OPTOLOCK
Het OPTOLOCK-project ontwikkelt een innovatief productieplatform voor geïntegreerde fotonica, gericht op het verbeteren van optische communicatie en medische diagnostiek door flexibele golflengte management devices.
Projectdetails
Inleiding
De inzet van fotonica neemt wereldwijd een steeds grotere plaats in als uitbreiding op, of ter vervanging van elektronische toepassingen. De behoefte aan het oversturen van gegevens is de laatste jaren enorm toegenomen.
Digitale Transformatie
Als gevolg van de wereldwijd versnellende digitale transformatie gebruiken consumenten en organisaties meer data dan ooit tevoren. De huidige fysieke dataverbindingen worden zwaar belast door het toenemende internetverkeer en de datavraag van het Internet of Things. Hierdoor zijn computers, machines, auto’s en andere apparaten mondiaal met elkaar verbonden. Dit wordt verder versterkt door de opmars van smartphones en andere mobiele apparaten, en het aanbod van nieuwe data-intensieve diensten zoals:
- Opslag in de cloud
- 4K streaming video
- Groei van Virtual Reality toepassingen
Toekomst van Geïntegreerde Fotonica
De focus voor de toekomst ligt op geïntegreerde fotonica. Dit belooft een forse reductie van prijs en afmetingen in vergelijking tot klassieke systemen, met gelijktijdig een verbetering van prestaties op het gebied van:
- Nauwkeurigheid
- Snelheid
- Energieverbruik
OPTOLOCK Project
Binnen het OPTOLOCK-project ontwikkelen partners VTEC Lasers & Sensors, SMART Photonics en BRIGHT Photonics een nieuw productieplatform en nieuwe productcomponenten die essentieel zijn voor moderne, hoge snelheid optische communicatieapparatuur, nieuwe medische diagnostiek en geavanceerde metrologie.
Behoefte aan Flexibele Golflengte Management Devices
In al deze applicaties is er behoefte aan flexibele golflengte management devices. Dit betekent in de praktijk dat golflengtes op bepaalde waardes gefixeerd moeten worden. Ze worden gelockt op deze waardes.
Ontwikkeling van Optische Bouwblokken
Om deze functie te realiseren zal het project elementaire optische bouwblokken ontwikkelen als uitbreiding voor het unieke disruptieve fotonisch integratieplatform voor 1310nm. Daarnaast zal er een compleet nieuwe geïntegreerde arrayed waveguide grating (AWG) worden ontwikkeld, waarvoor al interesse is getoond vanuit de tele- en datacommarkt en de medische wereld.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 312.998 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2019 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- SMART Photonics B.V.penvoerder
- Bright Photonics B.V.
- Onbekend
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
FODAMED - Disruptief fotonisch platform voor datacom en medische diagnostiekHet FODAMED-project ontwikkelt een nieuw productieplatform voor fotonica, gericht op hoge snelheid optische communicatie en medische toepassingen, om te voldoen aan de groeiende databehoefte. | Mkb-innovati... | € 237.941 | 2017 | Details |
Geïntegreerde detector voor FBG sensorsystemenDit project ontwikkelt geavanceerde Photonic Integrated Circuits voor een nauwkeuriger glasfiber-optisch meetsysteem, gericht op het verhogen van meetcapaciteit en resolutie in hightech toepassingen. | Mkb-innovati... | € 156.085 | 2015 | Details |
OptomizeHet project ontwikkelt het softwareplatform Optomize voor geavanceerde optomechanische analyses, gericht op het verbeteren van ontwerpprocessen en validatie via STOP-analyses. | Mkb-innovati... | € 350.000 | 2023 | Details |
FODAMED - Disruptief fotonisch platform voor datacom en medische diagnostiek
Het FODAMED-project ontwikkelt een nieuw productieplatform voor fotonica, gericht op hoge snelheid optische communicatie en medische toepassingen, om te voldoen aan de groeiende databehoefte.
Geïntegreerde detector voor FBG sensorsystemen
Dit project ontwikkelt geavanceerde Photonic Integrated Circuits voor een nauwkeuriger glasfiber-optisch meetsysteem, gericht op het verhogen van meetcapaciteit en resolutie in hightech toepassingen.
Optomize
Het project ontwikkelt het softwareplatform Optomize voor geavanceerde optomechanische analyses, gericht op het verbeteren van ontwerpprocessen en validatie via STOP-analyses.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Frequency-agile lasers for photonic sensingFORTE aims to develop a scalable, high-performance, photonic integrated circuit-based laser technology for fiber sensing and FMCW LiDAR, enhancing manufacturing and reducing costs. | EIC Transition | € 1.966.218 | 2023 | Details |
Active Hybrid Photonic Integrated Circuits for Ultra-Efficient Electro-Optic Conversion and Signal ProcessingATHENS aims to revolutionize electro-optic conversion in photonic integrated circuits by developing advanced materials and integration techniques for enhanced performance in communications and quantum technologies. | ERC Synergy ... | € 13.999.999 | 2025 | Details |
Adaptive microcombs for innovative connectivity in datacenter applications and optical clocksAmica aims to revolutionize datacentre interconnects by developing a scalable microcomb technology for multi-wavelength laser sources, targeting petabit-per-second speeds and efficient mass production. | EIC Transition | € 2.499.340 | 2024 | Details |
NEWPhotonics: The Future of Data Center TechnologiesNEWPhotonics develops efficient all-optical chip solutions to reduce energy consumption and costs in hyperscale data centers, enhancing speed, reliability, and scalability. | EIC Accelerator | € 2.499.742 | 2022 | Details |
Photonic Integrated Circuits For Access System in TelecomPICadvanced aims to develop a novel Photonic Integrated Circuit design for Optical Network Units, enabling 10Gbps broadband with minimal upgrades, reduced costs, and lower environmental impact. | EIC Accelerator | € 2.444.378 | 2024 | Details |
Frequency-agile lasers for photonic sensing
FORTE aims to develop a scalable, high-performance, photonic integrated circuit-based laser technology for fiber sensing and FMCW LiDAR, enhancing manufacturing and reducing costs.
Active Hybrid Photonic Integrated Circuits for Ultra-Efficient Electro-Optic Conversion and Signal Processing
ATHENS aims to revolutionize electro-optic conversion in photonic integrated circuits by developing advanced materials and integration techniques for enhanced performance in communications and quantum technologies.
Adaptive microcombs for innovative connectivity in datacenter applications and optical clocks
Amica aims to revolutionize datacentre interconnects by developing a scalable microcomb technology for multi-wavelength laser sources, targeting petabit-per-second speeds and efficient mass production.
NEWPhotonics: The Future of Data Center Technologies
NEWPhotonics develops efficient all-optical chip solutions to reduce energy consumption and costs in hyperscale data centers, enhancing speed, reliability, and scalability.
Photonic Integrated Circuits For Access System in Telecom
PICadvanced aims to develop a novel Photonic Integrated Circuit design for Optical Network Units, enabling 10Gbps broadband with minimal upgrades, reduced costs, and lower environmental impact.