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아카사키 이사무

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1. 개요

아카사키 이사무는 일본의 응용 물리학자로, 청색 발광 다이오드(LED) 개발에 기여하여 2014년 노벨 물리학상을 수상했다. 그는 가고시마현에서 태어나 교토 대학에서 화학을 전공하고, 나고야 대학에서 공학 박사 학위를 받았다. 고베 공업, 마쓰시타 전기 도쿄 연구소, 나고야 대학 등에서 연구 활동을 펼치며, GaN 기반 청색 LED 연구를 통해 고품질 GaN 성장 기술 개발, p형 GaN 발견, 청색 LED 발명 등의 업적을 이루었다. 이러한 업적을 바탕으로 1989년 일본 결정 성장 학회상, 2014년 노벨 물리학상, 2015년 찰스 스타크 드레이퍼 상 등 다수의 상을 수상했으며, 나고야 대학에는 그의 업적을 기리는 아카사키 연구소가 설립되었다. 2021년 폐렴으로 사망했다.

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아카사키 이사무 - [인물]에 관한 문서
기본 정보
이사무 아카사키
이사무 아카사키
출생일1929년 1월 30일
출생지일본 가고시마현 가와나베군 지란 (현재의 일본 미나미큐슈시)
사망일2021년 4월 1일
사망지일본 아이치현 나고야시
국적일본
분야물리학
공학
학력
출신 대학교토 대학
나고야 대학
박사 지도교수(정보 없음)
학문 지도교수(정보 없음)
경력
직장메이조 대학
나고야 대학
마쓰시타 전자기기 도쿄 연구소
마쓰시타 기술연구소
제자아마노 히로시
고이데 야스오
영향사카키 요네이치로
하야카와 유키오
연구 업적
주요 업적세계 최초의 질화 갈륨 결정 성공
고휘도 청색 발광 다이오드(청색 LED) 발명
코히어런트 광 청색/자외선 발광 소자 (LED, LD)의 모든 기초 기술 확립
청자색 레이저 개발
질화물 반도체의 양자 구조 해명
질화물 반도체 세계 최고 효율의 태양 전지 개발
GaN계 전자선 여기 레이저 성공
기타 주요 업적 다수
수상
수상 내역광전자공학 컨퍼런스 특별상 (1994년)
하인리히 벨커 금메달 (1995년)
IEEE 포토닉스 소사이어티 레이저 및 전기 광학 소사이어티 공학 업적상 (1996년)
IOCG 로디스 상 (1998년)
아사히 상 (2000년)
후지하라 상 (2002년)
다케다 상 (2002년)
일본 학술 회의 회장상 (2003년)
국제 전자 소자 회의상 (2003년)
일본 학술 진흥회 특별상 (2006년)
교토상 첨단기술 부문(2009년)
에디슨 메달 (2011년)
과학기술진흥기구지적 재산 특별 공헌상 (2011년)
칼 페르디난트 브라운 상 (2013년)
은사상 및 일본학사원상(2014년)
노벨 물리학상 (2014년)
찰스 스타크 드레이퍼 상 (2015년)
유네스코 메달 (2016년)
주니치 문화상 (1991년)
C&C 상 (1998년)
고든 E. 무어 메달 (1999년)
존 바딘 상 (2006년)
퀸 엘리자베스 상 공학부문 (2021년)

2. 생애 초기와 교육

아카사키 이사무는 가고시마현 가와베군 치란정 (현재의 미나미큐슈시)에서 태어나 가고시마시에서 성장했다.[10][11] 그의 형은 규슈대학 명예교수이자 전자공학 연구자인 아카사키 마사노리(赤崎正則|아카사키 마사노리일본어)이다. 1946년 가고시마 현립 제2가고시마 중학교(현재의 가고시마현립 코난 고등학교)를 졸업하고, 1949년 제7고등학교 조시칸(현재의 가고시마 대학교)을 졸업했다. 1952년에는 교토 대학교 이학부 화학과를 졸업했다. 대학 시절에는 지역 주민들이 거의 찾지 않는 신사와 절을 방문하고, 여름방학에는 신슈의 산을 돌아다니며 수업을 즐기는 등 보람찬 학창 시절을 보냈다. 1964년 나고야 대학교에서 "Ge의 기상 성장에 관한 연구"[93]라는 논문으로 공학 박사 학위를 받았다.[14]

2. 1. 가고시마현에서의 유년 시절

아카사키 이사무


가고시마현 치란정에서 태어나 가고시마시에서 자랐다.[10][11] 가고시마현 가와베군 치란촌(후의 치란정, 현재・미나미큐슈시) 출신.[81] 유년기에 가고시마시의 가미마치 지역으로 이주하여 가고시마시립 다이류 소학교를 다녔고, 1946년에 가고시마현립 제2가고시마 중학교(현・코난 고등학교)[82][83], 1949년에 구제 제7고등학문교(현・가고시마대학)를 졸업하였다.

두 살 위의 형은 규슈대학 대학원 종합이공학 교수와 후쿠오카공업대학 총장을 역임한 플라즈마 물리학의 아카사키 마사노리 규슈대학 명예교수이다.赤崎正則|아카사키 마사노리일본어

2. 2. 학창 시절



아카사키 이사무는 1946년 가고시마 현립 다이니-가고시마 중학교(현 가고시마현립 고난 고등학교)를 졸업하고, 1949년 제7 고등학교 조시칸(현 가고시마 대학교)을 졸업했다. 1952년에는 교토 대학교 화학과에서 학사 학위를 받았다. 대학 시절에는 지역 주민들이 거의 찾지 않는 신사와 절을 방문하고, 여름방학에는 신슈(Shinshu)의 산을 돌아다니며 수업을 즐기는 등 보람찬 학창 시절을 보냈다. 1964년 나고야 대학교에서 공학 박사 학위를 받았다.[14]

3. 연구 경력 및 업적

아카사키 이사무는 1960년대 후반부터 질화 갈륨(GaN) 기반 청색 LED 연구를 시작하여, 유기금속 화학기상 증착법(MOVPE)을 이용해 1985년 고품질 GaN 결정을 성장시키는 데 성공했다. 이후 마그네슘실리콘 도핑을 통해 p형 및 n형 GaN을 개발하고, 최초의 GaN p-n 접합 청색/UV LED를 제작했다. 1990년에는 실온에서 GaN의 유도 방출을, 1995년에는 펄스 전류 주입을 이용한 388nm 유도 방출을 달성했다.

그는 후지쓰 주식회사(Fujitsu Ltd.)(1952년~1959년), 나고야 대학 전자공학과(1959년~1964년, 연구원, 조교수, 부교수), 마쓰시타 연구소 도쿄 지점(1964년~1981년, 기초연구소 소장, 반도체 부문 총괄 매니저)에서 근무했다. 1981년부터 1992년까지 나고야 대학 전자공학과 교수로 재직했다.[26]

또한, 일본 과학기술청(Japan Science and Technology Agency, JST) 프로젝트 리더(1987년~1990년, 1993년~1999년), 일본학술진흥회 "미래 프로그램" 프로젝트 리더(1996년~2001년), 메이조 대학 "질화물 반도체 고등 연구 센터" 프로젝트 리더(1996년~2004년), 경제산업성(METI) "질화물 반도체 기반 무선 장치 R&D 전략 위원회" 위원장(2003년~2006년)을 역임했다.

1992년부터 나고야 대학 명예교수, 메이조 대학 교수로 재직했으며,[26] 2004년부터는 메이조 대학 질화물 반도체 연구 센터 소장을 역임했다. 2001년부터 나고야 대학 아카사키 연구소 연구원으로도 활동했다.

가고시마현 출신의 반도체 공학자로, 청색 LED의 핵심 소재인 질화 갈륨(GaN) 결정화 연구로 유명하다. 그는 유기금속화학기상증착법(MOCVD) 장치를 사용하고, 사파이어 기판 위에 질화 알루미늄(AlN) 저온 증착 버퍼층 기술을 적용하여 1985년 GaN 결정화에 성공했다. 그는 질화갈륨 p형 전도 특성 발견, PN 접합 청색 LED 발명(1989년), 단파장 반도체 레이저(청색 레이저) 개발(1995년) 등의 업적을 남겼다.

그의 연구는 청색 LED 발명과 GaN 질화물 반도체 관련 업적으로 이어졌으며, 약 700편 이상의 논문과 221편 이상의 특허를 보유하고 있다. 도요타 그룹과의 산학 협력을 통해 청색 LED 제품화 프로젝트를 진행했으며, 2014년 노벨 물리학상을 공동 수상했다.

3. 1. 초기 연구 활동

아카사키 이사무는 1952년 교토대학 이학부를 졸업하고 고베공업(현재 덴소텐)에 입사하여 브라운관 개발을 담당했다.[26] 1959년에는 나고야 대학 전자공학과에서 조수, 강사, 조교수를 역임했다.[26] 1964년에는 마쓰시타 연구소 도쿄 지점 기초연구소 소장이 되었다.[26]

3. 2. 질화갈륨(GaN) 연구

아카사키 이사무는 1960년대 후반부터 질화갈륨(GaN) 기반 청색 LED 연구를 시작했다. 그는 마쓰시타 연구소 도쿄 지점(MRIT)에서 GaN 결정과 소자 구조의 품질을 점진적으로 개선했으며, GaN 성장 방법으로 유기금속 화학기상 증착법(MOVPE)을 채택했다.

1981년 아카사키는 나고야 대학에서 MOVPE를 이용한 GaN 성장 연구를 다시 시작했고, 1985년 그의 연구팀은 저온(LT) 완충층 기술을 개발하여 사파이어 기판 위에 고품질의 GaN을 성장시키는 데 성공했다.[16][17]

3. 3. 청색 LED 개발

그는 1960년대 후반부터 질화 갈륨(GaN) 기반 청색 LED 연구를 시작했다. 마쓰시타 연구소 도쿄 지점(MRIT)에서 GaN 결정과 소자 구조의 품질을 단계적으로 개선했으며, GaN의 선호 성장 방법으로 유기금속 화학 기상 증착법(MOVPE)을 채택하기로 결정했다.

1981년 아카사키는 나고야 대학에서 MOVPE를 통한 GaN 생성을 다시 시작했고, 1985년 그와 그의 연구진은 저온(LT) 버퍼 층 기술을 개척하여 사파이어 기판에서 고품질 GaN을 성장시키는 데 성공했다.

이 고품질 GaN을 통해 그들은 마그네슘(Mg)으로 도핑하고 전자 조사로 활성화하여 p형 GaN을 발견했고, 최초의 GaN p-n 접합 청색/UV LED를 생산했다. 그리고 실리콘(Si)으로 도핑하여 n형 GaN 및 관련 합금의 전도도 제어를 달성하여 더 효율적인 p-n 접합 발광 구조의 설계 및 구조에서 이종 구조와 다중 양자 우물을 사용할 수 있게 되었다.

그들은 1990년에 처음으로 실온에서 GaN으로부터 자극 방출을 달성했고, 1995년에는 고품질 AlGaN/GaN/GaInN 양자 우물 소자에서 펄스 전류 주입으로 388nm에서 자극 방출을 개발했다. 그들은 질화물 시스템에서 양자 크기 효과와 양자 구속 스타크 효과를 검증했고, 2000년에는 압전장의 방향 의존성과 비극성/반극성 GaN 결정의 존재를 이론적으로 보여주었으며, 이는 오늘날 더 효율적인 광 방출기에 적용되었다.[24]

3. 4. 추가 연구 성과

그들은 질화물 시스템에서 양자 크기 효과(1991)[22]와 양자 구속 스타크 효과(1997)[23]를 검증했고, 2000년에는 압전장의 방향 의존성과 비극성/반극성 질화 갈륨(GaN) 결정의 존재를 이론적으로 제시했으며,[24] 이는 오늘날 더 효율적인 광 방출기에 적용되었다.

4. 나고야 대학 아카사키 연구소

나고야 대학 내 아카사키 연구소


아카사키는 이러한 발명으로 특허를 받았으며, 특허 로열티로 보상받았다.[25] 2006년 10월 20일에 나고야 대학 아카사키 연구소가 개소했다. 연구소 건설 비용은 대학의 특허 로열티 수입으로 충당되었으며, 나고야 대학의 광범위한 활동에도 사용되었다. 이 연구소는 청색 LED 연구/개발 및 응용의 역사를 보여주는 LED 갤러리, 연구 협력 사무실, 혁신적인 연구를 위한 실험실, 그리고 최상층 6층에 있는 아카사키의 사무실로 구성되어 있다. 이 연구소는 나고야 대학 히가시야마 캠퍼스의 협력 연구 구역 중심에 위치해 있다.

5. 주요 수상 및 영예

아카사키 이사무는 문화훈장을 수훈받았다. 이후 그들은 사진을 위해 포즈를 취했다(2011년 11월 3일, 동경 황궁 동원에서).


아카사키 이사무는 과학 및 학술 분야에서 많은 상을 받았으며, 일본 정부로부터 훈장 및 문화공로자로 선정되었다. 주요 수상 및 영예는 다음과 같다.

연도수상 내역
1991년주니치 문화상[28]
1996년공학 업적상, 미국 전기전자기술자협회(IEEE)/레이저 광전자 학회
1998년C&C상, 일본전기(NEC)[29]
1998년로디스 상, 국제 결정 성장 기구[30]
1998년잭 A. 모턴 상, 미국 전기전자기술자협회(IEEE)[31]
1998년랭크 상, 랭크 상 재단[32]
1999년미국 전기전자기술자협회(IEEE) 펠로우[33]
1999년고든 E. 무어 메달(고체상태과학기술 분야 탁월한 업적), 전기화학회[34]
1999년명예 박사 학위, 몽펠리에 제2대학교
1999년도레이 과학기술상, 도레이 과학재단[35]
2001년아사히상, 아사히 신문 문화재단[36]
2001년명예 박사 학위, 링셰핑 대학교
2002년후지하라상, 후지하라 과학재단[37]
2002년다케다상, 다케다 재단[38]
2003년회장상, 일본 학술회의(SCJ)[39]
2004년도카이 TV 문화상, 나고야 대학교 종신 교수
2006년존 바딘 상, 광물, 금속 및 재료 학회[40]
2009년교토상 첨단 기술 부문, 이나모리 재단[42]
2010년메이조 대학교 종신 교수
2011년에디슨 메달, 미국 전기전자기술자협회(IEEE)[7]
2011년미나미 닛폰 문화상 명예상
2014년노벨 물리학상 (아마노 히로시, 나카무라 슈지와 공동 수상)[8]
2015년찰스 스타크 드레이퍼 상[26]
2015년아시아 게임 체인저 상[44]
2021년퀸 엘리자베스 공학상
1997년자색 훈장(일본 정부)[46]
2002년욱일장(일본 정부)[47]
2004년문화공로자(일본 정부)
2011년문화훈장(일본 천황)[48][49][50]


5. 1. 과학 및 학술

연도수상 내역
1989년일본 결정성장학회 논문상[132], 일본 결정 성장 학회(JACG)상
1994년Optoelectronics Conference 특별상, 일본결정성장학회 창립 20주년 기념 기술공헌상[133]
1995년하인리히 벨커 금메달 (Heinrich Welker Gold Medal), 화합물 반도체 국제 심포지엄상
1998년이노우에 하루나리상[135] (이노우에 하루나리상 위원회), 국제결정성장기구(IOCG) 로디스상[136], 응용물리학회 회지상, C&C상(NEC C&C재단)[137], IEEE 잭 A. 모턴상[138], 영국 랭크상[139]
1999년ECS Solid State Science & Technology [140], Gordon E. Moore Medal for Outstanding Achievement in Solid State Science and Technology[141]
2000년아사히상(아사히 신문 문화재단)[142], 도레이 과학기술상(도레이 과학진흥회)[143]
2002년후지와라상(후지와라 과학공익재단)[144], 응용물리학회 업적상[145], 다케다상(다케다 과학진흥재단)[146]
2003년일본학술회의 회장상[147], SSDM 국제전자소자회의 International Conference on Solid State Devices & Materials Award[148]
2004년P&I 특허 오브 더 이어[149]
2006년일본결정성장학회 제1회 업적상[150], TMS John Bardeen Award[151], The Outstanding Achievement Award[152]
2007년일본학술진흥회 특별공적상
2008년National Academy of Engineering 외국인 준회원[153]
2009년교토상 선진기술부문[154]
2011년IEEE 에디슨 메달[155], 일본 과학기술진흥기구 지적재산 특별공헌상[156]
2013년카를 페르디난트 브라운[157]
2014년일본학술진흥회 광전 상호변환(제125위원회) 특별공적상[158], 일본학사원상·은사상, 노벨 물리학상
2015년Asia Game Changers Award[159], 찰스 스타크 드레이퍼 상(미국 국립공학아카데미[160]
2016년UNESCO 메달 (나노기술과 나노과학 발전에 대한 탁월한 공헌에 대해)[161]
2021년엘리자베스 여왕 공학상(The Queen Elizabeth Prize for Engineering)


  • MOCVD 장치를 이용한 저온 증착 버퍼층 기술을 통해 세계 최초로 고품질·고순도 GaN 결정의 성장 및 제작을 실현하여 결정학적 완전성, 광학적 특성, 전자 특성을 동시에 달성하고, 와이드 갭 반도체로서의 기능을 발현시켰다 (1986년).
  • 마그네슘을 도핑하고 저에너지 전자선 조사(LEEBI)로 활성화함으로써, 이론적으로 불가능하다고 여겨졌던 질화물 반도체에서 p형 전도를 발견하였다 (1989년).
  • 고품질 GaN 결정에 실리콘을 도핑하여 고도의 전기적 제어가 가능한 n형 전도도 제어를 실현하였다 (1989년).
  • 세계 최초로 p형 GaN의 결정화를 증명하고, 세계 최초로 GaN pn 접합형 고휘도 청색 발광 다이오드를 발명하였다 (1989년).
  • GaN에서 상온에서의 자외선 유도 방출 코히어런트 광을 실현하고, pn 접합형 청색/자외선 발광 소자(LED, LD)에 필수적인 모든 기초 기술을 세계에 앞서 성공적으로 개발하였다 (1990년).
  • 질화물 반도체에서 양자 크기 효과를 나타내는 다중 헤테로 효과를 발견하였다 (1991년).
  • AlGaN/GaN 이중 헤테로 구조에서 저역치 광 여기 유도 방출을 실현하였다 (1993년).
  • 상온에서 최단파장 레이저 다이오드(펄스 376nm) 개발에 성공하였다 (1995년).
  • GaN계 반도체 양자 구조에 의한 양자 가둠 슈타르크 효과를 실증 확인하였다 (1997년).
  • GaN계 결정에서 압전 전계 강도 결정 방위 의존성을 갖는 무극성면, 반극성면의 존재를 이론적으로 밝혔다 (이것이 계기가 되어 무극성면/반극성면으로의 결정 성장 및 반도체 소자 연구로 이어지는 차세대 반도체의 큰 개발 흐름을 만들어냈다) (2000년).
  • 고전자 이동도 AlGaN/GaN 초격자 구조를 실현하였다 (2001년).
  • 현재 산업계에서 번영을 자랑하는 심자외선 LED 개발에 성공하였다 (2002년).
  • 자외선/자주색 LED를 실현하였다 (2003년).
  • 세계 최고봉인 최단파장 레이저(350.9nm) 개발에 성공하였다 (2004년).
  • 고온 MOVPE법 개발에 의한 고품질 AlN을 실현하였다 (2005년).
  • HFET형 고감도 광센서를 개발하였다 (2012년).
  • 질화물 반도체계 세계 최고 효율 태양 전지를 개발하였다 (2012년).
  • 세계 최초 질화물 반도체계 전자선 여기 레이저 개발에 성공하였다 (2013년).
  • 세계 최초의 중파장 자외선 UV-B 반도체 레이저를 완성하였다 (2020년).

5. 2. 훈장 및 기타

6. 사망

赤﨑 勇|아카사키 이사무일본어는 2021년 4월 1일 나고야의 한 병원에서 폐렴으로 92세의 나이로 사망했다.[27]

7. 한국과의 관계 및 영향

아카사키 이사무의 고휘도 청색 발광 다이오드(LED) 발명대한민국디스플레이반도체 산업 발전에 큰 영향을 미쳤다. 아카사키 이사무가 1989년에 발명한 청색 LED는 질화갈륨(GaN) 결정화 연구를 통해 원천 기술을 확보한 덕분에 가능했다.[58][59][60][61][62][63][64][65][66]

대한민국의 여러 기업들은 GaN 기반 LED 기술을 활용하여 고효율 조명 및 디스플레이 제품을 생산하고 있다. 특히, 삼성, LG 등 주요 대기업은 물론, 더불어민주당 정부의 지원을 받은 중소기업들도 LED 산업에서 큰 성장을 이루었다.

8. 평가 및 비판

아카사키 이사무는 고휘도 청색 발광 다이오드(LED)의 원천 기술인 질화갈륨(GaN) 결정화 연구로 널리 알려져 있다.[58] 물성 제어의 어려움으로 전 세계 연구자들이 포기했던 질화갈륨 연구에 MOCVD 장치와 사파이어 기판을 사용하고,[59][60][61] AlN에 의한 저온 증착 버퍼층 기술[62][63]을 통해 1985년 GaN 질화갈륨 완전 결정화에 세계 최초로 성공했다.

이후 질화갈륨에서의 p형 전도 특성을 발견하고, p형 반도체와 n형 반도체의 '''PN 접합''' 청색 발광 다이오드를 완성하여, 1989년 청색 LED 발명에 성공했다.[64][65][66]

청색 LED 발광 반도체가 되는 질화갈륨 완전 결정[71][72]의 창조는 전자공학 혁명으로 불리며,[73] 실리콘 반도체의 성능 지수값을 1130배 이상 상회하는 고성능을 가진다.[74][75] 또한, '''GaN 질화물 반도체'''[76][77]의 발명으로 이어졌다.

은사상, 노벨 물리학상 등 국내외 주요 상과 훈장을 받았으며, 2014년에는 아마노 히로시, 나카무라 슈지와 함께 노벨 물리학상을 수상하였다.

8. 1. 긍정적 평가

가고시마현 출신의 반도체 공학자인 아카사키 이사무는 고휘도 청색 발광 다이오드(LED)의 원천이 되는 질화갈륨(GaN) 결정화 연구로 널리 알려져 있다.[58] 물성 제어의 어려움 때문에 세계적인 대학, 산업계, 연구소의 연구자들이 포기했던 질화갈륨 연구에, MOCVD 장치와 사파이어 기판을 사용하고,[59][60][61] AlN에 의한 저온 증착 버퍼층 기술[62][63]을 통해 1985년 GaN 질화갈륨 완전 결정화에 세계 최초로 성공했다. (『특허1708203/미국 특허 4855249』『특허3026087/미국 특허 5122845』).

이후 이론적으로 불가능하다고 여겨졌던 질화갈륨에서의 p형 전도 특성을 발견하고, 결정 구조에서의 단위격자 차이로 실현이 어렵다고 여겨졌던 '''질화물 반도체발광 다이오드'''를 고휘도로 만들기 위해 p형 반도체와 n형 반도체의 '''PN 접합''' 청색 발광 다이오드를 완성하여, 1989년 불가능에 가깝다고 여겨졌던[64][65][66] 청색 LED 발명에 성공했다.

자연계에는 존재할 수 없었던 청색 LED 발광 반도체가 되는 질화갈륨 완전 결정[71][72]의 창조는 전자공학 혁명이라고 불리며[73], 현재 세계적으로 주요한 실리콘 반도체의 성능 지수값(εμeEc3)을 1130배 이상 상회하는 고성능을 가진다.[74][75] 또한, 완전 클린하고 광학적, 전기적, 물리적, 화학적 특성을 모두 갖춘 '''궁극의 만능 차세대 반도체인 GaN 질화물 반도체'''[76][77]의 발명으로 이어졌다.

이러한 뛰어난 업적으로 은사상, 노벨 물리학상 등 국내외 주요 상과 훈장을 받았다. 2014년에는 아마노 히로시, 나카무라 슈지와 함께 노벨 물리학상을 수상하였다.

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