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Standalone soliton microcomb system

Description du projet

Élargir le champ des applications des peignes de fréquences optiques à l’échelle de la puce

Les peignes de fréquences optiques (PFO) s’apparentent à des règles pour la lumière. Ces lasers spécialisés génèrent un spectre constitué de nombreuses lignes de fréquences distinctes et équidistantes qui ressemblent à un peigne fin et permettent de mesurer rapidement et avec précision les fréquences exactes de la lumière. Ce concept est l’un de ceux qui se sont partagé le prix Nobel de physique en 2005 et, depuis lors, il a été utilisé dans les domaines de la mesure du temps, de l’astronomie, de la cosmologie, de la mesure précise de la distance, des diagnostics médicaux et des sciences de l’atmosphère. Les micropeignes à solitons représentent une technologie de rupture qui pourrait permettre la production de masse de sources PFO à l’échelle de la puce, ce qui élargirait leur accès et leurs applications. Le projet STAND, financé par l’UE, s’emploie à élaborer le dossier commercial des systèmes compacts de micropeignes à solitons et à les adapter aux tests industriels.

Objectif

Soliton microcombs are a disruptive technology enabling chip-scale optical frequency comb (OFC) sources that operate on an entirely different principle than conventional OFCs: parametric nonlinear frequency conversion of a single-frequency laser in a compact optical microresonator. Microcombs provide access to OFCs with large comb line spacing (10 - 1000 GHz), which are able to operate with low power and cover large spectral bandwidth. A strong advantage of the technology is that microcombs can be mass-fabricated using wafer-scale manufacturing, which can make frequency combs truly ubiquitous. Due to their unique potential, the microcombs were intensively investigated over the past years leading to a rapid advancement of the field, which in a few years jumped from the first exploration of microcomb Physics to a real-world applications of soliton microcombs in massively-parallel telecommunications, distance ranging (LiDAR), dual-comb spectroscopy and optical frequency synthesis.
We recently identified a clear interest in compact soliton microcomb systems from industrial and scientific partners. Despite a promising potential of soliton microcombs for applications, the technology however is still hindered in the laboratory: it relies on bulk and expensive laboratory setups and unique expertise of researchers with the technology.
The STAND project will focus on exploring market opportunities, commercial potential, and first industrial testing of standalone soliton microcomb modules. We plan to lay a basis for technology transfer of soliton microcombs, which include the market analysis and development of the business case, customer search and technology dissemination as well as system adaptation for industrial testing.
In the longer term, the STAND results will help to satisfy the demand in compact high-repetition rate OFCs and realize soliton microcombs as a commercial product addressing the needs of broad research and industry communities.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
Contribution nette de l'UE
€ 100 000,00
Adresse
BATIMENT CE 3316 STATION 1
1015 Lausanne
Suisse

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Région
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Vaud
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
Aucune donnée