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Advanced micro-opto-electro-mechanical systems for elastic optical telecommunications networks

Advanced micro-opto-electro-mechanical systems for elastic optical telecommunications networks
用于弹性光通信网络的先进微光机电系统
批准号:
530551-2018
负责人:
Ménard, Michaël
金额:
$10.77万
依托单位国家:
加拿大
项目类别:
Collaborative Research and Development Grants
财政年份:
2021
资助国家:
加拿大
项目状态:
已结题
起止时间:
2021-01-01 至 2022-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
人工智能的进步和物联网的发展推动了新的数字服务的出现,这要求接入和电信网络不断增加其容量。光学技术已经证明,它们可以在长途网络中实现几个太比特带宽的链路。然而,这些技术太昂贵而不能部署在短距离网络中。此外,为了分摊建立高容量光网络所需的投资,服务提供商正在寻找能够支持来自消费者、企业和无线接入(即5G)应用的不同类型流量的解决方案。因此,下一代光技术必须实现灵活的网络。 为了向网络设备制造商提供经济高效的解决方案,四年前,来自蒙特利尔魁北克大学和高等理工学院的研究人员开始与AEPONYX公司合作,开发一种新型的硅光子微加工平台,该平台集成了微机电致动器和氮化硅基光波导。这项工作的高潮是演示了一种新的光学空间开关。然而,它也强调了改进该平台的挑战和机遇。拟议的项目将探索如何利用平台的能力来创建新型的可调谐光学滤波器,这些滤波器可以调整其带宽和中心波长,因为它们是未来弹性光网络的关键构建模块。此外,它将研究如何通过在平台上实现新功能来促进集成光学芯片的封装。 该研究项目的好处预计将超越电信网络的改进,因为使用新平台构建的设备可以在许多其他领域找到应用,包括环境传感和医学成像。此外,在研究计划期间接受培训的人员将获得宝贵的先进设计和制造技能。该计划将培养1名研究助理,3名博士后研究人员,4名博士,2名硕士和4名本科生。(cr)#(lf)L'émergence de nouveaux services numériques alimentés par les progrès de l'intelligence artificielle et le décepement de l'internet des objets nécepité l'augmentation continuelle de la capacité des réseaux d'accès et de ceux des centres de données. Les technologies optiques ont démontré qu 'elles permettent de créer des liaisons avec plusieurs térabits de bande passante dans les réseaux long-distances.然而,这些技术并不是什么重要的技术。Pour amortir les investissements nécessaires à la builten place de réseaux optiques à haute capacité,les fournisseurs de services recherchent des solutions pouvant prendre en charge differérents types de trafic,tels que les applications grand public,commerciales et sans-fil(5G).光学技术的产生过程可以创造柔性网络。魁北克大学蒙特利尔分校和高等技术学院的研究人员与AEPONYX公司合作,开发了一种新型的微加工板,该板涉及微机电领域的活动,并提供了硅氮基光学元件的导轨。这是一个新的光学整流器的演示。然而,这是一个平等的机会,可以改善印版的质量。该项目的建议explorera评论tirer parti des capacités de la plate-form pour créer de nouveaux filtres optiques accordables en bande passante et en longueur d'onde centrale,whi constitute des éléments de base pour les futurs réseaux optiques élastiques.此外,学生们还评论说,在新功能的作品中,
英文摘要
The emergence of new digital services fueled by the progress in artificial intelligence and the development of the internet of things requires access and datacom networks to continuously increase their capacity. Optical technologies have demonstrated that they can enable links with several terabits of bandwidth in long-haul networks. However, these technologies are too expensive to be deployed in short reach networks. Furthermore, to amortize the investment needed to setup high capacity optical networks, service providers are looking for solutions that can support different types of traffic from consumer, business, and wireless access (i.e. 5G) applications. Therefore the next generation of optical technologies must enable flexible networks. In order to provide affordable and efficient solutions to networking equipment manufacturer, four years ago researchers from the University of Quebec at Montreal and École de Technologie Supérieure began a collaboration with the company AEPONYX to develop a novel silicon photonic microfabrication platform integrating microelectromechanical actuators and silicon nitride-based optical waveguides. This work culminated in the demonstration of a new optical space switch. However, it also highlighted challenges and opportunities to improve the platform. The proposed project will explore how the capacity of the platform can be leveraged to create novel tunable optical filters that can adjust their bandwidth and central wavelength since they are key building blocks for future elastic optical networks. Moreover, it will investigate how the packaging of integrated optical chips can be facilitated by implementing new functionalities on the platform. The benefits of this research projects are expected to go beyond the improvement of telecommunication networks since devices built with the novel platform could find applications in many other areas, including environmental sensing and medical imaging. Furthermore, the people trained during the research program will gain valuable advanced design and manufacturing skills. The proposed program will train 1 research assistant, 3 post-doctoral researchers, 4 PhDs, 2 Master's and 4 undergraduate students.#(cr)#(lf)L'émergence de nouveaux services numériques alimentés par les progrès de l'intelligence artificielle et le développement de l'internet des objets nécessite l'augmentation continuelle de la capacité des réseaux d'accès et de ceux des centres de données. Les technologies optiques ont démontré qu'elles permettent de créer des liaisons avec plusieurs térabits de bande passante dans les réseaux long-distances. Cependant, ces technologies sont trop coûteuses pour être déployées dans des réseaux à courte portée. Pour amortir les investissements nécessaires à la mise en place de réseaux optiques à haute capacité, les fournisseurs de services recherchent des solutions pouvant prendre en charge différents types de trafic, tels que les applications grand public, commerciales et sans-fil (5G). La prochaine génération de technologies optiques doit pouvoir créer des réseaux flexibles. Des chercheurs de l'Université du Québec à Montréal et de l'École de Technologie Supérieure collaborent avec la société AEPONYX depuis 4 ans pour développer une nouvelle plate-forme de microfabrication intégrant des actionneurs microélectromécaniques et des guides d'ondes optiques à base de nitrure de silicium. Ce travail a abouti à la démonstration d'un nouveau commutateur optique. Cependant, il a également mis en évidence des défis et des opportunités pour améliorer la plate-forme. Le projet proposé explorera comment tirer parti des capacités de la plate-forme pour créer de nouveaux filtres optiques accordables en bande passante et en longueur d'onde centrale, qui constituent des éléments de base pour les futurs réseaux optiques élastiques. De plus, il étudiera comment la mise en boîtier des puces optiques intégrées peut être facilitée en mettant en oeuvre de nouvelles fonc
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会议论文
Next Generation Platform for Advanced Optical Processing
  • 批准号:
    RGPIN-2021-03311
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额:
    $2.84万
  • 财政年份:
    2022
  • 负责人:
    Ménard, Michaël
  • 依托单位:
Next Generation Platform for Advanced Optical Processing
  • 批准号:
    RGPIN-2021-03311
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额:
    $2.84万
  • 财政年份:
    2021
  • 负责人:
    Ménard, Michaël
  • 依托单位:
Advanced micro-opto-electro-mechanical systems for elastic optical telecommunications networks
  • 批准号:
    530551-2018
  • 项目类别:
    Collaborative Research and Development Grants
  • 资助金额:
    $13.9万
  • 财政年份:
    2020
  • 负责人:
    Ménard, Michaël
  • 依托单位:
Advanced micro-opto-electro-mechanical systems for elastic optical telecommunications networks
  • 批准号:
    530551-2018
  • 项目类别:
    Collaborative Research and Development Grants
  • 资助金额:
    $12.52万
  • 财政年份:
    2019
  • 负责人:
    Ménard, Michaël
  • 依托单位:
国内基金
海外基金
半导体micro-oled微显示切割关键技术研发
  • 批准号:
  • 项目类别:
    省市级项目
  • 资助金额:
    --
  • 批准年份:
    2026
  • 负责人:
    孙大明
  • 依托单位:
面向 GaN 基 micro-LED/钙钛矿量子点的异质集成与缺陷调控机制研究
  • 批准号:
  • 项目类别:
    省市级项目
  • 资助金额:
    --
  • 批准年份:
    2025
  • 负责人:
  • 依托单位:
Micro-LED芯片(模组)显示材料的研发及应用
  • 批准号:
  • 项目类别:
    省市级项目
  • 资助金额:
    --
  • 批准年份:
    2025
  • 负责人:
    张文霞
  • 依托单位:
基于高性能纳米线的3D打印储能芯片制备与构效关系研究
  • 批准号:
    JCZRLH202500840
  • 项目类别:
    省市级项目
  • 资助金额:
    --
  • 批准年份:
    2025
  • 负责人:
  • 依托单位: