OPTOLOCK
Het OPTOLOCK-project ontwikkelt een innovatief productieplatform voor geïntegreerde fotonica, gericht op het verbeteren van optische communicatie en medische diagnostiek door flexibele golflengte management devices.
Projectdetails
Inleiding
De inzet van fotonica neemt wereldwijd een steeds grotere plaats in als uitbreiding op, of ter vervanging van elektronische toepassingen. De behoefte aan het oversturen van gegevens is de laatste jaren enorm toegenomen. Als gevolg van de wereldwijd versnellende digitale transformatie gebruiken consumenten en organisaties meer data dan ooit tevoren.
Huidige situatie
De huidige fysieke dataverbindingen worden zwaar belast door het toenemende internetverkeer en de datavraag van het Internet of Things. Hierdoor zijn computers, machines, auto’s en andere apparaten mondiaal met elkaar verbonden. Dit wordt verder versterkt door de opmars van smartphones en andere mobiele apparaten, en het aanbod van nieuwe data-intensieve diensten zoals:
- Opslag in de cloud
- 4K streaming video
- Groei van Virtual Reality-toepassingen
Toekomstvisie
De focus voor de toekomst ligt op geïntegreerde fotonica. Dit belooft een forse reductie van prijs en afmetingen in vergelijking tot klassieke systemen, met gelijktijdig een verbetering van prestaties op het gebied van nauwkeurigheid, snelheid en energieverbruik.
Projectomschrijving
Binnen het OPTOLOCK-project ontwikkelen partners VTEC Lasers & Sensors, SMART Photonics en BRIGHT Photonics een nieuw productieplatform en nieuwe productcomponenten die essentieel zijn voor:
- Moderne, hoge snelheid optische communicatieapparatuur
- Nieuwe medische diagnostiek
- Geavanceerde metrologie
In al deze applicaties is er behoefte aan flexibele golflengte management devices. Dit betekent in de praktijk dat golflengtes op bepaalde waardes gefixeerd moeten worden; ze worden gelockt op deze waardes.
Ontwikkelingen
Om deze functie te realiseren zal het project elementaire optische bouwblokken ontwikkelen als uitbreiding voor het unieke disruptieve fotonisch integratieplatform voor 1310nm. Daarnaast zal er een compleet nieuwe geïntegreerde arrayed waveguide grating (AWG) worden ontwikkeld, waarvoor al interesse is getoond vanuit de tele- en datacommarkt en de medische wereld.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 312.998 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2019 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- SMART Photonics B.V.penvoerder
- Bright Photonics B.V.
- Onbekend
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
K.N.I.T.T.: Knitwear Next-level Interactive Textile TechnologyHet project van Knitwear Lab B.V. en Raverko B.V. ontwikkelt een 3D-simuleringstool voor duurzame textielproductie, gericht op co-creatie en de overgang naar digitale productpaspoorten. | MIT R&D Samenwerking | € 151.428 | 2023 | Details |
Full electric rim drive aandrijving voor commerciële vaartHet project ontwikkelt een prototype van een 50 kW elektrische rim drive motor voor commerciële vaartuigen, ter vervanging van dieselmotoren, met focus op duurzaamheid en innovatieve functionaliteiten. | MIT R&D Samenwerking | € 177.700 | 2023 | Details |
Ecotop AI Ripening systeemHet project ontwikkelt AI-software en een rijpcel om de rijpheid en kwaliteit van tropisch fruit automatisch te meten en te optimaliseren, wat leidt tot minder verspilling en energiebesparing. | MIT R&D Samenwerking | € 286.773 | 2023 | Details |
EEGX2Dit project ontwikkelt een softwaretool voor vroegtijdige dementiedetectie via EEG-analyse, gebruikmakend van goedkope hardware en geavanceerde algoritmes, in samenwerking met zorginstellingen. | MIT R&D Samenwerking | € 120.943 | 2023 | Details |
K.N.I.T.T.: Knitwear Next-level Interactive Textile Technology
Het project van Knitwear Lab B.V. en Raverko B.V. ontwikkelt een 3D-simuleringstool voor duurzame textielproductie, gericht op co-creatie en de overgang naar digitale productpaspoorten.
Full electric rim drive aandrijving voor commerciële vaart
Het project ontwikkelt een prototype van een 50 kW elektrische rim drive motor voor commerciële vaartuigen, ter vervanging van dieselmotoren, met focus op duurzaamheid en innovatieve functionaliteiten.
Ecotop AI Ripening systeem
Het project ontwikkelt AI-software en een rijpcel om de rijpheid en kwaliteit van tropisch fruit automatisch te meten en te optimaliseren, wat leidt tot minder verspilling en energiebesparing.
EEGX2
Dit project ontwikkelt een softwaretool voor vroegtijdige dementiedetectie via EEG-analyse, gebruikmakend van goedkope hardware en geavanceerde algoritmes, in samenwerking met zorginstellingen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Frequency-agile lasers for photonic sensingFORTE aims to develop a scalable, high-performance, photonic integrated circuit-based laser technology for fiber sensing and FMCW LiDAR, enhancing manufacturing and reducing costs. | EIC Transition | € 1.966.218 | 2023 | Details |
Photonic Integrated Circuits For Access System in TelecomPICadvanced aims to develop a novel Photonic Integrated Circuit design for Optical Network Units, enabling 10Gbps broadband with minimal upgrades, reduced costs, and lower environmental impact. | EIC Accelerator | € 2.444.378 | 2024 | Details |
Adaptive microcombs for innovative connectivity in datacenter applications and optical clocksAmica aims to revolutionize datacentre interconnects by developing a scalable microcomb technology for multi-wavelength laser sources, targeting petabit-per-second speeds and efficient mass production. | EIC Transition | € 2.499.340 | 2024 | Details |
Active Hybrid Photonic Integrated Circuits for Ultra-Efficient Electro-Optic Conversion and Signal ProcessingATHENS aims to revolutionize electro-optic conversion in photonic integrated circuits by developing advanced materials and integration techniques for enhanced performance in communications and quantum technologies. | ERC SyG | € 13.999.999 | 2025 | Details |
Frequency-agile lasers for photonic sensing
FORTE aims to develop a scalable, high-performance, photonic integrated circuit-based laser technology for fiber sensing and FMCW LiDAR, enhancing manufacturing and reducing costs.
Photonic Integrated Circuits For Access System in Telecom
PICadvanced aims to develop a novel Photonic Integrated Circuit design for Optical Network Units, enabling 10Gbps broadband with minimal upgrades, reduced costs, and lower environmental impact.
Adaptive microcombs for innovative connectivity in datacenter applications and optical clocks
Amica aims to revolutionize datacentre interconnects by developing a scalable microcomb technology for multi-wavelength laser sources, targeting petabit-per-second speeds and efficient mass production.
Active Hybrid Photonic Integrated Circuits for Ultra-Efficient Electro-Optic Conversion and Signal Processing
ATHENS aims to revolutionize electro-optic conversion in photonic integrated circuits by developing advanced materials and integration techniques for enhanced performance in communications and quantum technologies.