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Advanced GeSi components for next-generation silicon photonics applications

Description du projet

Des composants optiques ultrarapides pour les circuits intégrés photoniques de nouvelle génération

La photonique sur silicium a permis d’intégrer les technologies optiques sur des semi-conducteurs en silicium en utilisant des technologies et approches complémentaires classiques métal-oxyde-semi-conducteur, combinant le meilleur de la photonique et de l’électronique. Ces circuits intégrés photoniques (PIC) qui abritent des systèmes optiques complexes, notamment des lasers, des modulateurs et plus encore, sur des puces uniques, réduisent les pertes et la consommation d’énergie tout en améliorant les performances par rapport aux composants individuels. Le projet SIPHO-G, financé par l’UE, développera des modulateurs optiques ultrarapides et des photodétecteurs à intégrer dans des PIC qui repousseront les limites de la transmission de données optiques et accéléreront l’innovation dans les applications optiques de nouvelle génération.

Objectif

By developing 100Gbaud Germanium-Silicon (GeSi) Quantum-Confined Stark-Effect (QCSE) modulators and highly sensitive 100Gbaud avalanche photodetectors (APD), SIPHO-G will bring breakthrough optical modulation and photodetection capability to the world of Silicon Photonics. The newly developed compact, waveguide-coupled modulator and detector building blocks will be monolithically integrated in a high-yield cutting-edge 300mm Silicon Photonics platform, propelling the bandwidth density, power efficiency, sensitivity and complexity of silicon photonic integrated circuits to the next level. Supported by an elaborate simulation and design enablement framework, SIPHO-G will demonstrate an extensive set of application-driven prototypes across the O-band and C-band. By bringing together the entire Silicon Photonics value chain, SIPHO-G will accelerate the development of next-generation co-packaged optics, long-haul optical communications, as well as emerging PIC applications such as optical neuromorphic computing, with performance levels of 4x-20x beyond current state of the art.

Appel à propositions

H2020-ICT-2018-20

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Sous appel

H2020-ICT-2020-2

Coordinateur

INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM
Contribution nette de l'UE
€ 2 149 855,59
Adresse
KAPELDREEF 75
3001 Leuven
Belgique

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Région
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Type d’activité
Research Organisations
Liens
Coût total
€ 2 149 855,59

Participants (8)