Майкл Х. Хехт - Michael H. Hecht

Майкл Х. Хехт научный сотрудник, заместитель директора по управлению исследованиями в Массачусетский Институт Технологий с Обсерватория Стог сена,[1] и заместитель директора проекта по Телескоп горизонта событий.[2] Он был ведущим научным сотрудником Анализатор микроскопии, электрохимии и проводимости инструмент на Феникс Посадочный модуль на Марс[3] и как главный следователь для Эксперимент Mars Oxygen ISRU (MOXIE) на Марс 2020 вездеход.[4]

Гехт получил AB по физике в Принстонском университете, РС от Массачусетский Институт Технологий, а Кандидат наук. из Стэндфордский Университет в 1982 г.[5]

Гехт присоединился к коллективу Калифорнийский технологический институт с Лаборатория реактивного движения (JPL) в 1982 г.,[6] где он исследовал микроэлектромеханические системы, наука о поверхности и интерфейсе, разработка научных приборов и планетология.[5] Он стал соавтором Баллистическая электронно-эмиссионная микроскопия система[7] и опубликовал несколько цитируемых работ по интерфейсам металл-полупроводник,[8][9] за что получил недавно переименованный Премия Лью Аллена за выдающиеся достижения в 1990 г.[6][10] В JPL, как руководитель группы технологий исследования на месте лаборатории микроприборов,[11] он разработал концепцию Глубокий космос 2 микро-посадочные аппараты, которые полетели на Марс в 1999 году.[12] Позже он был назначен менеджером проекта, соисследователем и научным сотрудником проекта Mars Environmental Compatibility Assessment (MECA) для отмененного Марс-сюрвейер 2001 миссия.[5][13] Прибор MECA позже использовался в качестве анализатора микроскопии, электрохимии и проводимости в миссии Phoenix на Марс в 2007 году.[14] с Хехтом в качестве ведущего ученого и соисследователя, и сыграл важную роль в открытии перхлорат в марсианской почве.[15][16] На основании этой работы Хехт опубликовал цитируемые статьи о химии марсианской почвы и существовании воды на Марсе.[17][18][19][20]

После почти 30 лет работы в JPL Хехт начал работать в Массачусетский технологический институт с Обсерватория Стог сена.[21] В 2014 г. МОКСИ Инструмент, главным исследователем которого является Хехт, был выбран в качестве одного из инструментов на Упорство ровер для Марс 2020 миссия.[22][23] В 2019 году Хехт был одним из ученых, удостоенных премии 2020 года. Премия за прорыв в фундаментальной физике за его работу с Телескоп горизонта событий создать первое изображение огромная черная дыра.[24][25]

Рекомендации

  1. ^ «Благодаря Массачусетскому технологическому институту ученые обнаружили первое изображение, когда-либо сделанное с черной дырой». Новости. 2019-04-10. Получено 2020-06-29.
  2. ^ «Спустя год после первого изображения черной дыры, EHT был заблокирован коронавирусом». Новости науки. 2020-04-10. Получено 2020-06-30.
  3. ^ Керр, Ричард А. (30 сентября 2008 г.). «Феникс обнаружил признаки некогда жидкой воды на Марсе». Наука | AAAS. Получено 2020-06-29.
  4. ^ Стрикленд, Эшли (27.12.2019). «Четыре способа, которыми марсоход Mars 2020 проложит путь к пилотируемой миссии». CNN. Получено 2020-06-29.
  5. ^ а б c Уингейт, Лори Митчелл (5 августа 2014 г.). Управление проектами для исследований и разработок: направление инноваций для достижения положительных результатов НИОКР. Бока-Ратон, Флорида. ISBN  978-1-4665-9630-6. OCLC  884012699.
  6. ^ а б "СПРОСИТЕ беседы с доктором Майклом Хехтом". Журнал ASK. Академия программ / проектов и инженерного лидерства НАСА. 2003-06-01. Получено 2020-06-29.
  7. ^ Хаггерти, Джеймс Дж. (1995). Спинофф 1994. Вашингтон, округ Колумбия: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, Управление доступа в космос и технологий, Отдел коммерческого развития и передачи технологий. ISBN  0-16-045368-2. OCLC  664389243.
  8. ^ Grunthaner, P.J .; Hecht, M. H .; Grunthaner, F.J .; Джонсон, Н. М. (1987-01-15). «Локализация и кристаллографическая зависимость разновидностей субоксида Si на границе SiO2 / Si». Журнал прикладной физики. 61 (2): 629–638. Дои:10.1063/1.338215. ISSN  0021-8979.
  9. ^ Хехт, М. Х. (1 июля 1990 г.). "Фотоэлектрические эффекты в фотоэмиссионных исследованиях образования барьера Шоттки". Журнал вакуумной науки и технологий B: Обработка и явления микроэлектроники. 8 (4): 1018–1024. Дои:10.1116/1.585023. ISSN  0734-211X.
  10. ^ «Премия Лью Аллена за выдающиеся достижения». scienceandtechnology.jpl.nasa.gov. Получено 2020-06-29.
  11. ^ Космическая микроэлектроника. Центр технологий космической микроэлектроники, Лаборатория реактивного движения, Калифорнийский технологический институт. 1997 г.
  12. ^ Конвей, Эрик М., 1965- (30 марта 2015 г.). Разведка и инженерия: Лаборатория реактивного движения и поиски Марса. Балтимор. п. 159. ISBN  978-1-4214-1605-2. OCLC  904420957.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
  13. ^ Kounaves, Samuel P .; Луков, Стафан Р .; Комо, Брайан П .; Hecht, Michael H .; Граннан-Фельдман, Сабрина М .; Манатт, Кен; Уэст, Стивен Дж .; Вэнь Сяовэнь; Франт, Мартин; Жилетт, Тим (24 июля 2003 г.). "Программа Mars Surveyor '01 Лаборатория влажной химии для оценки экологической совместимости Марса: набор датчиков для химического анализа марсианской почвы". Журнал геофизических исследований. Американский геофизический союз. 108 (E7): 13-1–13-12. Дои:10.1029 / 2002JE001978. PMID  14686320.
  14. ^ Kounaves, Samuel P .; Hecht, Michael H .; Уэст, Стивен Дж .; Morookian, Джон-Майкл; Янг, Сюзанна М. М .; Куинн, Ричард; Грунтанер, Паула; Вэнь Сяовэнь; Вейлерт, Марк; Кейбл, Кейси А .; Фишер, Анита (07.02.2018). «Лаборатория влажной химии MECA на спускаемом аппарате Phoenix Mars Scout 2007». Журнал геофизических исследований: планеты. Дои:10.1029/[email protected]/ (ISSN) 2169-9100.PHOENIX1 (неактивно 04.09.2020). ISSN  2169-9097.CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на сентябрь 2020 г. (связь)
  15. ^ msnbc.com, научный редактор Алана Бойла (6 августа 2008 г.). «Ученые: марсианская почва похожа на пустыню Чили». msnbc.com. Получено 2020-06-29.
  16. ^ Чанг, Кеннет (16 марта 2009 г.). "Капли на фотографиях марсианского посадочного модуля вызывают споры: вода?". Нью-Йорк Таймс. ISSN  0362-4331. Получено 2020-06-29.
  17. ^ Hecht, M. H .; Kounaves, S.P .; Quinn, R.C .; West, S.J .; Янг, С. М. М .; Ming, D. W .; Catling, D. C .; Clark, B.C .; Boynton, W. V .; Hoffman, J .; ДеФлорес, Л. П. (2 июля 2009 г.). «Обнаружение перхлората и растворимого химического состава марсианской почвы на посадочной площадке Phoenix Lander». Наука. 325 (5936): 64–67. Дои:10.1126 / science.1172466. ISSN  0036-8075. PMID  19574385. S2CID  24299495.
  18. ^ Smith, P.H .; Tamppari, L.K .; Arvidson, R.E .; Бас, D .; Blaney, D .; Boynton, W. V .; Carswell, A .; Catling, D. C .; Clark, B.C .; Утка, Т .; ДеДжонг, Э. (3 июля 2009 г.). "H2O на посадочной площадке Феникса". Наука. 325 (5936): 58–61. Дои:10.1126 / science.1172339. ISSN  0036-8075. PMID  19574383. S2CID  206519214.
  19. ^ Хехт, Майкл Х. (2001-10-19). «Метастабильность жидкой воды на Марсе». Икар. 156 (2): 373–386. Дои:10.1006 / icar.2001.6794.
  20. ^ Йен, А. С .; Kim, S. S .; Hecht, M. H .; Frant, M. S .; Мюррей, Б. (15 сентября 2000 г.). «Доказательства того, что реакционная способность марсианской почвы обусловлена ​​ионами супероксида». Наука. 289 (5486): 1909–1912. Дои:10.1126 / science.289.5486.1909. ISSN  0036-8075. PMID  10988066.
  21. ^ «Оскар на Марсе: проверка фактов« Марсианин »с помощью ученых, отправляющих МОКСИ на Марс». www.wbur.org. Получено 2020-06-30.
  22. ^ Мир, Энди Экстэнс, Химия. «Следующий марсоход будет производить кислород из CO2». Scientific American. Получено 2020-06-30.
  23. ^ Стрикленд, Эшли. «Четыре способа, которыми марсоход Mars 2020 проложит путь к пилотируемой миссии». CNN. Получено 2020-06-30.
  24. ^ «Приз за прорыв - объявлены победители Премии за прорыв в области наук о жизни, фундаментальной физики и математики 2020 года». breakthroughprize.org. 2020-09-05. Архивировано из оригинал на 2019-12-14. Получено 2020-06-30.
  25. ^ Сотрудничество телескопа горизонта событий; Кадзунори Акияма; Antxon Alberdi; Вальтер Алеф; Кейичи Асада; Ребекка Азулай; Анн-Катрин Бачко; Дэвид Болл; Мислав Балокович; Джон Барретт; Дэн Бинтли (10 апреля 2019 г.). "Первые результаты телескопа горизонта событий M87. IV. Получение изображений центральной сверхмассивной черной дыры". Письма в астрофизический журнал. 875 (1). Дои:10.3847 / 2041-8213 / ab0e85 / meta (неактивно 04.09.2020). ISSN  2041-8205.CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на сентябрь 2020 г. (связь)