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

Description du projet

Exploiter le potentiel des micropeignes pour accroitre la rapidité des interconnexions dans les centres de données de nouvelle génération

Les micropeignes de fréquence optique sont, comme leur nom l’indique, des dispositifs optiques qui génèrent des lignes de fréquence très nettes et équidistantes dans une minuscule puce microphotonique. Ces systèmes à l’échelle d’une puce ont été présentés pour la première fois il y a plus d’une décennie et ont conduit au développement de nouvelles applications pour les LIDAR, la détection, le chronométrage et les communications optiques. S’appuyant sur des avancées récentes en matière de guides d’ondes en nitrure de silicium (Si3N4), des chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ont déjà fait la démonstration d’un micropeigne Si3N4 intégré, compact et performant (espacement de 100 GHz). Le financement communautaire du projet PhoMEC aidera les chercheurs de l’EPFL à commercialiser cette nouvelle technologie, qui se trouve encore au stade du laboratoire. Les chercheurs la considèrent comme une source lumineuse prometteuse pour les centres de données, dont le besoin d’interconnexions à haut débit ne cesse de croître.

Objectif

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.

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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Institution d’accueil

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
Contribution nette de l'UE
€ 150 000,00
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

Bénéficiaires (1)