| Tytuł: | Zintegrowane źródła światła fotonowego o zmiennej częstotliwości w zakresie widzialnego i bliskiej podczerwieni |
| Kierownik projektu: | Anna Kafar |
| Laboratorium: | Laboratorium Przyrządów Optoelektronicznych (NL-15) |
| Nazwa konkursu, programu: | HORYZONT EUROPA |
| Numer projektu: | 101131069 |
| Data realizacji: | 01.10.2024 31.05.2028 |
| Podmiot realizujący: | Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk |
| Typ realizacji projektu: | Projekt realizowany wspólnie przez grupę podmiotów, między innymi: Thales, Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT), Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)i Vanguard Automamation GMBH. |
| Przyznane środki ogółem: | 12 260 501 zł |
| Przyznane środki dla podmiotu: | 606 238 zł |
| Instytucja finansująca: | Komisja Europejska |
Opis projektu
Lasery są wszechobecne w nauce i technologii, a ich zastosowania obejmują komunikację optyczną i technologie kwantowe po metrologię i czujniki, nauki przyrodnicze i diagnostykę medyczną. Jednak większość laserów używanych komercyjnie nadal opiera się na starych schematach optycznych. Urządzenia te są albo duże i drogie, co ogranicza rozwój produktu, albo nie mają możliwości szybkiego przeszukiwania lub precyzyjnego kontrolowania długości fali lasera, co jest kluczowe dla wielu zastosowań. Jednocześnie pojawienie się zaawansowanych platform integracyjnych fotonicznych, takich jak fotonika krzemowa, otworzyło nowe perspektywy, zrealizowane tylko dla centrów danych eksaskalowych w długościach fal telekomunikacyjnych około 1310 i 1550 nm. AgiLight ma na celu ustanowienie nowej klasy zintegrowanych laserów, które mogą obsługiwać cały zakres długości fal od niebieskiego (400 nm) do podczerwieni (2,7 μm). Urządzenia te opierają się na hybrydowej platformie integracyjnej, która łączy obwody fotoniczne z azotku krzemu o bardzo niskiej stracie z zaawansowanymi siłownikami dostrajającymi i elementami wzmocnienia III-V, wykorzystując wysoce skalowalne koncepcje montażu oparte na druku 3D. Urządzenia będą oferować wysoką moc wyjściową (> 100 mW), aż do szerokości linii lasera na poziomie Hz i bezprecedensową zwinność częstotliwości z czasami reakcji nanosekundowymi i szerokopasmową możliwością dostrajania. Obejmując wiodące europejskie grupy badawcze i start-upy high-tech, a także a także głównego gracza przemysłowego, AgiLight przełoży przełomowe badania na szybkie wdrażanie technologii i dostosuje systemy laserowe do fizyki atomowej i molekularnej oraz optyki, pomiaru odległości i wykrywania, wykorzystując wiedzę specjalistyczną użytkowników końcowych. Projekt obejmuje teoretyczne i nanotechnologiczne podstawy przewidywanych źródeł światła, a także ich wdrożenie i demonstrację funkcjonalną w bardzo istotnych zastosowaniach badawczych w całym spektrum widzialnym i bliskiej podczerwieni. AgiLight stworzy podwaliny pod ogólnoeuropejski łańcuch wartości nowej klasy źródeł światła, obejmujących źródła III-V i niskostratne PIC.