Hertz Foundation

редактировать
Fannie and John Hertz Foundation
Logo Hertz Foundation.gif
Основан1957
ОсновательFannie и Джон Д. Герц
FocusПрикладная наука и Инженерное дело
Местоположение
Район s ерведСША
Методдоктор философии Стипендии
Ключевые людиРобби Бейкер Косак, президент., председатель правления. Филип Велкофф, Доктор философии, старший научный сотрудник
Доход (2018)5 055 682 долл.
Расходы (2018)4 364 123 долл. США
Веб-сайтhttp: // www. hertzfoundation.org

Фонд Фанни и Джона Герца - это американская некоммерческая организация, которая присуждает стипендии Ph.D. студенты прикладных физических, биологических и технических наук. Стипендия обеспечивает поддержку в размере 250 000 долларов в течение пяти лет. Цель состоит в том, чтобы стипендиаты были финансово независимыми и свободными от традиционных ограничений своих академических отделов, чтобы продвигать инновации в сотрудничестве с ведущими профессорами в этой области. Посредством тщательного процесса подачи заявок и собеседований Hertz Foundation стремится выявить молодых ученых и инженеров, способных изменить мир к лучшему, и поддерживает их исследовательские усилия с самого начала. Получатели стипендий обязуются предоставить свои навыки Соединенным Штатам во время чрезвычайного положения в стране.

Содержание
  • 1 История
  • 2 Конкурентоспособность
  • 3 Право на участие и заявка
  • 4 Известные стипендиаты Hertz
  • 5 Победители диссертаций
  • 6 Источники
  • 7 Внешние ссылки
История

Фонд Hertz был основан в 1957 году с целью поддержки образования в области прикладных наук. Основатель, Джон Д. Герц, был европейским эмигрантом, чья семья приехала в Соединенные Штаты с небольшими ресурсами, когда Герцу было пять лет. Герц превратился в выдающегося предпринимателя и бизнес-лидера (основатель Yellow Cab Company и владелец корпорации Hertz ), когда в Чикаго разразилась автомобильная эра. Первоначально Фонд предоставлял стипендии бакалаврам квалифицированным и финансово ограниченным студентам, изучающим машиностроение и электротехнику. В 1963 году программа стипендий для студентов была свернута и заменена стипендиями для аспирантов, что привело к присуждению степени доктора философии. Объем исследований, поддерживаемых стипендиями, также был расширен за счет включения прикладных наук и инженерии. Получатели стипендии Hertz обычно посещают конкурентоспособные аспирантуры, такие как Stanford, Harvard, Columbia, MIT, Caltech, Чикаго, Принстон и Калифорнийский университет в Беркли.

Конкурентоспособность

На 2017-2018 учебный год подали заявки почти 800 кандидатов. 10 баллов, что составляет 1,5%, что составляет примерно четверть от показателей лучших вузов.

Право на участие и заявление

Чтобы иметь право на получение стипендии Hertz, студент должен быть гражданином или постоянным жителем Соединенных Штатов Америки. Приемлемые кандидаты должны быть студентами прикладных наук, математики или инженерии и желать получить докторскую степень. степень в области прикладных наук, математики или инженерии. Выпускники колледжей, а также аспиранты, уже получающие докторскую степень. могут применяться.

Срок подачи заявок открывается в августе, когда фонд Hertz предоставляет электронные заявки. Все соискатели стипендии уведомляются по почте о действиях Фонда по их заявке не позднее 1 апреля.

Известные стипендиаты Hertz

В 2018 году около 30 стипендиатов Hertz были отмечены MIT Tech Review, Forbes, Медицинским институтом Говарда Хьюза, Национальной академией наук и многими другими за выдающуюся работу в их соответствующие поля.

Лауреаты премии за диссертации

Фонд Hertz требует, чтобы каждый научный сотрудник предоставил Фонду копию своей докторской диссертации после получения докторской степени. Комиссия по присуждению диссертаций Фонда проверяет степень доктора философии. диссертации за их высокое качество и актуальность для высокоэффективных приложений физических наук. Каждый лауреат премии за диссертацию получает гонорар в размере 5000 долларов США.

  • 2017 Кайл Ло, Дорожная карта развития для диверсификации судьбы тканей человека из плюрипотентных клеток
  • 2016 Пол Тилберг, Расширяющая микроскопия: Улучшение визуализации за счет равномерного расширения тканей
  • 2015 Джеффри Вебер, Фар -From-Equilibrium Phencies in Protein Dynamics
  • 2014 Мэтью Пелличчионе, Локальная визуализация высокоподвижных двумерных электронных систем с помощью виртуальной сканирующей туннельной микроскопии
  • 2014 Джозеф Розенталь, инженерные везикулы наружной мембраны, полученные из пробиотика Escherichia Coli Nissle 1917 как карреиры антигена рекомбинантной субъединицы для разработки патоген-миметических вакцин
  • 2013 Алекс Хеги, Нанодиалмазная визуализация: новый подход к молекулярной визуализации
  • 2012 Дарио Амодеи, Электрофизиология сетевого масштаба: Измерение и понимание коллективного поведения нейронных цепей
  • 2012 Винсент Холмберг, Полупроводниковые нанопроволоки: от наноразмерной системы к макроскопическому материалу
  • 2012 Дэниел Слихтер, Quantum Jumps and Meas Обратное действие мочевого пузыря в сверхпроводящем кубите
  • 2011 Анна Берштейн, Покрытые липидом микро- и наночастицы как платформа доставки биомиметической вакцины
  • 2011 Кевин Эсвелт, Система непрерывного действия Направленная эволюция биомолекул
  • 2011 Моника Шлейер-Смит, Сжатие спина с поддержкой резонатора для квантово-усиленных атомных часов
  • 2010 Эрез Либерман-Эйден, Эволюция и появление of Structure
  • 2009 Пол Подсиадло, Послойная сборка композитов наноструктур: Механика и приложения
  • 2009 Михаил Шапиро, Генетически сконструированные датчики для неинвазивной молекулярной визуализации с использованием МРТ
  • 2008 Александр Висснер-Гросс, Физически программируемые поверхности
  • 2007 Лилиан Чайлдресс, Когерентное манипулирование одноквантовыми системами в твердом состоянии
  • 2007 Кристофер Луз, Производство, Дизайн и применение антимикробных пептидов
  • 2007 Синди Регал, экспериментальная реализация физики кроссовера BCS-BEC с ферми-газом атомов
  • 2006 Эдвард Бойден, Селективные нейронные механизмы кодирования памяти
  • 2005 Кэмерон Г.Р. Геддес, Лазерный ускоритель поля зрения с плазменным каналом
  • 2004 Юсеф Марзук, Структура завихренности и эволюция в поперечной струе с новыми алгоритмами для масштабируемого моделирования частиц
  • 2003 Дэвид Кент IV, Новые квантовые алгоритмы Монте-Карло для эффективного использования параллельно работающих компьютеров
  • 2002 Дэниел Стек, Квантовый хаос, перенос и декогеренция в оптике атомов
  • 2001 Кришна С. Наяк, Быстрая магнитно-резонансная томография сердечно-сосудистой системы
  • 2000 Джозеф Х. Тивиссен, Манипуляции с внутренним состоянием для литографии нейтральных атомов
  • 1999 Эндрю Дж. Тиль, Обнаружение гибридизации ДНК с массивами олигонуклеотидов на поверхности золота с использованием методов поверхностного плазмонного резонанса и флуоресцентной визуализации in situ
  • 1998 Адам Т. Вулли, Microfabricated Integrated DNA Analysis Systems
  • 1997 Дейрдра Олиник, Исследования на местах Медные наночастицы с использованием нового трансмиссионного электронного микроскопа с камерой для производства частиц в сверхвысоком вакууме
  • 1997 Эли Н. Глезер, Сверхбыстрая электронная и структурная динамика в твердых телах
  • 1996 Эндрю Х. Миклич, Лоу -Частотный шум в высокотемпературных сверхпроводниковых переходах Джозефсона, сквидах и магнитометрах
  • 1996 Кришна Шеной, Проектирование и изготовление монолитных оптоэлектронных СБИС для оптических межсоединений
  • 1995 Эрик Альтшулер, Репетиционная парадигма движения канал мысленной коммуникации
  • 1994 Ричард Д. Браатц, Надежное формирование петли для управления процессом
  • 1992 Кеннет Л. Шепард, Электронный транспорт в мезоскопических проводниках
  • 1992 Роберт С. Барретт, Развитие и применение спектроскопии атомных сил
  • 1990 Скотт Л. Ракестроу, Лазерный фотолиз опухолевой ткани, нацеленный на моноклональные антитела
  • 1990 H. Пол Шуч, Столкновения в воздухе как индикатор риска столкновений в авиации общего назначения
  • 1989 В. Нил МакКасланд, Выбор датчика и исполнительного механизма для отказоустойчивого управления гибкими конструкциями
  • 1988 Майкл Рид, Si-SiO 2 Кинетика отжига в ловушке на границе раздела
  • 1988 Эрик Шварц, Граничное сопротивление твердого тела и твердого тела
  • 1988 К. Питер Байерсдорфер, Исследования с высоким разрешением X- Лучевые переходы в сильно заряженных неоноподобных ионах PLT Tokamak
  • 1987 Дуглас Боуман, Высокоскоростные поликристаллические кремниевые фотопроводники для импульсной генерации и стробирования внутри микросхемы
  • 1987 Брайан Л. Хеффнер, Переключаемые оптоволоконные ответвители с использованием Акустооптическое взаимодействие Брэгга
  • 1987 Дейл Стюарт, Алгоритм руководства для кооперативного опосредованного привязью орбитального рандеву
  • 1987 Арье М. Вайс, Контроль проницаемости сшитых полиэлектролитных мембран для флуоресцентных Solutes
  • 1986 Лоуренс К. Уэст, Спектроскопия GaAs квантовых ям
  • 1986 Джоэл Фаянс, Радиационные измерения лазера на свободных электронах промежуточной энергии
  • 1985 W. Дэниел Хиллис, Машина соединения
  • 1985 Стивен П. Бойд, Серия Volterra: Основы инженерии
  • 1985 Стивен Р. Холл, Алгоритм обнаружения отказов для линейных Динамические системы
  • 1984 Эндрю М. Вайнер, Измерения генерации фемтосекундных оптических импульсов и дефазировки в конденсированных средах
  • 1984 Дэвид Такерман, Теплопередающие микроструктуры для интегральных схем
  • 1984 Мишель А.. Флойд, Одношаговое оптимальное управление большими космическими структурами
  • 1983 Эмануэль М. Сакс, Рост ленты со стабилизацией краем: новый метод производства фотоэлектрических подложек
  • 1982 Майк Фармвальд, О разработке высокопроизводительных цифровых арифметических устройств
  • 1982 Лоуренс К. Виддоус, Автоматическая физическая конструкция больших цифровых систем с проволочной оплеткой
  • 1981 Шерман Чан, Управление малыми сигналами мультитерминала Системы питания постоянного / переменного тока
  • 1981 Питер Л. Хагельштейн, Физика конструкции коротковолновых лазеров
  • 1981 Чарльз Э. Лейзерсон, Area- Эффективные вычисления СБИС
  • 1981 Томас МакВильямс, Проверка временных ограничений в больших цифровых системах
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-23 10:33:20
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте