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Photonic Integrated Microcombs as Multi-wavelength Sources for Edge Data Centers

Projektbeschreibung

Das Mikrokammpotenzial für schnellere Verbindungen in Rechenzentren der nächsten Generation erschließen

Optische Frequenz-Mikrokämme sind optische Vorrichtungen, die sehr scharfe und abstandsgetreue Frequenzlinien in einem winzig kleinen Mikrophotonik-Chip generieren. Diese Versionen in Chipgröße wurden vor über einem Jahrzehnt zum ersten Mal gezeigt. Sie ermöglichten neue Anwendungen in den Bereichen LIDAR, Sensorik, Zeitmessung und optische Kommunikation. Aufbauend auf den jüngsten Fortschritten bei Siliziumnnitrid-Wellenleitern (Si3N4) haben Forschende der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL) bereits einen kompakten, integrierten Hochleistungs-Si3N4-Mikrokamm (100 GHz Kammabstand) demonstriert. Die EU-Finanzierung des Projekts PhoMEC wird den Forschenden an der EPFL bei der Kommerzialisierung der neu entwickelten Technologie helfen, die noch auf Laboranwendungen beschränkt ist. Die Forschenden betrachten diese Technologie als eine vielversprechende Lichtquelle in Rechenzentren, in denen der Bedarf an Verbindungen mit höherer Geschwindigkeit zunimmt.

Ziel

Over the past ten years the Laboratory of Photonics and Quantum Measurements (LPQM) has developed and pioneered microcombs – photonic integrated optical frequency combs (OFC), providing access to equidistant optical carriers. Due to their broad bandwidth, high repetition rates, compactness and wafer-scale fabrication, such microcombs represent a novel disruptive technology with a proven track record. While their advantages were shown in ultrafast ranging (LIDAR), high-speed coherent telecommunications, as well as chip-scale atomic clocks and frequency synthesizers, the technology is not yet commercially available and only present in a few research laboratories worldwide.
Recent LPQM advances have led to the development of unique proprietary Si3N4 microfabrication processes for ultra-low-power microcombs, and allowed in-house photonic packaging. Taken together the laboratory is now able to implement full-cycle production of a packaged microcomb ready for the integration into a commercial product.
We aim to bring the technology to the market by building and promoting a rack-mountable microcomb unit with 100 GHz channel spacing matching the ITU frequency grid over C- and L- telecom bands. The key market segments of the proposed microcomb unit are enterprise and edge data centers, facing growing data traffic and requiring WDM sources for high-speed interconnects. The product will be tested in collaboration with Microsoft UK in an actual data center application as a WDM source for optical circuit switching. We also plan to showcase the technology to Huawei and Nokia Bell Labs who expressed interest in testing. Beyond field-testing with industry partners, the system will be shown at international industry trade fairs to address key stakeholders. The project aims to incorporate a dedicated startup to exploit the technologies. The IP position that EPFL has developed in microcombs and the recent spin-off LIGENTEC that offer SiN foundry service, make this endeavor realistic.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Finanzierungsplan

ERC-POC-LS -

Gastgebende Einrichtung

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
Netto-EU-Beitrag
€ 150 000,00
Adresse
BATIMENT CE 3316 STATION 1
1015 Lausanne
Schweiz

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Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Vaud
Aktivitätstyp
Mittlere und höhere Bildungseinrichtungen
Links
Gesamtkosten
Keine Daten

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