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    多個光電子項目獲歐盟PPP計劃投資

    星之球科技 來源:中國光學期刊網2016-02-02 我要評論(0 )   

    歐盟委員會(EC)和Photonics21技術平臺在2013年簽署了關于公私合作伙伴關系( public-private partnership, PPP)的協議,標志著歐

     歐盟委員會(EC)和Photonics21技術平臺在2013年簽署了關于公私合作伙伴關系( public-private partnership, PPP)的協議,標志著歐洲大陸光電子發展路線圖新一階段的展開。目前,該宏偉藍圖也變得越來越清晰。
      
    PPP創立之時歐洲經濟一直在承受巨大的壓力,它創立的主要目標是為了促進更有效的發展、更有針對性的資金支持。
      
    在歐共體的整體保護傘和創新框架計劃下,PPP計劃將指導35億歐元用于與光電子技術相關的一系列市場投資、研發。
      
    自那時起,這些美好的藍圖已經指導著歐洲經濟朝著更廣闊的方向發展,當然也對由委員會主席Jean-Claude主導的歐盟預算產生不小的影響。并且隨著最近PPP完成了2015年的注資要求,目前的投資組合已經初具規模。
      
    來自Photonics21的數據表明,在2014和2015兩年完成注資目標之后,共有51個光電子技術PPP項目被選定。其中42各項目被涉及到光電子技術領域,另外9個項目與有機光電子相關。
      
    在財政方面,光電子PPP項目現在為光電子項目投資了1.63億歐元,包括投資給未來工廠的1.4千萬歐元,此項目是與高附加值制造技術相關的倡議。有機光電子項目目前共投資了3.7千萬歐元。
      
    大多數資助項目都瞄準2020年或者當下的研究活動和創新活動,前者旨在開發下一代的高科技技術,后者則關注貼近當前市場的技術活動。
      
    歐盟對于每個項目的平均資助在2~5百萬歐元,同時光電子PPP目前也正在努力為更多的項目提供提多的資金支持。
      
    以下為目前已經選定的一些PPP項目的簡要介紹:
      
    1、光電項目,包括以光電技術作為核心技術的產業應用:
      
    CHEQUERS項目用于開發手持式或者三腳架式的便攜式高光譜成像儀,用于爆炸物、有毒物及其他有害物質的研究,該項目來自KITE創新公司。
      
    SEERS技術(基于快照式光譜儀的紅外監控)致力于在與視覺功能相關的紅外波段研發具有模塊化、緊湊型特征的快照式光譜成像系統,并將其用于檢測和監察氣體泄露、沿海環境監察和隧道安全的監控等。該技術來自AIMEN公司。
      
    ULTRASURFACE致力于提高激光表面處理的數據量,目前正在采用兩種不同的光學方法分別進行開發和驗證:波束成型和分束技術。該項目來自Fraunhofer-Gesellschaft公司。
      
    2、目前基于光電子技術的項目占有光電子PPP大量的預算:
      
    PI-SCALE項目,目前正在開發基于柔性基板的導頻線開放式接入的有機發光二極管(OLED)技術,可以用于包括汽車行業、建筑業等四個不同的行業。項目來自荷蘭的組織及科學應用研究中心(TNO)。
      
    MIRPHAB項目,致力于中紅外光子器件用于化學物質檢測和光譜學應用研究。項目來自CEA。
      
    PhotonicSensing項目,由ERA_NET進行研究,此項目將要倡議進行一個跨國的光子傳感領域的項目研究,并加強光子探測器在五個關鍵方面的應用。項目來自奧地利研究促進署(FFG)
      
    3、生命科學和健康研究:
      
    CARDIS(集成硅光子的心血管疾病檢測技術),項目計劃驗證基于硅光子集成激光多普勒振動計的便攜式、低成本的探測器件。根據之前Optics.org的報道,該項技術對于動脈硬度的篩選有重要的參考價值,能夠用于心臟衰竭等臨床診斷。項目來自Imec。
      
    SAPHELY技術,即“自放大光子生物傳感平臺”,致力于進行基于納米光子學檢測的手持式器件的開發以及臨床驗證,能夠針對早期病患和特定癌癥患者進行重點檢測。項目來自巴倫西亞大學理工學院(UPV)。
      
    RAIS項目研究通過一個新型的無標記基因芯片來量化特定膿毒癥生物標本的參數水平,以達到解決膿毒癥問題的目的。它將采用一種新型的干涉技術,并最終能夠提供大量的測試。項目來自ICFO。
      
    OCTCHIP項目,由維也納大學醫院支持,驗證工作在840nm的緊湊型、低成本的OCT系統用于眼部疾病的護理診斷的可行性。主要研究在氮化硅波導光子集成電路上集成更多的光子和電子。
      
    4、生命科學和健康研究:
      
    未來工廠:
      
    ADALAM正在研究基于超短脈沖激光燒蝕和深度傳感器的自適應激光微加工系統。目的是提高自適應微銑削操作和缺陷檢測系統的性能,并協助復雜的工具制造。項目來自Unimetrik。
      
    RADICLE旨在創建用于激光焊接操作的實時動態控制系統,采用結合了智能和預測控制技術的特定傳感器。目的是減少材料幾何形狀切削和焊接操作中的缺陷的產生。項目來自制造技術中心(MTC)。
     

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