экспресс . 20 (19): 21341–5. Бибкод : 2012OExpr..2021341G . дои : 10.1364/OE.20.021341 . ISSN 1094-4087 . ПМИД 23037257 . S2CID 8853264 .
- ^ Цзи, Синчэнь; Барбоза, Фелиппе А.С.; Робертс, Саманта П.; Датт, Авик; Карденас, Хайме; Окавати, Ёситомо; Брайант, Алекс; Гаэта, Александр Л.; Липсон, Михал (20 июня 2017 г.). «Встроенные резонаторы со сверхмалыми потерями и порогом параметрических колебаний субмилливатт». Оптика . 4 (6): 619. arXiv : 1609.08699 . Бибкод : 2017Оптика...4..619J . дои : 10.1364/OPTICA.4.000619 . ISSN 2334-2536 . S2CID 119274616 .