Silicon photonic devices for ultra-high-capacity coherent optical transmissions

用于超高容量相干光传输的硅光子器件

基本信息

  • 批准号:
    538381-2018
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 30.92万
  • 依托单位:
  • 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
  • 起止时间:
    2021-01-01 至 2022-12-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

Over the past decades, we have witnessed an incredible increase in the Internet traffic driven by millions of new users and numerous emerging online applications. Almost 90% of the data in the world today was created in the last two years. This tremendous growth has spurred a rapid evolution of optical communication technology for higher data transmission capacity. Large-scale integrated circuits are a must-have technology for next-generation optical communications systems. The aim of this project is to develop an integrated solution for ultra-high-capacity optical transmissions, using a disruptive technology, namely, silicon photonics that applies the standard semiconductor process used for microprocessors. To achieve this goal, we will examine both various strategies for broadband optical signal generation and explore advanced signal processing in both digital and optical domains to push the system performance.The proposed research will drastically push the boundaries of silicon photonics. To date, high-capacity optical transport networks, which apply the most advanced transmission techniques with stringent requirements on performance, are still dominated by discrete optical devices that will soon become a bottleneck as the system complexity scales up. Our research will address this issue by providing innovative integrated photonic solutions that are suitable for mass production. The outcomes of this project will place Canadian industry in an advanced position in the coming global competition. This proposed project falls within the strategic axis of UL's Research and Development Plan: Model intelligent communities, invent their technologies and logistics. Through this project, we will reinforce the UL's leadership in the domain of optics-photonics and will contribute to the training of the next generation of Canadian innovators in this strategic domain.
在过去的几十年里,我们目睹了数百万新用户和众多新兴在线应用程序推动的互联网流量的惊人增长。 当今世界上几乎 90% 的数据是在过去两年创建的。这种巨大的增长刺激了光通信技术的快速发展,以实现更高的数据传输容量。大规模集成电路是下一代光通信系统的必备技术。该项目的目标是使用颠覆性技术,即采用微处理器标准半导体工艺的硅光子学,开发超高容量光传输的集成解决方案。为了实现这一目标,我们将研究宽带光信号生成的各种策略,并探索数字和光领域的先进信号处理,以提高系统性能。所提出的研究将极大地突破硅光子学的界限。迄今为止,采用最先进传输技术、对性能要求严格的大容量光传送网络仍然以分立光器件为主,随着系统复杂性的增加,分立光器件将很快成为瓶颈。我们的研究将通过提供适合大规模生产的创新集成光子解决方案来解决这个问题。该项目的成果将使加拿大工业在即将到来的全球竞争中处于领先地位。该拟议项目属于 UL 研发计划的战略轴:建立智能社区模型,发明其技术和物流。通过这个项目,我们将加强 UL 在光学光子学领域的领导地位,并将为培养该战略领域的下一代加拿大创新者做出贡献。

项目成果

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Shi, Wei其他文献

Reprogramming tumour-associated macrophages to outcompete cancer cells.
重新编程肿瘤相关巨噬细胞以战胜癌细胞。
  • DOI:
  • 发表时间:
    2023-07
  • 期刊:
  • 影响因子:
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  • 作者:
    Zhang, Xian;Li, Shun;Malik, Isha;Do, Mytrang H;Ji, Liangliang;Chou, Chun;Shi, Wei;Capistrano, Kristelle J;Zhang, Jing;Hsu, Ting;Nixon, Briana G;Xu, Ke;Wang, Xinxin;Ballabio, Andrea;Schmidt, Laura S;Linehan, W Marston;Li, Ming O
  • 通讯作者:
    Li, Ming O
New Developments in the Pathogenesis of Pulmonary Cysts in Birt-Hogg-Dubé Syndrome.
Birt-Hogg-Dubé 综合征肺囊肿发病机制的新进展。
  • DOI:
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Kennedy, John C;Khabibullin, Damir;Boku, Yoseph;Shi, Wei;Henske, Elizabeth P
  • 通讯作者:
    Henske, Elizabeth P
Abrogation of mesenchyme-specific TGF-β signaling results in lung malformation with prenatal pulmonary cysts in mice.
间充质特异性 TGF-β 信号传导的废除会导致小鼠肺畸形和产前肺囊肿。
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Miao, Qing;Chen, Hui;Luo, Yongfeng;Chiu, Joanne;Chu, Ling;Thornton, Matthew E;Grubbs, Brendan H;Kolb, Martin;Lou, Jianlin;Shi, Wei
  • 通讯作者:
    Shi, Wei
Parathyroid hormone-related protein activates Wnt signaling to specify the embryonic mammary mesenchyme.
甲状旁腺激素相关蛋白激活 Wnt 信号传导来指定胚胎乳腺间质。
  • DOI:
  • 发表时间:
    2012-11
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Hiremath, Minoti;Dann, Pamela;Fischer, Jennifer;Butterworth, Daniela;Boras;Hens, Julie;Van Houten, Joshua;Shi, Wei;Wysolmerski, John
  • 通讯作者:
    Wysolmerski, John
Neutralizing antibodies to HIV-1 envelope protect more effectively in vivo than those to the CD4 receptor.
HIV-1 包膜的中和抗体比 CD4 受体的中和抗体在体内提供更有效的保护。
  • DOI:
  • 发表时间:
    2014-07-02
  • 期刊:
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Pegu, Amarendra;Yang, Zhi;Boyington, Jeffrey C;Wu, Lan;Ko, Sung;Schmidt, Stephen D;McKee, Krisha;Kong, Wing;Shi, Wei;Chen, Xuejun;Todd, John;Letvin, Norman L;Huang, Jinghe;Nason, Martha C;Hoxie, James A;Kwong, Peter D;Co
  • 通讯作者:
    Co

Shi, Wei的其他文献

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  • 通讯作者:
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Silicon Photonics
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    RGPIN-2020-06382
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    2022
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    $ 30.92万
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    $ 30.92万
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    $ 30.92万
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    RGPIN-2020-06382
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    $ 30.92万
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作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了