Projektbeschreibung
THz-Signalverarbeitung auf ganz neuem Niveau
Die Kommunikation auf Terahertz-Bandbreite (THz) steht als Wegbereiterin drahtloser Kommunikationssysteme zukünftiger Generationen im Rampenlicht. Im Terahertz-Bereich schlummert ein enormes ungenutztes Potenzial für ein ganzes Spektrum von Anwendungen wie etwa die drahtlose Kommunikation der nächsten Generation, Sensorik, Sicherheit, medizinische Bildgebung und vieles mehr. Das EU-finanzierte Projekt ELEPHANT wird von den heutigen elektronisch-photonischen Plattformen abrücken, um eine neuartige integrierte Plattform für flexiblen, verlustarmen THz-Verkehr und die Verarbeitung im optischen Bereich zu erschaffen, welche die verlustarme Übertragung von THz-Frequenzen über große Entfernungen gestattet. Das Projekt baut auf früheren bahnbrechenden Ergebnissen in Bezug auf photonischen Signalverarbeitungsblöcken mit THz-Bandbreiten, bei denen kompakte (10s µm lange) Siliziumphotonik-Nanodrähte eingesetzt werden, sowie auf der jüngsten Demonstration plasmonischer Modulatoren auf, die bisher unübertroffene Geschwindigkeiten von 500 GHz zu bieten haben.
Ziel
The ELEPHANT project aims at combining the best of four worlds by bringing together the fastest electronics, photonics, plasmonics and antennas to create a novel enabling technology for future THz signal processing.
The THz range has a tremendous untapped potential for a breadth of applications, as next-generation wireless communications, sensing, security, medical imaging, and more. However, efficient transport and processing of THz signals is a major challenge to this date, as at those frequencies electronic circuits are inherently limited by high dispersion and material losses. As a consequence, current approaches still rely on low-efficiency discrete components, which suffer from limited power, high losses and very high costs. While photonics allows low-loss transport of THz frequencies over large distances and broadband processing, today’s electronic-photonic platforms do not offer the required conversion speeds. Current efforts using organic materials have not proven sufficient stability and scalability.
I plan to solve the challenge of THz signal processing by creating a novel integrated THz platform that allows to convert THz signals to the optical domain efficiently and with high fidelity, and to process them using a low-loss photonic processing core with THz bandwidth.
The project fully builds on my cutting-edge results on photonic signal processing blocks with THz bandwidths using compact (10s µm-long) silicon photonics nanowires, and my recent demonstration of plasmonic modulators offering 500 GHz speeds, the fastest to date. I will create novel architectures suitable for analog processing and realize them in a scalable manner on bipolar CMOS platforms, together with THz antennas for wireless interfacing, and high-speed amplifiers to achieve the signal powers needed in real-world applications.
The new platform will impact all the crucial THz fields, and it will be put to the test by creating the first photonic-wireless THz beamforming transceiver.
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.
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- Technik und TechnologieElektrotechnik, Elektronik, InformationstechnikElektrotechnikSignalverarbeitung
- NaturwissenschaftenChemiewissenschaftenanorganische ChemieMetalloide
- Technik und TechnologieMedizintechnikdiagnostische Bildgebung
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Programm/Programme
Thema/Themen
Finanzierungsplan
ERC-STG - Starting GrantGastgebende Einrichtung
10623 Berlin
Deutschland