Чжан, Маочжун Фрэнк
Чжан Маочжун Фрэнк
Награды и премии
- Медаль Джона Фрица (2025)
- Медаль пионера науки и технологий среди американцев азиатского происхождения AASF (2024)
- Медаль Джеймса Клерка Максвелла (2023)
- Медаль Дж. Дж. Томсона в области электроники (2017)
Маочжу́н Фрэнк Чжан (кит. 張懋中; [Нет даты!]) — тайваньско-американский инженер-электрик и педагог. Известен разработками в области гетеропереходных технологий, а также интегральных схем и систем миллиметрового диапазона.
Биография[править]
Родители Чжана переехали из Китая на Тайвань во время гражданской войны в Китае в 1949 году. Он родился в Тайчжуне и вырос в посёлке Чжушань уезда Наньтоу. Получил степень бакалавра наук в Национальном университете Тайваня в 1972 году, степень магистра в области материаловедения и инженерии в Национальном университете Цинхуа в 1974 году и степень доктора философии в области электротехники в Национальном университете Цзяотун (NCTU) в 1979 году.
Чжан является профессором кафедры электротехники имени Винтека и выдающимся профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). Он преподаёт и проводит исследования в области высокоскоростных полупроводниковых приборов, а также высокочастотных интегральных схем и систем для радио, радаров, радиочастотных межсоединений, тепловизоров, спектрометров и ускорителей Edge-AI. Чжан занимает должность директора Лаборатории высокоскоростной электроники UCLA (HSEL). С 2010 по 2015 год он возглавлял кафедру электротехники UCLA, а с 2015 по 2019 год был президентом Национального университета Цзяотун[1].
Чжан и его студенты в UCLA первыми реализовали системы на кристалле (SoC) (суб)миллиметрового диапазона для радио, радаров, межсоединений, тепловизоров и спектрометров, эффективных по размеру, весу и мощности (SWaP), для коммерческих и космических систем. В начале 1990-х годов Чжан и его коллеги по исследовательскому центру Rockwell разработали первый в мире процесс крупносерийного производства биполярных транзисторов на гетеропереходах (HBT) на основе арсенида галлия (GaAs) методом MOCVD. Это достижение открыло путь к массовому внедрению мобильных телефонов с достаточным временем автономной работы в компактном форм-факторе. Большинство современных мобильных телефонов используют технологии, созданные на основе оригинальной технологии GaAs, разработанной командой Чжана в Rockwell. Присоединившись к UCLA в 1997 году, Чжан расширил свои исследования на схемы и системы (суб)миллиметрового (терагерцового) диапазона, сосредоточившись на реконфигурируемости систем и возможностях широкополосной/многодиапазонной передачи сигналов. Изобретённый им искусственный диэлектрик с цифровым управлением (DiCAD) стал первым «цифровым преобразователем диэлектрической проницаемости/фазы с истинной временной задержкой на частотах миллиметрового диапазона» и сейчас широко используется при проектировании резонаторов, фильтров, катушек индуктивности, трансформаторов и фазовращателей/амплитудных сдвигателей. Чжан сыграл ключевую роль в коммерциализации HBT и последующем создании сверхвысокочастотных и высокоскоростных систем на кристалле (SoC) на базе CMOS. В UCLA он руководил более чем 60 аспирантами и 100 магистрантами, опубликовал более 500 технических статей и получил 70 патентов США.
В ноябре 2014 года Чжан был избран 11-м президентом Национального университета Цзяотун[1]. Во время своего президентства (2015–2019) он активно выступал за слияние Национального университета Ян-Мин и NCTU, что привело к созданию Национального университета Ян Мин Цзяотун в феврале 2021 года[2].
Личная жизнь[править]
Чжан и его жена Лин-Фонг Шелли Чжан поженились в 1975 году. У них есть сын Альберт, дочь Перл и трое внуков.
Награды и звания[править]
- Медаль Джона Фрица (2025)[3]
- Медаль пионера науки и технологий среди американцев азиатского происхождения AASF (2024)
- Медаль Джеймса Клерка Максвелла IEEE/Королевского общества Эдинбурга (2023)
- Премия IEEE Darlington за лучшую статью (2021)
- Премия IEEE HKN имени Владимира Карапетова за выдающиеся технические достижения (2018)
- Медаль и премия Дж. Дж. Томсона в области электроники IET, Великобритания (2017)
- Премия Джона Дж. Гуарреры «Инженер-педагог года» от Совета инженеров США (2014)
- Премия выдающемуся выпускнику, Национальный университет Тайваня (2013)
- Почётный доктор инженерии, Национальный университет Цинхуа (2013)
- Премия Фонда Пан Вэнь Юаня (2008)
- Премия Дэвида Сарнова IEEE (2006)
- Член IEEE (1996)
- Премия Леонардо да Винчи (Инженер года Rockwell International) (1992)
Членство в академиях и обществах[править]
- Выдающийся член IEE-HKN (2023)
- Член Европейской академии наук и искусств (2022)
- Член Национальной академии изобретателей США (2015)
- Академик Academia Sinica, Тайбэй, Тайвань (2012)[4]
- Член Национальной инженерной академии (2008)[5]
- Член IEEE (1996)[6]
Публикации[править]
- "A Reconfigurable Streaming Deep Convolutional Neural Network Accelerator for Internet of Things" (2021 IEEE Transactions on Circuits and Systems: Darlington Best Paper Award)[7]
- "A Blocker-Tolerant, Noise-Cancelling Receiver Suitable for Wideband Wireless Applications" (2012 IEEE Journal of Solid State Circuits Best Paper Award)[8]
- "A blocker-tolerant wideband noise-cancelling receiver with a 2dB noise figure" (San Francisco, CA. Distinguished Technical Paper Award & Jack Kilby Best Student Paper)[9]
- "CMP network-on-chip overlaid with multi-band RF-interconnect" (Salt Lake City, UT. 2008 HPCA Best Paper Award)[10]
- "A 60 GHz high gain transformer-coupled differential power amplifier in 65nm CMOS" (Yokohama, Japan. Best Paper of Conference Award)[11]
- "A 71-86GHz 1024QAM Direct-Carrier Phase-Modulating Transmitter with Digital-to-Phase Converters and Constant-Envelope Phasors"[12]
- "CMOS System-on-Chip Spectrometer Processors for Spaceborne Microwave-to-THz Earth and Planetary Science and Radio-Astronomy"[13]
- "150-GHz CMOS TX/RX With Digitally Predistorted PAM-4 Modulation for Terahertz Contactless/Plastic Waveguide Communications"[14]
- "183GHz 13.5mW/Pixel CMOS Regenerative Receiver for mm-Wave Imaging Applications"[15]
- "A Low Phase Noise, Wideband and Compact CMOS PLL for Use in Heterodyne 802.15.3c Transceiver"[16]
- "Self-Healing 4Giga-bit/sec Reconfigurable CMOS Radio-on-a-Chip"[17]
- "RF/Wireless Interconnect for Inter- and Intra-chip Communications"[18]
- "Role of the piezoelectric effect in device uniformity of GaAs integrated circuits"
- "Terahertz CMOS Frequency Generator Using Linear Superposition Technique"[19]
- "183GHz 13.5mW/Pixel CMOS Regenerative Receiver for mm-WaveImaging Applications"[20]
- "A 60GHz CMOS VCO UsingOn-Chip Resonator with Embedded Artificial Dielectric for Size, Loss, and Noise Reduction"[21]
- "A Low Phase Noise, Wideband and Compact CMOS PLL for Use in Heterodyne 802.15.3c Transceiver"[22]
- "A 71-86GHz 1024QAM Direct-Carrier Phase-Modulating Transmitter with Digital-to-Phase Converters and Constant-Envelope Phasors"[23]
Примечания[править]
- ↑ 1,0 1,1 Academia Sinca member to head NCTU (2 ноября 2014 года).
- ↑ 國立陽明交通大學. 國立陽明交通大學 (2022-06-21). Архивировано из первоисточника 28 марта 2025. Проверено 23 сентября 2025.
- ↑ UCLA Engineering Professor M.C. Frank Chang Receives John Fritz Medal for Chip Innovations (2026-02-18). Проверено 25 августа 2026.
- ↑ 中央研究院 院士基本資料查詢. 2025 Acadimia Sinica. Проверено 25 августа 2026.
- ↑ 國立交通大學-張懋中教授當選本校104年度新任校長 Архивировано из первоисточника 2015-05-18.
- ↑ 張懋中教授. 香港高等研究院. Проверено 25 августа 2026.
- ↑ (2017-08-16) «A Reconfigurable Streaming Deep Convolutional Neural Network Accelerator for Internet of Things». IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 65 (1): 198–208. DOI:10.1109/TCSI.2017.2735490.
- ↑ (2012-12-03) «A Blocker-Tolerant, Noise-Cancelling Receiver Suitable for Wideband Wireless Applications». IEEE Journal of Solid-State Circuits 47 (12): 2943–2963. DOI:10.1109/JSSC.2012.2217832.
- ↑ Murphy David, Hafez Amr A blocker-tolerant wideband noise-cancelling receiver with a 2dB noise figure // 2012 IEEE International Solid-State Circuits Conference. — P. 74–76. — ISBN 978-1-4673-0377-4.
- ↑ Chang M. Frank, Cong Jason CMP network-on-chip overlaid with multi-band RF-interconnect // 2008 IEEE 14th International Symposium on High Performance Computer Architecture. — P. 191–202. — ISBN 978-1-4244-2070-4.
- ↑ (2011-03-10) «A Reconfigurable Streaming Deep Convolutional Neural Network Accelerator for Internet of Things». IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 65 (1): 198–208. DOI:10.1109/TCSI.2017.2735490.
- ↑ Zhou Jia, Tien Chao-Jen A 71-86GHz 1024QAM Direct-Carrier Phase-Modulating Transmitter with Digital-to-Phase Converters and Constant-Envelope Phasors // 2025 IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium (RFIC). — P. 3–6. — ISBN 979-8-3315-1411-2.
- ↑ (2022-09-14) «CMOS System-on-Chip Spectrometer Processors for Spaceborne Microwave-to-THz Earth and Planetary Science and Radio-Astronomy.». IEEE Journal of Microwaves 2 (4): 599–613. DOI:10.1109/JMW.2022.3201399.
- ↑ (July 2020) «150-GHz CMOS TX/RX With Digitally Predistorted PAM-4 Modulation for Terahertz Contactless/Plastic Waveguide Communications». IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 10 (4): 370–382. DOI:10.1109/TTHZ.2020.2991303.
- ↑ Tang Adrian, Chang Mau-Chung Frank 183GHz 13.5mW/Pixel CMOS regenerative receiver for mm-wave imaging applications // 2011 IEEE International Solid-State Circuits Conference. — P. 296–298. — ISBN 978-1-61284-303-2.
- ↑ (2011-05-27) «A Low Phase Noise, Wideband and Compact CMOS PLL for Use in Heterodyne 802.15.3c Transceiver». IEEE Journal of Solid-State Circuits 46 (7): 1606–1617. DOI:10.1109/JSSC.2011.2143950.
- ↑ (March 2011) «Self-Healing 4Giga-bit/sec Reconfigurable CMOS Radio-on-a-Chip». Government Microcircuit Applications and Critical Technology Conference, 57-60 (March 2011) (Invited) – Invented a New Class of System-on-a-Chip That Can Self-diagnose and Self-heal ItItswn Performance to Meet Pre-specified Performance Metrics (Transceiver Linearity, RF/Phase Noise, I/Q Mismatch, LO Leakage Etc.).
- ↑ (April 2001) «RF/Wireless Interconnect for Inter- and Intra-chip Communications». Proceedings of the IEEE 89 (4): 456–466. DOI:10.1109/5.920578.
- ↑ (2008-12-12) «Terahertz CMOS Frequency Generator Using Linear Superposition Technique». IEEE Journal of Solid-State Circuits 43 (12): 2730–2738. DOI:10.1109/JSSC.2008.2004868.
- ↑ Tang Adrian, Chang Mau-Chung Frank 183GHz 13.5mW/Pixel CMOS regenerative receiver for mm-wave imaging applications // 2011 IEEE International Solid-State Circuits Conference. — P. 296–298. — ISBN 978-1-61284-303-2.
- ↑ Daquan Huang, Hant W. A 60GHz CMOS VCO Using On-Chip Resonator with Embedded Artificial Dielectric for Size, Loss and Noise Reduction // 2006 IEEE International Solid State Circuits Conference - Digest of Technical Papers. — P. 1218–1227. — ISBN 1-4244-0079-1.
- ↑ (2011-05-27) «A Low Phase Noise, Wideband and Compact CMOS PLL for Use in Heterodyne 802.15.3c Transceiver». IEEE Journal of Solid-State Circuits 46 (7): 1606–1617. DOI:10.1109/JSSC.2011.2143950.
- ↑ Zhou Jia, Tien Chao-Jen A 71-86GHz 1024QAM Direct-Carrier Phase-Modulating Transmitter with Digital-to-Phase Converters and Constant-Envelope Phasors // 2025 IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium (RFIC). — P. 3–6. — ISBN 979-8-3315-1411-2.
Ссылки[править]
Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Чжан, Маочжун Фрэнк», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |