Center för enheter med ultrahög bandbredd för optiska system
Center for Ultrahigh bandwidth Devices for Optical Systems (eller CUDOS ) var ett samarbete mellan australiensiska och internationella forskare inom optisk vetenskap och fotonikteknik. CUDOS är ett Australian Research Council Centre of Excellence och lanserades formellt 2003.
Finansieringshistorik
CUDOS startade sin verksamhet 2003 som ett av de första Australian Research Council Centres of Excellence och började med 4 forskningsprogram i 7 grupper.
Det fortsatte under 2007 när ARC förnyade finansieringen med ytterligare tre år.
Den senaste inkarnationen är baserad på ny ARC-finansiering från 2011 till 2017, med australiensiska och internationella forskare som samarbetar i 6 nya flaggskeppsprojekt.
Deltagare
CUDOS är ett forskningskonsortium mellan 8 grupper vid 6 australiska universitet: University of Sydney (CUDOS huvudkontor), Australian National University , Macquarie University , University of Technology Sydney , RMIT University och Monash University .
Forskningschef är professor Ben Eggleton , med professor Yuri Kivshar som biträdande direktör och professor Martijn de Sterke som biträdande direktör.
Mål
CUDOS har som mål att vara världsledande inom forskning inom on-chip fotonik, för helt optisk signalbehandling. Centret bedriver forskning för att skapa en världsbästa fotonisk plattform på chip för informationsöverföring och bearbetningsteknik. CUDOS syftar till att översätta det intellektuella kapitalet, som forskarna skapar för att bygga en gemenskap av yrkesverksamma som kan driva välståndsskapande i Australien.
Forskning
CUDOS samlar ett kraftfullt team av australiensiska och internationella forskare inom optisk vetenskap och fotonikteknik, och har spelat en avgörande roll för att demonstrera banbrytande integrerade fotoniska signalprocessorer som kraftigt kan öka informationskapaciteten på Internet.
Centret har för närvarande sex flaggskeppsprojekt.
Funktionella metamaterial och metadevices : Metamaterial syntetiseras på sub-våglängdsskalan för att ha optiska egenskaper (brytningsindex, dispersion) som kan skilja sig dramatiskt från bulkmaterialens: perfekta linser, cloaking och negativt brytningsindexmaterial är exempel. CUDOS syftar till att utveckla metamaterial som kommer att möjliggöra helt nya sätt att kontrollera fotoner.
On-chip Nanoplasmonics : Brytningsindexet för metaller är mycket högt, så våglängden för de optiska lägena är mycket kort. CUDOS utvecklar nya tekniker för att tillverka nanostrukturerade kompositer av metaller och optiskt sändande material. De undersöker nya sätt för ljusutbredning i dessa material och använder dem för att skapa ultrakompakta enheter som transmissionsledningar och antenner. Visionen med detta projekt är att utveckla tre- och tvådimensionella nanoplasmoniska strukturer som kan tillåta oöverträffad kontroll av ljus på subvåglängdsskalan.
Hybridintegration: När metamaterial, nanoplasmoniska material och nya typer av icke-linjära optiska material utvecklas, måste de integreras med befintliga optiska plattformar av kisel eller kalkogenid, så att ljus kan passera från ett material till ett annat på samma "chip". Detta projekt syftar till att utveckla nya konstruktioner för att integrera sådana hybridmaterial och nya tillverkningstekniker.
Mellaninfraröd fotonik: Den mellaninfraröda delen av spektrumet (3 – 10 µm) har en enorm potential för högeffektiv avkänning av molekyler som är viktiga inom jordbruk, naturresursförvaltning, hemlandsäkerhet och andra. CUDOS utvecklade fotoniska plattformar och nya källor för denna region.
Icke-linjär kvantfotonik: Denna forskning fokuserar på mycket kompakta metoder baserade på olinjär optik för att generera enstaka fotoner. Syftet är att uppnå detta på ett chip och skapa en helt integrerad flexibel plattform för att generera dessa enstaka fotoner och använda dem för att utföra kvantbaserade bearbetningsoperationer.
Terabit per sekund Fotonik: Helt optisk bearbetning har potential att ersätta elektronik inom många områden av kommunikationssystem med ultrahög bandbredd. CUDOS utvecklar helt optiska processorer, använder icke-linjär optik, och undersöker nya metoder för att möjliggöra att mycket större datavolymer kan transporteras per enhet optisk bandbredd.
CUDOS forskning har arbetat mot optiska kretsar som kan resultera i mycket högre hastigheter för dataöverföring.
- ^ ARC Centers of Excellence Urvalsrapport för finansiering med början 2003, hämtad 2013-07-04
- ^ "Kudos för CUDOS" . www.arc.gov.au . 6 april 2011 . Hämtad 17 maj 2017 .
- ^ "CUDOS-lansering" . sydney.edu.au . Hämtad 17 maj 2017 .
- ^ "Catalyst: Photonic Chip - ABC TV Science" . www.abc.net.au . Hämtad 17 maj 2017 .
- ^ Radiosända Australien – Innovationer – Långsamma ljusdata. Skapa ett chip för att accelerera internethastigheten tusen gånger. 30 oktober 2006 Hämtad 2008-05-06.
- ^ Miller, Nick. Accelerera internet till ljusets hastighet. Åldern. 9 maj 2006. Hämtad 2008-05-06.
- ^ Foreshew, Jennifer. Forskningsframsteg inom fiberoptik. australiensisk IT. 1 november 2005 Hämtad 2008-05-06.
- ^ Forskare visar dynamisk spridningskompensation i Optium WSS. Lightwave, 29 mars 2007
- ^ Kenny, Kath. Att krossa internets glastak. Sydney University News, 9 juli 2008. Hämtad 2013-07-04
externa länkar
- CUDOS officiella hemsida
- CUDOS vid University of Sydney nod
- CUDOS vid ANU Nonlinear Physics Center nod och ANU Laser Physics Center nod
- CUDOS vid Macquarie University nod