Eby G. Friedman es ingeniero eléctrico y profesor distinguido de Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad de Rochester . Friedman también es profesor visitante en el Technion, Instituto Tecnológico de Israel . Es becario Fulbright sénior y miembro del IEEE .
Vida temprana y educación
Nacido en Jersey City, Nueva Jersey , en 1957, [1] [2] obtuvo una licenciatura en ingeniería eléctrica del Lafayette College en 1979, una maestría (1981) y un doctorado (1989) de la Universidad de California, Irvine , también en ingeniería eléctrica. [3] Friedman se graduó de Snyder High School en Jersey City, Nueva Jersey en 1975. Friedman se casó con su esposa Laurie en 1984, y tienen dos hijos. [4]
Carrera
Los intereses de investigación de Friedman incluyen circuitos integrados , diseño y análisis VLSI , sincronización de reloj , suministro de potencia, integración 3-D, circuitos cuánticos de flujo único superconductores y circuitos de señal mixta . [5]
Su carrera comenzó en los Países Bajos en 1978, trabajando en Philips Gloeilampen Fabreiken en el diseño de amplificadores diferenciales bipolares. [1] De 1979 a 1991 trabajó en Hughes Aircraft Company , desarrollando una gran variedad de circuitos integrados para aplicaciones militares y comerciales estadounidenses. [6] Se unió a la facultad de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Rochester en 1991. [6]
Friedman se convirtió en miembro del IEEE en 2000 y en becario Fulbright (en el Technion de Israel) en 2001. Recibió el premio William H. Riker University Award de 2005 para la enseñanza de posgrado en la Universidad de Rochester. [7] En 2012 se convirtió en profesor distinguido de la IEEE CAS Society , [ cita requerida ] y en 2013, recibió el premio Charles A. Desoer Technical Achievement Award. [8] En octubre de 2015 fue incluido en el Salón de la Fama de Ingeniería de la Universidad de California, Irvine. [9] Recibió el premio IEEE CAS Mac Van Valkenburg en 2018. [10] Recibió el premio a la trayectoria Hajim de la Universidad de Rochester en 2024.
Servicio
Edición
Friedman es miembro del consejo editorial del Journal of Low Power Electronics and Applications . [11] Es ex editor en jefe y presidente del comité directivo de IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems , [12] ex editor en jefe del Microelectronics Journal, así como ex editor regional del Journal of Circuits, Systems and Computers . [13] Anteriormente se desempeñó como miembro de varios consejos editoriales: Analog Integrated Circuits and Signal Processing , [13] Journal of VLSI Signal Processing, [ cita requerida ] , Proceedings of the IEEE and IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing. [ cita requerida ]
Trabajo del comité
Friedman ha trabajado en varias sociedades y comités del IEEE: miembro de la Junta de Gobernadores de la Sociedad de Circuitos y Sistemas (CAS) y enlace de la CAS con la Sociedad de Circuitos de Estado Sólido (SSCS); [ cita requerida ] ex presidente del Comité Técnico de la Sociedad de Circuitos y Sistemas de Aplicaciones y Sistemas VLSI; [14] y ex presidente del Capítulo de Dispositivos Electrónicos de la Sección de Rochester. [ cita requerida ]
Talleres y conferencias seleccionados
Fue copresidente general, de programa y técnico del Taller internacional sobre redes de distribución de relojes de 1997. [15] También presidió los siguientes eventos del IEEE: el Taller sobre sistemas de procesamiento de señales de 2000, [16] el Taller internacional IEEE de 2003 y 2004 sobre sistemas en chip para aplicaciones en tiempo real, [17] presidente del programa técnico de la Conferencia internacional IEEE de 2004 sobre electrónica, circuitos y sistemas, [18] el Simposio internacional IEEE de 2006 sobre circuitos y sistemas, [19] y el Simposio internacional IEEE de 2007 sobre redes en chip (NoC). [20]
Publicaciones y patentes
Friedman ha publicado casi 600 artículos [21] y es coinventor de 29 patentes. [22]
Libros
- Redes de distribución de reloj en circuitos y sistemas VLSI (IEEE Press, 1995) [23]
- Redes de distribución de reloj de alto rendimiento (Kluwer Academic Publishers, 1997) [24]
- Cuestiones de diseño analógico en circuitos y sistemas VLSI digitales (Kluwer Academic Publishers, 1997) [25]
- Optimización de tiempos mediante programación con sesgo de reloj (Kluwer Academic Publishers, 2000 y Springer Science+Business Media 2009), primera y segunda edición [25]
- Inductancia en chip en circuitos integrados de alta velocidad (Kluwer Academic Publishers, 2001) [26]
- Redes de distribución de energía en circuitos integrados de alta velocidad (Kluwer Academic Publishers, 2004) [27]
- Diseño de circuitos CMOS de voltaje múltiple (John Wiley & Sons Press, 2006) [28]
- Redes de distribución de energía con condensadores de desacoplamiento en chip (Springer Verlag, 2008 y 2011), primera y segunda edición [29]
- Diseño de circuitos integrados tridimensionales (Morgan Kaufmann, 2009 y 2017), primera y segunda edición [30]
- Diseño de circuitos integrados de alto rendimiento (McGraw-Hill Publishers, 2012) [31]
- Entrega y gestión de energía en chip (Springer, 2016)
- Diseño de circuitos integrados cuánticos de flujo único (Springer, 2022 y 2024), primera y segunda edición
- Gráficos en VLSI (Springer, 2023)
Artículos seleccionados
- I. Vaisband, B. Price, S. Kose, Y. Kolla, EG Friedman y J. Fischer, "Reguladores LDO distribuidos en un sistema de suministro de potencia de 28 nm", Circuitos integrados analógicos y procesamiento de señales, volumen 83, número 3, págs. 295-309, 2015. [32]
- I. Vaisband y EG Friedman, "Agrupamiento energéticamente eficiente de sistemas de suministro de energía en chip", Integration, the VLSI Journal, volumen 48, págs. 1 a 9, 2015. [33]
- M. Kazemi, E. Ipek y EG Friedman, "Modelo de unión túnel magnética compacta adaptativa", IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 61, n.º 11, págs. 3883–3891, noviembre de 2014. [34]
- S. Kvatinsky, N. Wald, G. Satat, EG Friedman, A. Kolodny y UC Weiser, "Lógica de implicación material basada en memristores (IMPLY): principios y metodologías de diseño", IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 22, n.º 10, págs. 2054–2066, octubre de 2014. [35]
- A. Shapiro y EG Friedman, "Circuitos de lógica de modo de corriente MOS cerca del umbral", Journal on Low Power Electronics and Applications, volumen 4, págs. 138 – 152, 2014. [36]
- R. Patel, E. Ipek y EG Friedman, "Células de memoria STT-MRAM 2T - 1R para margen de detección mejorado y relación de corriente de encendido/apagado", Microelectronics Journal, volumen 45, número 2, págs. 133 – 143, febrero de 2014. [37]
- S. Kvatinsky, YH Nacson, Y. Etsion, EG Friedman, A. Kolodny y UC Weiser, "Multithreading basado en memristor", IEEE Computer Architecture Letters, vol. 13, n.º 1, págs. 41-44, enero-junio de 2014. [38]
- Friedman, Eby G. "Redes de distribución de reloj en circuitos integrados digitales síncronos". Actas del IEEE 89.5 (2001): 665-692. [39]
- Ismail, Yehea y Eby G. Friedman. "Efectos de la inductancia en el retardo de propagación y la inserción de repetidores en circuitos VLSI". Sistemas de integración a muy gran escala (VLSI), IEEE Transactions on 8.2 (2000): 195-206. [40]
- Ismail, Yehea, Eby G. Friedman y Jose L. Neves. "Cifras de mérito para caracterizar la importancia de la inductancia en chip". Sistemas de integración a muy gran escala (VLSI), IEEE Transactions on 7.4 (1999): 442-449. [41]
- Hauryla, Mikhail, et al. "Hoja de ruta de interconexión óptica en chip: desafíos y direcciones críticas". Temas seleccionados en electrónica cuántica, IEEE Journal of12.6 (2006): 1699-1705. [42]
Referencias
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