Articulo de referencia

Heidemarie Schmidt

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Heidemarie Schmidt es catedrática del Instituto Leibniz de Tecnología Fotónica . Su investigación se centra en la detección cuántica y el desarrollo de nuevos sistemas detectores capaces de caracterizar sistemas en el límite cuántico. Ha contribuido al campo de la computación neuromórfica y ha propuesto nuevas arquitecturas informáticas basadas en dispositivos memristivos.

Primeros años y educación

Schmidt nació en Alemania . Estudió física en la Universidad de Leipzig , donde desarrolló estrategias para medir el ancho de banda de semiconductores III-V ultrafinos. Permaneció en Leipzig para realizar su posdoctorado, donde trabajó en espintrónica utilizando ZnO . [ 1 ]

Investigación y carrera

En 2003, Schmidt fundó un grupo de investigación sobre nanoespintrónica en la Universidad de Leipzig . En 2007, se trasladó al Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf , donde permaneció durante cinco años. En 2012, la Fundación Alemana de Investigación le otorgó a Schmidt una beca Fraunhofer Attract, [ 2 ] que desarrolló en la Universidad Tecnológica de Chemnitz . [ 3 ] Allí comenzó a trabajar en dispositivos memresistivos para análisis de borde y electrónica segura. Demostró un memristor analógico basado en BiFeO3 y un memristor digital basado en YMnO3 .

Se unió al Instituto Leibniz de Tecnología Fotónica ( IPHT Jena ) en 2017. [ 3 ] Schmidt desarrolla nuevos detectores para comprender los fenómenos cuánticos. Trabaja en sensores espaciales y temporales, tanto refrigerados como no refrigerados, que pueden detectar en la región de terahercios e infrarrojos . Para lograr esta detección, Schmidt utiliza micro y nanotecnologías. [ 4 ] Ha desarrollado memristores para su uso en entornos criogénicos, como los que se encuentran en las tecnologías cuánticas, y para misiones espaciales. [ 5 ] Sus memristores están modelados en circuitos neuronales y pueden realizar cálculos de forma certificable (transparente, repetible y honesta) y almacenar los resultados. [ 6 ] En 2023 fundó MemLog, que proporciona nuevos componentes electrónicos para la arquitectura de computación neuromórfica. [ 6 ]

Publicaciones seleccionadas

  • Qingyu Xu; Heidemarie Schmidt ; Shengqiang Zhou; et  al. (25 de febrero de 2008). "Ferromagnetismo a temperatura ambiente en películas de ZnO debido a defectos". Applied Physics Letters . 92 (8): 082508. doi : 10.1063/1.2885730 . ISSN 0003-6951 . Wikidata Q62394509 .  
  • Sylvain Saïghi; Christian G Mayr; María Teresa Serrano Gotarredona; et  al. (2 de marzo de 2015). "Plasticidad en dispositivos memristivos para redes neuronales de picos" . Frontiers in Neuroscience . 9 : 51. doi : 10.3389/FNINS.2015.00051 . ISSN 1662-453X . PMC 4345885. PMID 25784849. Wikidata Q28085560 .    
  • Shengqiang Zhou; Qingyu Xu; Kay Potzger; et  al. (8 de diciembre de 2008). "Ferromagnetismo a temperatura ambiente en ZnO implantado con carbono". Applied Physics Letters . 93 (23): 232507. arXiv : 0811.3487 . doi : 10.1063/1.3048076 . ISSN 0003-6951 . Wikidata Q62394510 .  

Referencias

  1. Espintrónica basada en semiconductores utilizando películas delgadas de ZnO | WorldCat.org . OCLC 624534950 . 
  2. "Fraunhofer Attract" . Fraunhofer-Gesellschaft . Consultado el 2 de abril de 2024 .
  3. ^ " Neue Impulse für Jenaer Quantentechnologie und Festkörperoptik" . Leibniz-Institut für Photonische Technologien eV (en alemán). 2017-09-05 . Consultado el 2 de abril de 2024 .
  4. «Detección Cuántica» . Leibniz-Institut für Photonische Technologien eV (en alemán) . Consultado el 1 de abril de 2024 .
  5. Schmidt, Heidemarie (2024-03-29), Perspectivas de los memristores no lineales como elemento de hardware central hasta ahora ausente para la computación y el almacenamiento de datos sin transferencia , arXiv : 2403.20051
  6. 1 2 "registro de memoria" . Bundesagentur für Sprunginnovationen . Consultado el 2 de abril de 2024 .