INNOGLOBO to międzynarodowy program otwarty, stanowiący uzupełnienie oferty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBR w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej. Polscy innowatorzy mogą swobodniej niż dotychczas dobierać zagranicznego partnera projektu, tematykę projektu, a także realizować projekty o zróżnicowanych budżetach. Celem programu INNOGLOBO jest udzielenie wsparcia polskim podmiotom w ich ekspansji na rynki zagraniczne w zakresie rozwijania, adaptacji czy implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych w szerokim kontekście geograficznym. linkiem.
Wartość projektu: ..... PLN
Okres realizacji: 01.10.2023 - 01.10.2025
Partner Projektu: Cornell University, USA
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOGLOBO.
Celem Projektu jest wytworzenie azotkowych diod laserowych (LDs - z ang. Laser Diodes) emitujących światło w ultrafioletowym zakresie widmowym UVC (250nm-280nm). Projekt bazuje na wytwarzania krawędziowych diod laserowych UVC metodą epitaksji z wiązek molekularnych przy użyciu plazmy azotowej (PAMBE – Plasma Assisted Molecular Beam Epitaxy). Metoda ta umożliwia zastosowanie nowatorskiej koncepcji konstrukcji LDs UVC zawierających złącza tunelowe i powietrzne okładki zamiast kontaktu typu p oraz okładek z AlGaN utrzymujących mod optyczny w falowodzie. Z powodu wyzwań technologicznych w wytwarzaniu i domieszkowaniu warstw AlGaN o wysokim składzie Al, diody laserowe UVC nie są obecnie dostępne komercyjnie. Zastąpienie konwencjonalnych źródeł światła UVC poprzez lasery półprzewodnikowe znacznie uprości konstrukcję urządzeń wykorzystujących światło UVC. Diody laserowe zapewniają dużą łatwość i elastyczność w formowaniu wiązki optycznej (duża moc, wiązka równoległa) co umożliwia ich zastosowania w wielu dziedzinach: (a) w medycynie służy do detekcji wirusów i dezynfekcji powierzchni (COVID19), fototerapii chorób skóry, endoskopii, (b) w ochronie środowiska – do detekcji skażeń, do oceny jakości wody pitnej. (c) diody laserowe UVC zastąpią dotychczasowe źródła światła stosowane w processingu półprzewodnikowym, w mikroskopach laserowych, a także w procesach sub-mikronowej obróbki metali i grafenu.
The project is realized from 01.10.2023 to 01.06.2025