Choose location

home-icon/Home / O nas / Projekty badawcze / Pozostałe

Pozostałe projekty

22 czerwca 2022

Wybierz projekt:
Projekty trwające

Opracowanie wysokotemperaturowych detektorów średniej podczerwieni wykorzystujących wzmocnienie plazmonowe (PEMIR)

  • Nr umowy:
  • Czas realizacji:
  • Koszty całkowite:
  • Wysokość kwalifikowalne:
  • Wysokość dofinansowania:
  • Partner zagraniczny:
  • POLTUR4/PEMIR/2/2021
  • 1/03/2021-31/01/2024
  • 1,115,343.81 PLN
  • 1,115,343.81 PLN
  • 836,507.86 PLN
  • Sabancı University (Turcja)
  • Nr umowy: POLTUR4/PEMIR/2/2021
  • Czas realizacji: 1/03/2021-31/01/2024
  • Koszty całkowite: 1,115,343.81 PLN
  • Wysokość kwalifikowalne: 1,115,343.81 PLN
  • Wysokość dofinansowania: 836,507.86 PLN
  • Partner zagraniczny: Sabancı University (Turcja)
Opis projektu:

Celem projektu było opracowanie wysokotemperaturowych detektorów średniej podczerwieni (3–16 μm) o poprawionym stosunku sygnału do szumu i wysokiej szybkości odpowiedzi pracujących w temperaturze pokojowej bądź w temperaturach osiągalnych przy użyciu chłodziarek Peltiera (190 – 325 K). Projekt realizowany był głównie poprzez optymalizację heterostruktury bazującej na materiałach A3B5 i wzbogacenie absorpcji dzięki zastosowaniu dwuwymiarowych matryc subfalowych otworów w metalizacji (nanoantena). 

Zaproponowane detektory są bardzo przydatne w wielu istniejących i nowych zastosowaniach w tym przemysłowych (motoryzacja, kontrola produkcji), środowiskowych (kontrola zanieczyszczeń), medycznych i wojskowych.

Udział VIGO Photonics:

– projektowanie, modelowanie i symulacje wysokotemperaturowych detektorów średniej podczerwieni z matrycami otworów podfalowych;

– wytwarzanie heterostruktur pod wysokotemperaturowe detektory średniej podczerwieni z matrycami otworów podfalowych;

– processing, montaż i charakteryzacja wysokotemperaturowych detektorów średniej podczerwieni z matrycami otworów podfalowych.

Projekt PEMIR był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu POLTUR4

Projekty trwające

NOWE PRZEZROCZYSTE ELEKTRODY DLA LASERÓW VCSEL (TRAVEL)

  • Nr umowy:
  • Czas realizacji:
  • Koszty kwalifikowalne:
  • Wysokość dofinansowania:
  • Project coordinator:
  • Partnerzy:
  • Partner zagraniczny:
  • M-ERA.NET2/2019/9/2020
  • 1/10/2020-29/02/2024
  • 1,142,725.35 PLN
  • 1,024,808.10 PLN
  • Politechnika Łódzka
  • VIGO Photonics S.A., Politechnika Warszawska
  • Laboratory for Analysis and Architecture of Systems CNRS (Francja)
  • Nr umowy: M-ERA.NET2/2019/9/2020
  • Czas realizacji: 1/10/2020-29/02/2024
  • Koszty kwalifikowalne: 1,142,725.35 PLN
  • Wysokość dofinansowania: 1,024,808.10 PLN
  • Project coordinator: Politechnika Łódzka
  • Partnerzy: VIGO Photonics S.A., Politechnika Warszawska
  • Partner zagraniczny: Laboratory for Analysis and Architecture of Systems CNRS (Francja)
Opis projektu:

Projekt ma na celu stworzenie opłacalnej przemysłowo metody wytwarzania laserów VCSEL z przezroczystą elektrodą jako górnym kontaktem i nieregularną aperturą, które umożliwiają bardziej efektywną konwersję energii elektrycznej w energię optyczną.   Zadaniem VIGO jest wytworzenie struktur charakteryzujących się wysokimi parametrami optycznymi i wysoką powtarzalnością wymaganymi w produkcji tego typu laserów. Wzrost struktury epitaksjalnej będzie zakończony wytworzeniem urządzenia i jego charakteryzacją. Lasery VCSEL są szeroko stosowane w przemyśle fotonicznym, głównie w systemach łączności bliskiego zasięgu, LIDARach, sensorach typu time-of-flight (ToF), autonomicznych pojazdach, robotach i samolotach bezzałogowych.

Rola VIGO w tym projekcie:

– epitaksja płytek półprzewodnikowych (metodą MOCVD);

– udział w pracach dotyczących wytwarzania i charakteryzacji laserów VCSEL.

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu M-ERA.NET Call 2019

Projekty trwające

Detektory długofalowe wspomagane antenami dielektrycznymi (LWIRPSBDA)

  • Nr umowy:
  • Czas realizacji:
  • Wysokość kwalifikowalne:
  • Wysokość dofinansowania:
  • Koordynator projektu:
  • Partnerzy konsorcjum międzynarodowego:
  • POLTAJ10/2022/37/LWIRPSBDA/2023
  • 1/04/2023-31/03/2026
  • 1 865 357,04 PLN
  • 1 382 257,04 PLN
  • VIGO Photonics S.A.
  • National Taiwan University, Department of Electrical Engineering, Graduate Institute of Photonics and Optoelectronics, Taiwan Semiconductor Research Institute (TSRI), National Applied Research Laboratories (NARLabs), Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Nr umowy: POLTAJ10/2022/37/LWIRPSBDA/2023
  • Czas realizacji: 1/04/2023-31/03/2026
  • Wysokość kwalifikowalne: 1 865 357,04 PLN
  • Wysokość dofinansowania: 1 382 257,04 PLN
  • Koordynator projektu: VIGO Photonics S.A.
  • Partnerzy konsorcjum międzynarodowego: National Taiwan University, Department of Electrical Engineering, Graduate Institute of Photonics and Optoelectronics, Taiwan Semiconductor Research Institute (TSRI), National Applied Research Laboratories (NARLabs), Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Celem projektu jest opracowanie i zademonstrowanie nowego przyrządu detekcyjnego pracującego w warunkach wysokotemperaturowych (HOT – high operating temperature, 230 K w pierwszym etapie i 300 K) i w zakresie długofalowym – 10.6 mikrometra o parametrach detekcyjnych przewyższających dostępne obecnie na rynku detektory z HgCdTe. Proponowana architektura przyrządu pozwoli uzyskać wyższe wykrywalności dzięki ograniczeniu objętości detektora, tym samym, ograniczeniu poziomu szumów i zwiększeniu sprzężenia optycznego poprzez zastosowanie anteny dielektrycznej z amorficznego krzemu, optymalizowanej na zakres długofalowy (10. 6 mikrometra). Struktura detektora będzie osadzana na bazie supersieci-II rodzaju InAs/InAsSb. Zastosowanie anteny dielektrycznej pozwoli zwiększyć wydajność kwantową 2.5 razy dla długości fali 10.6 mikrometra.

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu X konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko – tajwańskiej (2022).

Projekty zakończone

ULTRASZYBKIE FOTODETEKTORY GRAFENOWE (PHOTO-GRAPH)

  • Nr umowy:
  • Czas realizacji:
  • Koszty kwalifikowalne:
  • Wysokość dofinansowania:
  • Luder:
  • Partnerzy:
  • GRAF-TECH/NCBR/13/20/2013
  • 1/03/2013-31/08/2016
  • 5,000,000.00 PLN
  • 4,813,820.00 PLN
  • Politechnika Warszawska
  • Politechnika Łódzka, VIGO Photonics S.A.
  • Nr umowy: GRAF-TECH/NCBR/13/20/2013
  • Czas realizacji: 1/03/2013-31/08/2016
  • Koszty kwalifikowalne: 5,000,000.00 PLN
  • Wysokość dofinansowania: 4,813,820.00 PLN
  • Luder: Politechnika Warszawska
  • Partnerzy: Politechnika Łódzka, VIGO Photonics S.A.

Grafen okazał się mieć właściwości fizyczne, które sprawiają, że nadaje się on do wykrywania światła o wyjątkowych właściwościach.

Cel projektu:

Głównym celem projektu było wykorzystanie tych właściwości dla rozwoju fotodetektorów podczerwieni bazujących na grafenie, charakteryzujących się wyjątkowymi właściwościami. Głównym założeniem było uzyskanie bardzo dużej szybkości działania detektorów, przekraczającej tą możliwą do osiągnięcia w niechłodzonych detektorach podczerwieni bazujących na wąsko-przerwowych półprzewodnikach.

Projekt dotyczył stworzenia detektora podczerwieni wykorzystującego grafenowe struktury detekcyjne. 

W ramach projektu opracowano od podstaw technologię produkcji nanourządzeń grafenowych, włączając w to koncepcję  urządzenia,  procesy  litograficzne, kontrolę sygnałów  wysokoczęstotliwościowych oraz metodologię pomiarową. Urządzenie grafenowe jest sercem całego układu detekcyjnego, realizowanego  według wzorców zaczerpniętych z technologii klasycznych detektorów podczerwieni, i razem z nim stanowi finalny produkt projektu – detektor podczerwieni. Najszybsze mierzone detektory charakteryzowały się stałą czasową krótszą niż ok. 40 ps, co było granicą możliwości pomiarowych. W związku z tym cel, jakim było osiągnięcie wysokiej szybkości odpowiedzi optycznej urządzenia, został w pełni osiągnięty.

Udział VIGO Photonics: 

Rola VIGO Photonics S.A. w tym projekcie polegała w opracowaniu budowy oraz charakteryzacji optoelektrycznej fotodetektora, a także poprawie parametrów tego detektora.

Projekt był dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „GRAF-TECH”

Projekty zakończone

DŁUGOFALOWE LASERY VCSEL (VERTICAL CAVITY SURFACE EMITTING LASERS) DO TRANSMISJI ŚWIATŁOWODOWEJ (WIKINET)

  • Nr umowy:
  • Czas realizacji:
  • Wysokość kwalifikowalne:
  • Wysokość dofinansowania:
  • Project leader:
  • Partnerzy:
  • Partner zagraniczny:
  • NCBR/VII/PL-IL/1/2020
  • 1/01/2021-1/01/2023
  • 1,166,233.70 PLN
  • 999,675.28 PLN
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
  • VIGO Photonics S.A.
  • Mellanox (Izrael)
  • Nr umowy: NCBR/VII/PL-IL/1/2020
  • Czas realizacji: 1/01/2021-1/01/2023
  • Wysokość kwalifikowalne: 1,166,233.70 PLN
  • Wysokość dofinansowania: 999,675.28 PLN
  • Project leader: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
  • Partnerzy: VIGO Photonics S.A.
  • Partner zagraniczny: Mellanox (Izrael)
Opis projektu:

Obecnie w centrach danych dużym wyzwaniem dla komunikacji światłowodowej jest przejście z transmisji wielomodowej, której zasięg jest ograniczony do 50 m, na transmisję jednomodową, która z kolei może mieć zasięg ponad 10 km. Celem projektu było wytworzenie długofalowych, jednomodowych zintegrowanych płytek VCSELowych, które pozwalają na szybką modulację, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego kosztu jednostkowego.

Zadaniem VIGO było opracowanie wysokiej jakości naprężonych studni kwantowych dla pasm O i C. W trakcie realizacji tego projektu VIGO opracowało technologie otrzymywania struktury laserów długofalowych. Skupiono się na krystalizacji warstw InxGa1-x-yAlyAs wchodzących w skład obszaru aktywnego  lasera. 

Opracowana przez VIGO technologia umożliwia otrzymywanie warstw InxGa1-x-yAlyAs o kontrolowanym naprężeniu w szerokim zakresie naprężeń ściskających i rozciągających. Podłożami stosowanymi w trakcie realizacji zadania były podłoża InP o średnicy 3 cali. 

Projekt WikiNet był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach VII konkursu polsko-izraelskiego.