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'''Carver Andress Mead''' (* [[1. Mai]] [[1934]] in [[Bakersfield]], [[Kalifornien]]) ist ein [[Vereinigte Staaten|US-amerikanischer]] [[Elektrotechnik | |||
'''Carver Andress Mead''' (* [[1. Mai]] [[1934]] in [[Bakersfield]], [[Kalifornien]]) ist ein [[Vereinigte Staaten|US-amerikanischer]] [[Elektrotechnik]]er und Pionier der modernen [[Mikroelektronik]]. | |||
== Leben == | == Leben == | ||
Er ist der „Gordon-and-Betty-Moore-Professor-Emeritus“ des [[California Institute of Technology]], an dem er für mehr als 40 Jahre gelehrt hat. Zuvor hatte er hier bereits Elektrotechnik studiert und den [[Bachelor | Er ist der „Gordon-and-Betty-Moore-Professor-Emeritus“ des [[California Institute of Technology]], an dem er für mehr als 40 Jahre gelehrt hat. Zuvor hatte er hier bereits Elektrotechnik studiert und den [[Bachelor]]-of-Science- (1956), den [[Master#Master of Science (M. Sc.)|Master-of-Science]]- (1957) sowie den [[Ph.D.|Doktortitel]] (1960) erlangt. | ||
Carver Mead veröffentlichte 1980 zusammen mit [[Lynn Conway]] das vielgelesene Buch ''Introduction to [[Integrationsgrad|VLSI]] systems''. Dieses Buch war sehr wichtig für den Durchbruch der weltweit sich rasch ausbreitenden [[E.I.S.-Projekt|Mikrochip-Entwurfs-Revolution]], die unter Loslösung von der Mikroelektronik-Technologie-Szene die Mikroelektronik-Entwurfsmethoden als eigenständige Wissenschaft begründete und zur Entstehung der Industrie für Werkzeuge (Software) zur Elektronik-Entwurfs-Automatisierung führte. | Carver Mead veröffentlichte 1980 zusammen mit [[Lynn Conway]] das vielgelesene Buch ''Introduction to [[Integrationsgrad|VLSI]] systems''. Dieses Buch war sehr wichtig für den Durchbruch der weltweit sich rasch ausbreitenden [[E.I.S.-Projekt|Mikrochip-Entwurfs-Revolution]], die unter Loslösung von der Mikroelektronik-Technologie-Szene die Mikroelektronik-Entwurfsmethoden als eigenständige Wissenschaft begründete und zur Entstehung der Industrie für Werkzeuge (Software) zur Elektronik-Entwurfs-Automatisierung führte. | ||
Carver Mead entwickelte 1966 den ersten [[Galliumarsenid]]-[[Metall-Halbleiter-Feldeffekttransistor|MESFET]]-Transistor, heute eine Hauptstütze der [[Funknetz|drahtlosen]] Elektronik. Als Erster sagte er die unterste Verlustleistungs-Grenze der Größe von Transistoren voraus unter Einführung des Begriffs der Skalierbarkeit auf dem Wege zur ''submicron technology''. Als Erster prophezeite er Millionen von Transistoren auf einem einzigen Mikrochip | Carver Mead entwickelte 1966 den ersten [[Galliumarsenid]]-[[Metall-Halbleiter-Feldeffekttransistor|MESFET]]-Transistor, heute eine Hauptstütze der [[Funknetz|drahtlosen]] Elektronik. Als Erster sagte er die unterste Verlustleistungs-Grenze der Größe von Transistoren voraus unter Einführung des Begriffs der Skalierbarkeit auf dem Wege zur ''submicron technology''. Als Erster prophezeite er Millionen von Transistoren auf einem einzigen Mikrochip und entwickelte die erste Methodologie zur Entwicklung sehr großer, hochkomplexer integrierter Schaltungen. Er lehrte weltweit den ersten VLSI-Entwurfs-Lehrgang. Er schuf den ersten [[Synthesetool|Silicon Compiler]]. | ||
Er entwickelte die Methodologie ''Collective Electrodynamics'' und ist auch Pionier der Anwendung von [[Flash-Speicher|floating gate]] Transistoren zur nicht-flüchtigen Speicherung bei [[Künstliches neuronales Netz|neuronalen Netzen]] und anderen Analog-Schaltungen. Zusammen mit Professor [[John Hopfield]] und Nobelpreisträger [[Richard Feynman]] studierte er, wie Tier-[[Gehirn]]e „rechnen“ (englisch ''compute''). Dieses Trio katalysierte drei Gebiete: Neuronale Netze, [[Neuromorphic Engineering]] und Physik der Computer. In Anlehnung an [[Karl Steinbuch]]s [[Lernmatrix]] schuf Mead die erste Silizium-[[Netzhaut|Retina]] und Mikrochips, die aus Erfahrung lernen können und gründete hier die ersten Firmen zur Anwendung dieser Technologien, wie [[Synaptics]], und [[Foveon]], Inc. zur Entwicklung von [[Bildverarbeitung|bildverarbeitenden]] [[Complementary Metal Oxide Semiconductor|CMOS]]-[[Sensor]]en, beispielsweise für [[Digitalkamera]]s. Wichtig ist hier auch sein Buch ''Analog VLSI and Neural Systems'' von 1989. | Er entwickelte die Methodologie ''Collective Electrodynamics'' und ist auch Pionier der Anwendung von [[Flash-Speicher|floating gate]] Transistoren zur nicht-flüchtigen Speicherung bei [[Künstliches neuronales Netz|neuronalen Netzen]] und anderen Analog-Schaltungen. Zusammen mit Professor [[John Hopfield]] und Nobelpreisträger [[Richard Feynman]] studierte er, wie Tier-[[Gehirn]]e „rechnen“ (englisch ''compute''). Dieses Trio katalysierte drei Gebiete: Neuronale Netze, [[Neuromorphic Engineering]] und Physik der Computer. In Anlehnung an [[Karl Steinbuch]]s [[Lernmatrix]] schuf Mead die erste Silizium-[[Netzhaut|Retina]] und Mikrochips, die aus Erfahrung lernen können und gründete hier die ersten Firmen zur Anwendung dieser Technologien, wie [[Synaptics]], und [[Foveon]], Inc. zur Entwicklung von [[Bildverarbeitung|bildverarbeitenden]] [[Complementary Metal Oxide Semiconductor|CMOS]]-[[Sensor]]en, beispielsweise für [[Digitalkamera]]s. Wichtig ist hier auch sein Buch ''Analog VLSI and Neural Systems'' von 1989. | ||
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Carver Mead wird zugerechnet, den Begriff [[Mooresches Gesetz|Moore’s Law]] geprägt zu haben für [[Gordon Moore]]s 1965 veröffentlichte Prognose über die Wachstumsrate der Zahl der Transistoren, die auf eine [[Integrierter Schaltkreis|integrierte Schaltung]] passen. | Carver Mead wird zugerechnet, den Begriff [[Mooresches Gesetz|Moore’s Law]] geprägt zu haben für [[Gordon Moore]]s 1965 veröffentlichte Prognose über die Wachstumsrate der Zahl der Transistoren, die auf eine [[Integrierter Schaltkreis|integrierte Schaltung]] passen. | ||
2008 wurde das von ihm gegründete Unternehmen Foveon Inc. an das japanische Unternehmen [[Sigma (Unternehmen)|Sigma]] verkauft.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.foveon.com/press_article.php?a=248 |titel=Sigma Corp. Acquires Foveon | | 2008 wurde das von ihm gegründete Unternehmen Foveon Inc. an das japanische Unternehmen [[Sigma (Unternehmen)|Sigma]] verkauft.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.foveon.com/press_article.php?a=248 |titel=Sigma Corp. Acquires Foveon |abruf=2014-10-31}}</ref> | ||
== Firmengründungen == | == Firmengründungen == | ||
*[[Actel]] | * [[Actel]] | ||
*[[Foveon]] | * [[Foveon]] | ||
*Impinj<ref>{{Internetquelle |url= | * Impinj<ref>{{Internetquelle |url=https://www.technologyreview.com/s/404641/carver-meads-natural-inspiration/ |titel=Carver Meads Natural Inspiration |werk=MIT Technology Review |datum=2005-09-01 |abruf=2018-01-24 |sprache=en}}</ref> | ||
*Silicon Compilers | * Silicon Compilers | ||
*Sonic Innovations | * Sonic Innovations | ||
*[[Synaptics]]<ref>{{Internetquelle |url= | * [[Synaptics]]<ref>{{Internetquelle |url=https://www.synaptics.com/company/overview |titel=Synaptics: Company Overview |werk=synaptics.com |abruf=2018-01-24 |sprache=en}}</ref> | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
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== Ehrungen == | == Ehrungen == | ||
* 1981 das Electronics | * 1981 das Magazin [[Electronics International|Electronics]] ehrt Carver Mead und [[Lynn Conway]] mit dem jährlichen ''Award for Achievement''.<ref>{{Literatur |Autor=Martin Marshall, Larry Waller, and Howard Wolff |Titel=For optimal VLSI design efforts, Mead and Conway have fused device fabrication and system-level architecture |Sammelwerk=Electronics |Datum=1981-10-20 |Online=[http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/Awards/Electronics/ElectAchiev.html Online] |Abruf=2018-01-24}}</ref> | ||
* 1989 Mitglied der US [[National Academy of Sciences]] | |||
* 1991 Mitglied der [[American Academy of Arts and Sciences]] | * 1991 Mitglied der [[American Academy of Arts and Sciences]] | ||
* 1996 [[Phil Kaufman Award]] „für seinen Einfluss auf die [[Electronic Design Automation|Electronic-Design]]-Industrie“. | * 1996 [[Phil Kaufman Award]] „für seinen Einfluss auf die [[Electronic Design Automation|Electronic-Design]]-Industrie“. | ||
* 1996 [[John-von-Neumann-Medaille]] | * 1996 [[John-von-Neumann-Medaille]] | ||
* 1999 Lemelson-MIT Prize | * 1999 [[Lemelson-MIT Prize]] | ||
* 2001 [[Dickson Prize in Science]] | * 2001 [[Dickson Prize in Science]] | ||
* 2002 [[National Medal of Technology]] | * 2002 [[National Medal of Technology]] | ||
* 2002 Computer History Museum Fellow Award, „für seine Pionierleistungen in Automatisierung, Methodologie und Lehre des integrierten Schaltkreisdesigns“. | * 2002 [[Computer History Museum]] Fellow Award, „für seine Pionierleistungen in Automatisierung, Methodologie und Lehre des integrierten Schaltkreisdesigns“. | ||
* | * 2009 National Inventor's Hall of Fame<ref>{{Internetquelle |url=http://www.cms.caltech.edu/news/220 |titel=Carver Mead and Gordon Moore Among the 2009 Inductees into the National Inventor's Hall of Fame |hrsg=caltech.edu |abruf=2018-01-24}}</ref> | ||
* 2011 | * 2011 [[BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award]] („Information and Communication Technologies“)<ref>{{Internetquelle |url=https://www.frontiersofknowledgeawards-fbbva.es/galardonado/carver-a-mead-2/ |titel=Carver A. Mead: Frontiers of Knowledge, Information and Communication Technologies 4th edition |werk=frontiersofknowledgeawards-fbbva.es |hrsg=Fundación BBVA |abruf=2018-01-24 |sprache=en}}</ref> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* ''[[:en:Mead & Conway revolution|Mead & Conway Revolution]]'' in der englischsprachigen Wikipedia | * ''[[:en:Mead & Conway revolution|Mead & Conway Revolution]]'' in der englischsprachigen Wikipedia | ||
* | * {{Internetquelle |url=http://www.technology.gov/Medal/2002/bios/Carver_A._Mead.pdf |titel=Biografie Carver Meads anlässlich der Verleihung der National Medal of Technology |datum=2002 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20070928062027/http://www.technology.gov/Medal/2002/bios/Carver_A._Mead.pdf |archiv-datum=20070928 |abruf=2018-01-24 |format=PDF |sprache=en}} | ||
* | * {{Internetquelle |url=http://www.carvermead.caltech.edu/ |titel=Carver Meads Homepage |werk=caltech.edu |abruf=2018-01-24 |sprache=en}} | ||
* | * {{Literatur |Titel=''An Interview with Carver Mead'' |Sammelwerk=American Spectator |Band=34 |Nummer=7 |Datum=2001 |Seiten=68 |Sprache=en |Online=[http://worrydream.com/refs/Mead%20-%20American%20Spectator%20Interview.html Online]}} <!--|Abruf=2018-01-24--><!-- auch als pdf unter: http://www.carvermead.caltech.edu/documents/AmericanSpectatorArticle.pdf--> | ||
* {{Internetquelle |url=http://www.carvermead.caltech.edu/articles.html |titel=Sammlung von Artikeln und Interviews |abruf=2018-01-24}} | |||
* {{Internetquelle |url=http://cms.caltech.edu/news/1030 |titel=A Crucial Moment in Technological History |werk=caltech.edu |datum=2017-10-23 |abruf=2018-01-24 |kommentar=Film „My First Chip“ mit Carver Mead}} | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
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[[Kategorie:Unternehmer (20. Jahrhundert)]] | [[Kategorie:Unternehmer (20. Jahrhundert)]] | ||
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[[Kategorie:US-Amerikaner]] | [[Kategorie:US-Amerikaner]] |
Carver Andress Mead (* 1. Mai 1934 in Bakersfield, Kalifornien) ist ein US-amerikanischer Elektrotechniker und Pionier der modernen Mikroelektronik.
Er ist der „Gordon-and-Betty-Moore-Professor-Emeritus“ des California Institute of Technology, an dem er für mehr als 40 Jahre gelehrt hat. Zuvor hatte er hier bereits Elektrotechnik studiert und den Bachelor-of-Science- (1956), den Master-of-Science- (1957) sowie den Doktortitel (1960) erlangt.
Carver Mead veröffentlichte 1980 zusammen mit Lynn Conway das vielgelesene Buch Introduction to VLSI systems. Dieses Buch war sehr wichtig für den Durchbruch der weltweit sich rasch ausbreitenden Mikrochip-Entwurfs-Revolution, die unter Loslösung von der Mikroelektronik-Technologie-Szene die Mikroelektronik-Entwurfsmethoden als eigenständige Wissenschaft begründete und zur Entstehung der Industrie für Werkzeuge (Software) zur Elektronik-Entwurfs-Automatisierung führte.
Carver Mead entwickelte 1966 den ersten Galliumarsenid-MESFET-Transistor, heute eine Hauptstütze der drahtlosen Elektronik. Als Erster sagte er die unterste Verlustleistungs-Grenze der Größe von Transistoren voraus unter Einführung des Begriffs der Skalierbarkeit auf dem Wege zur submicron technology. Als Erster prophezeite er Millionen von Transistoren auf einem einzigen Mikrochip und entwickelte die erste Methodologie zur Entwicklung sehr großer, hochkomplexer integrierter Schaltungen. Er lehrte weltweit den ersten VLSI-Entwurfs-Lehrgang. Er schuf den ersten Silicon Compiler.
Er entwickelte die Methodologie Collective Electrodynamics und ist auch Pionier der Anwendung von floating gate Transistoren zur nicht-flüchtigen Speicherung bei neuronalen Netzen und anderen Analog-Schaltungen. Zusammen mit Professor John Hopfield und Nobelpreisträger Richard Feynman studierte er, wie Tier-Gehirne „rechnen“ (englisch compute). Dieses Trio katalysierte drei Gebiete: Neuronale Netze, Neuromorphic Engineering und Physik der Computer. In Anlehnung an Karl Steinbuchs Lernmatrix schuf Mead die erste Silizium-Retina und Mikrochips, die aus Erfahrung lernen können und gründete hier die ersten Firmen zur Anwendung dieser Technologien, wie Synaptics, und Foveon, Inc. zur Entwicklung von bildverarbeitenden CMOS-Sensoren, beispielsweise für Digitalkameras. Wichtig ist hier auch sein Buch Analog VLSI and Neural Systems von 1989.
Carver Mead wird zugerechnet, den Begriff Moore’s Law geprägt zu haben für Gordon Moores 1965 veröffentlichte Prognose über die Wachstumsrate der Zahl der Transistoren, die auf eine integrierte Schaltung passen.
2008 wurde das von ihm gegründete Unternehmen Foveon Inc. an das japanische Unternehmen Sigma verkauft.[1]
Carver Mead besitzt eine umfangreiche Sammlung von Hochspannungsisolatoren aus Glas.
Personendaten | |
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NAME | Mead, Carver |
ALTERNATIVNAMEN | Mead, Carver Andress (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | amerikanischer Informatiker, Elektrotechnik-Ingenieur, Mikroelektroniker, und Unternehmer |
GEBURTSDATUM | 1. Mai 1934 |
GEBURTSORT | Bakersfield, Kalifornien |