Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Materials for a next-generation (nano-)opto-electro-mechanical systems

Opis projektu

Charakterystyka nanokrystalicznego krzemu na potrzeby układów (nano)optoelektromechanicznych nowej generacji

Optoelektronika – dziedzina technologii łącząca elektronikę z układami optycznymi – przyczyniła się do ogromnego postępu w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Systemy optoelektromechaniczne pozwoliły na wykorzystanie światła laserowego do kontrolowania drgań mechanicznych w rezonatorach. Obecnie układy nanooptoelektromechaniczne umożliwiają kontrolę światła w strukturach nanofotonicznych, torując drogę do nowatorskich, zintegrowanych, wydajnych i energooszczędnych urządzeń ICT. Finansowany przez UE projekt MAGNIFIC opracuje elastyczną i skalowalną platformę technologiczną opartą na obiecującym nanokrystalicznym krzemie (nc-Si) i jego połączeniu z kolumnowym azotkiem glinu w celu rozwoju tej technologii. Ulepszona charakterystyka mechanizmów absorpcji i rozpraszania w nanoskali w nanokrystalicznym krzemie pozwoli na opracowanie zoptymalizowanego interfejsu między elektroniką częstotliwości radiowych a optyką o długości fali telekomunikacyjnej.

Cel

Nano-opto-electro-mechanics (NOEMS) is an emerging field with unparalleled prospects for the design of efficient and low-power devices for ICT. However, to capitalize NOEMS potential, a flexible and up-scalable technology platform must be established, preferably based on current microelectronic technology.
MAGNIFIC aims at filling this gap focusing on nanocrystalline silicon (nc-Si), only recently used in NOEMS with very promising results, and its integration with columnar aluminium nitride. Indeed, while nc-Si is widely used in MEMS production, the dynamics of such an optically and electrically active nanocrystalline material has barely been investigated, leaving fundamental gaps in the understanding of the interplay between electrons, phoTons and phoNons.
In this context, we propose an up-scalable, cost efficient, room temperature and Si-compatible nano-opto-electro-mechanical platform for powering efficient communications technologies. The key challenge is to achieve a comprehensive understanding of the static and dynamic material properties and their interdependence. In particular, understanding the role of nano-crystallites and grain boundaries in absorption and in dissipation mechanisms at the nanoscale is crucial for energy efficiency and for reliable performance as they are intrinsically linked to losses and variability.
The aimed platform will provide a coherent interface between RF electronics and telecom-wavelength optics mediated by phoNons, able to provide different functionalities (local oscillation, frequency conversion, modulation) in highly compact, energy efficient devices.
The project starts at TRL3, achieved via two previous EC projects, and brings the system to TRL5 realizing devices and circuits, suitably packaged, and environmentally tested with RF frequencies in the 3-12 GHz range. This will allow to cover a broad variety of ICT applications including pervasive wireless networks (5G and beyond), smart cities, IoT and satellite communications.

Koordynator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Wkład UE netto
€ 716 859,38
Adres
RUE MICHEL ANGE 3
75794 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 839 063,24

Uczestnicy (7)