Descripción del proyecto
"ALREDEDOR DEL 90% DE TODAS LAS CATASTROFES NATURALES EN EUROPA DESDE 1980 SON ATRIBUIBLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS Y CLIMATICAS, LAS PERDIDAS ECONOMICAS REGISTRADAS POR LOS PAISES MIEMBROS DE LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE (AEMA) DURANTE EL PERIODO 1980-2015, CAUSADAS POR CONDICIONES METEOROLOGICAS Y CLIMATICAS EXTREMAS, ASCIENDEN A 433,000 MILLONES DE EUROS, LOS MODELOS DE PREDICCION NUMERICA DEL TIEMPO (NWP) UTILIZADOS PARA LA MONITORIZACION METEOROLOGICA SE BASAN PRINCIPALMENTE EN LA DETECCION DE LOS PERFILES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD ATMOSFERICA, ESTA CARACTERISTICA ES MUY DEMANDADA POR LOS SATELITES DE OBSERVACION DE LA TIERRA, LA BANDA DE ONDAS MILIMETRICAS ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE PARA LA OBSERVACION DE LA TIERRA, YA QUE ALBERGA MULTIPLES FRECUENCIAS DE INTERES (POR EJEMPLO, 90 GHZ PARA MEDICIONES DE IMAGENES DE PRECIPITACION Y 183 GHZ PARA PERFILES DE HUMEDAD), TENIENDO ESTO EN CUENTA, EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO COORDINADO MILLIRAD ES SUPERAR LOS ACTUALES OBSTACULOS TECNOLOGICOS Y ECONOMICOS DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA, DESARROLLANDO RADIOMETROS PASIVOS MULTIFRECUENCIA DE MICROONDAS Y DE TELEDETECCION POR ONDAS MILIMETRICAS, ESTO SE HARA, EN PRIMER LUGAR, PARA LA PREDICCION NUMERICA DEL TIEMPO (NWP), PROPORCIONANDO UNA MAYOR RESOLUCION RADIOMETRICA Y ESPECTRAL, JUNTO CON UNA REDUCCION EN LA MASA DE LA INSTRUMENTACION, LA POTENCIA CONSUMIDA Y EL COSTE DE LA MISION; Y, EN SEGUNDO LUGAR, PARA LA INSTRUMENTACION A FRECUENCIAS MILIMETRICAS, PROPORCIONANDO DETECTORES DE BAJO RUIDO Y ALTA SENSIBILIDAD, EN ESTE CONTEXTO, SE IMPLEMENTARAN Y COMPARARAN DOS RADIOMETROS INNOVADORES PARA DETECTAR DIFERENTES ANCHOS DE BANDA DE RADIACION DESDE 90 GHZ HASTA 200 GHZ: UN RADIOMETRO HETERODINO CON OL FOTONICO Y UN RADIOMETRO FOTONICO DE CONVERSION ASCENDENTE,EL SUBPROYECTO HEALER-MILLIRAD CONTRIBUIRA AL PRIMERO DE ESTOS ENFOQUES, DENTRO DE ESTE, EL OBJETIVO DE HEALER-MILLIRAD SERA LA IMPLEMENTACION EN UN CIRCUITO INTEGRADO DE SIGE DE UNA CABECERA A FRECUENCIAS MILIMETRICAS QUE POSIBILITE LA DESEADA REDUCCION DE TAMAÑO, PESO, CONSUMO DE POTENCIA Y COSTE,PARA ELLO, PARA NO DEGRADAR LA SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR, SE OPTIMIZARA EL INTERFAZ ENTRE EL CIRCUITO INTEGRADO DISEÑADO Y EL MODULO ANTENA-DIPLEXER DISEÑADO EN EL SUBPROYECTO FRONT-MILLIRAD, SE REALIZARAN SIMULACIONES ELECTROMAGNETICAS Y MODELADO A FRECUENCIAS MILIMETRICAS DE DICHO INTERFAZ, MINIMIZANDO LAS PERDIDAS Y MEJORANDO LA SENSIBILIDAD, TAMBIEN, SE DESARROLLARAN VARIOS AMPLIFICADORES DE BAJO RUIDO -LNAS- (HASTA 200GHZ), QUE PERMITIRAN LA INTEGRACION DE VARIAS BANDAS FRECUENCIALES EN UN UNICO CHIP DE SIGE, MEJORANDO ASI LA RECEPTIVIDAD Y LA INTEGRACION DEL RADIOMETRO, LOS CONVERTIDORES DE FRECUENCIA HASTA 130GHZ TAMBIEN SE INTEGRARAN EN EL MISMO CHIP, NUEVAS TECNICAS DE SELF-HEALING SE APLICARAN AL DISEÑO DE LOS LNAS Y CONVERTIDORES PARA HACERLOS MAS ROBUSTOS A VARIACIONES DE FABRICACION Y A EFECTOS DE RADIACION, FINALMENTE, SE DISEÑARA UN AMPLIFICADOR QUE ACTUE COMO INTERFAZ ENTRE EL OSCILADOR FOTONICO DISEÑADO EN EL SUBPROYECTO PIC-MILLIRAD Y EL CONVERTIDOR EN LA BANDA DE 183GHZ DISEÑADO EN EL SUBPROYECTO FRONT-MILLIRAD, ALIVIANDO ASI LOS REQUERIMIENTOS DEL OSCILADOR LOCAL,ESTOS SUBSISTEMAS Y LOS DESARROLLADOS EN LOS DEMAS SUBPROYECTOS SE INTEGRARAN EN UN PROTOTIPO DE RADIOMETRO HETERODINO, SU RENDIMIENTO SE COMPARARA CON EL DE LAS SOLUCIONES CONVENCIONALES Y CON EL PROTOTIPO FOTONICO DE CONVERSION ASCENDENTE," PREDICCION DE TIEMPO ATMOSFERICO\RADIOMETRO\ONDAS MILIMETRICAS\AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO\DISEÑO DE CIRCUITOS INTEGRADOS\INTERCONEXIONES\ANTENA INTEGRADA\SIMULACION ELECTROMAGNETICA