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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Taming dynamic complex media for imaging, communications and photonic computing

Description du projet

Technologie optique qui élimine les effets de dispersion

Les atmosphères turbulentes, les fibres optiques flexibles et les tissus vivants sont des matériaux dynamiques et opaques qui déforment la lumière par une diffusion complexe. Cela a un impact sur les technologies d’imagerie et entrave la transmission de données dans l’espace libre et les systèmes à fibres optiques. Le projet ModeMixer, financé par le CER, mettra au point une technologie optique permettant d’éliminer les effets de diffusion, ce qui rendra l’imagerie plus claire et le transfert de données plus efficace. En tirant parti de l’optique adaptative avancée et de prototypes d’inverseurs, le projet permettra de séparer la lumière dans les fibres optiques multimodes. Les principaux objectifs sont la surveillance de la diffusion en temps réel, la création de jumeaux numériques pour le décodage de la lumière et le développement de circuits optiques pour masquer les effets de la diffusion. Les applications vont de l’inversion des distorsions de la lumière à l’amélioration de la transmission des photons quantiquement intriqués, en passant par le développement de réseaux neuronaux optoélectroniques hybrides.

Objectif

The turbulent atmosphere, flexible optical fibres, and living tissue, are all examples of opaque materials that change in time. Light propagating through these moving complex media is subject to intricate dynamic scattering effects: transmitted optical fields are unrecognisably distorted in space and time. Such phenomena permeate real-world imaging and communications technologies. They prevent microscopy deep into living tissue and hinder both free-space and fibre-optic data transmission.

My vision is the realisation of optical technology that automatically configures itself to dynamically cloak unwanted scattering effects of any opaque medium it is coupled to making it possible to look through to an unobstructed view of scenes on the other side. The multimodal nature of this challenge calls for a raft of new sensing and light control techniques. The aim of this proposal is to develop these technologies.

I have begun to take some of the first experimental steps to achieve these goals: I have developed a new form of adaptive optics that suppresses temporal rather than spatial light distortion. I have also implemented prototype adaptive optical inverters, capable of all-optically unscrambling light propagation through multimode optical fibres (MMFs) supporting ~30 modes. My project builds on these concepts, and is delivered through 3 overarching objectives:

1. Real-time monitoring of spatio-temporal scattering in dynamic complex media: Creating dynamic digital twins of complex media that evolve in real-time.

2. All-optically unscrambling dynamically scattered light: Building new types of programmable optical circuit driven by our digital twins to cloak spatio-temporal scattering effects.

3. Applications: reversing the scattering effects of MMFs and atmospheric turbulence; enabling transmission of quantum entangled photons through noisy channels; and finally, investigating the broader implications of our technology to hybrid opto-electronic neural networks.

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: Le vocabulaire scientifique européen.

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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2024-COG

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Institution d’accueil

THE UNIVERSITY OF EXETER
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 2 269 619,00
Adresse
THE QUEEN'S DRIVE NORTHCOTE HOUSE
EX4 4QJ Exeter
Royaume-Uni

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Région
South West (England) Devon Devon CC
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

€ 2 269 619,00

Bénéficiaires (1)

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