Descripción del proyecto
SE ESTIMA QUE DESDE 1980, ALREDEDOR DEL 90% DE TODOS LOS DESASTRES NATURALES EN EUROPA SON ATRIBUIBLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE A FENOMENOS METEOROLOGICOS, LAS PERDIDAS ECONOMICAS DURANTE EL PERIODO 1980-2015, SEGUN LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE (EEA), ASCIENDEN A 433 MIL MILLONES DE EUROS, LOS MODELOS NUMERICOS DE PREDICCION DEL TIEMPO PARA PRONOSTICAR EL CLIMA SE BASAN PRINCIPALMENTE EN LOS PERFILES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD ATMOSFERICA, EL DESARROLLO DE SENSORES DE ESTAS VARIABLES PARA SATELITES DE OBSERVACION TERRESTRE ES MUY DEMANDADO, Y HA AUMENTADO EL INTERES DE LOS RADIOMETROS DE ONDA MILIMETRICA (MM-WAVES, 30 GHZ A 300 GHZ), DADO QUE EN ESTE RANGO SE UBICAN FRECUENCIAS DE INTERES METEOROLOGICO, COMO EL ENTORNO DE 90 GHZ PARA IMAGENES DE PRECIPITACION Y DE 183 GHZ PARA PERFILES DE HUMEDAD,EL OBJETIVO PRINCIPAL DE MILLIRAD ES DESARROLLAR RADIOMETROS MULTIFRECUENCIA EN RANGO MILIMETRICO PARA MONITORIZACION DE VARIABLES CLIMATICAS SUPERANDO LAS BARRERAS TECNOLOGICAS Y ECONOMICAS ACTUALES, NUESTRO OBJETIVO ES AUMENTAR LA RESOLUCION RADIOMETRICA Y ESPECTRAL, ASI COMO REDUCIR LA MASA, CONSUMO Y COSTE DE ESTOS INSTRUMENTOS, PLANTEAMOS DESARROLLAR DOS ENFOQUES INNOVADORES: POR UN LADO, UN RADIOMETRO HETERODINO CON OSCILADOR LOCAL FOTONICO Y POR OTRO, UN RADIOMETRO FOTONICO DE CONVERSION A FRECUENCIAS OPTICAS, EL SUBPROYECTO PIC-MILLIRAD CONTRIBUIRA A AMBOS,DENTRO DEL ENFOQUE HETERODINO, EL OBJETIVO DE PIC-MILLIRAD ES UTILIZAR LA TECNOLOGIA DE INTEGRACION FOTONICA PARA DESARROLLAR UN OSCILADOR LOCAL FOTONICO EN UN CIRCUITO INTEGRADO FOTONICO (PIC), EL RANGO DE SINTONIZACION DEL OSCILADOR DEBE CUBRIR DESDE 45 GHZ A 100 GHZ, SUB-ARMONICOS DEL RANGO DE FRECUENCIAS DEL RADIOMETRO, USANDO TECNICAS DE GENERACION DE SEÑAL FOTONICAS, ESTE RANGO PUEDE SER CUBIERTO CON UN SOLO DISPOSITIVO, EL DESAFIO SON LOS REQUISITOS DE ESTABILIDAD, CON NIVELES DE RUIDO DE FASE POR DEBAJO DE 100 DBC/HZ A 100 KHZ DE LA FRECUENCIA CENTRAL, NUESTRO ENFOQUE CONSISTE EN DESARROLLAR LASERES DE ANCHO DE LINEA ESTRECHO Y ELECTRONICA DE BAJO RUIDO, INCLUYENDO LAZOS DE ENGANCHE DE FASE, ASI COMO TECNICAS DE ESTABILIZACION EN CHIP (COMO PEINES DE FRECUENCIA OPTICA INTEGRADOS), ESTE PIC SE COMBINARA CON EL MEZCLADOR DE DIODO SCHOTTKY DESARROLLADO POR GANT Y LOS AMPLIFICADORES DE BAJO RUIDO DE TECNUM EN UN SISTEMA ALTAMENTE INTEGRADO,DENTRO DEL ENFOQUE DE RADIOMETRO FOTONICO, EL OBJETIVO DE PIC-MILLIRAD ES UTILIZAR LA TECNOLOGIA DE INTEGRACION FOTONICA PARA DESARROLLAR UN PIC CON UN LASER SEMICONDUCTOR CON SINTONIZACION CONTINUA DE LA LONGITUD DE ONDA DE EMISION, CON UNA RELACION DE SUPRESION DE MODO LATERAL DE ALREDEDOR DE 60 DB Y UN ANCHO DE LINEA INTRINSECO POR DEBAJO 100 KHZ, LA ESTABILIZACION DEL LASER INTEGRADO INCLUIRA EL DESARROLLO DE UNA REALIMENTACION ELECTRONICA BASADA EN ALGORITMO POUND-DREVER-HALL, GOTL DESARROLLARA EL ESQUEMA DE ACOPLAMIENTO DE LA LUZ EMITIDA EN EL CRISTAL NO LINEAL DESARROLLADO POR GREMA, Y LA COLABORACION ENTRE LOS DOS GRUPOS SERA CLAVE PARA SINTONIZAR LA LONGITUD DE ONDA DEL LASER A LA RESONANCIA DEL CRISTAL NO LINEAL, PARA MEJORAR EL PROCESO CONVERSION COHERENTE,PARA AMBOS PIC, SE UTILIZARAN DIFERENTES PLATAFORMAS DE INTEGRACION FOTONICA (LIONIX, FRAUNHOFER HHI, SMART PHOTONICS), EN LAS QUE SE DESARROLLARAN DIFERENTES ESTRUCTURAS, DESDE PEINES DE FRECUENCIA OPTICA INTEGRADOS BASADOS EN LASER DE MODO BLOQUEADO HASTA ESTRUCTURAS LASER CONTINUAMENTE AJUSTABLES (DBR, DFB, ASYMETRIC MZI), FOTONICA INTEGRADA\ONDAS MILIMETRICAS\ANTENAS\LASERES SINTONIZABLES\ESTABILIZACION DE LASERES