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全球光电先进技术及产业发展研讨峰会

2021年6月29日 9:00 ~ 2021年6月29日 18:00
限额500人
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    全球光电先进技术及产业发展研讨峰会

    会议背景:

    国际光电委员会(IPEC)计划将于2021年6月29日举办一场全球在线研讨会,话题聚焦光电产业的前沿技术和未来发展趋势。本次研讨会旨在打造全球性的交流平台,邀请国际光电行业专家来分享对行业机遇和挑战的看法。我们诚挚地邀请您参加本次活动。期待六月与您线上见面!

     

     

    会议时间: 2021年6月29日

     

    会议地点:Zoom线上会议室

     

    会议语言:英语

     

    主办单位:

    国际光电委员会(IPEC)

    中国国际光电博览会(CIOE)


    协办单位:

    欧洲光电产业联盟 (EPIC)


    大会主题:

    释放光电潜能,推动光电标准&产业发展


    会议议程

    时间UTC+08:00

    演讲题目

    嘉宾

    上半场:挑战光传输的极限

    09:00-09:15

    国际光电委员会(IPEC)组织介绍

    李俊杰

    IPEC主席

    09:15-09:45

    运营商视角下的全光网发展趋势与挑战

    韦乐平

    中国电信集团科技委主任

    09:45-10:15

    超宽带光电器件的挑战和标准制定

    梁亦铂 资深产品规划总监

    海思光电子有限公司

    10:15-10:45

    光通信创新用于自由空间和光信号处理应用

    Allan Willner SKS工程主席和ECE特聘教授

    南加州大学

    10:45-11:15

    短距离自零差相干互连设备的前景和挑战

    唐明 教授

    华中科技大学

    11:15-11:45

    用于短距离光互连的高速激光调制器的发展现状

    李洵 教授

    加拿大麦克马斯特大学电气与计算机工程系

    下半场:探索新兴光电应用

    15:30-15:35

    欢迎致辞:全球光电子合作

    Carlos Lee, 欧洲光电产业联盟秘书长

    15:35-15:55

    探索未来5年关键光电技术

    Frank   Chang 资深产品总监

    索尔思

    15:55-16:25

    多芯光纤(MCF)技术在通信领域的实际应用的最新研究及进展

    Takehiro Tsuritani 执行主任

    KDDI综合研究所

    16:25-16:55

    光纤传感器的工业应用和国际标准

    Hideaki Murayama 教授

    东京大学

    16:55-17:25

    量子点显示

    Jong Min Kim电气工程主席

    剑桥大学

    17:25-17:55

    用于通信和传感的光子集成

    Martin Schell执行主任

    弗劳恩霍夫HHI

     

    关于国际光电委员会(IPEC):

    作为在欧洲注册的国际标准组织,国际光电委员会(IPEC)致力于建立充分开放、透明、公平、公正的光电子行业标准以及打造光电子产业平台,推动光电接口标准化,满足5G、物联网、人工智能等各个市场的应用需求。为了构建统一、开放、兼容的标准平台,IPEC专注于光芯片、光/电元器件、光模块等相关领域的标准化解决方案。

    IPEC成员包括中国电信、中国信息通信研究院、美团、华为、烽火、博创科技、剑桥科技、意华控股、FOC、海信、华工正源、Source Photonics、Yamaichi、AOI等企业。作为开放的标准组织,IPEC正在欢迎更多的新成员加入,共同打造开放、先进的标准平台。


    演讲嘉宾介绍:


    韦乐平 


    中国电信集团公司 科技委主任

    韦乐平.jpg

    个人介绍:
    清华大学毕业,邮电科学研究院通信与电子系统硕士学位,加拿大国家访问学者和以色列国家高级访问学者,曾获国家科技进步奖二等奖3项,发表过100多篇论文和9部著作。韦乐平曾任中国电信集团公司总工程师,目前任工业和信息化部通信科技委常务副主任,中国电信集团公司科技委主任,主要负责行业和公司的技术发展战略研究和决策咨询。

    演讲摘要:
    阐述后5G时代光网络演进趋势和挑战,并对光产业发展提出观点和建议


    ​Alan E. Willner

     

    南加州大学 SKS工程主席和ECE特聘教授

    Allan Willner.jpg

    个人介绍:

    Alan Willner1988年在哥伦比亚大学获得电气工程博士学位。他曾作为博士后在AT&T贝尔实验室担任技术人员,现在为南加州大学电气和计算机工程的特聘教授及SKS工程主席。Willner教授获得的荣誉有:美国国家工程院院士、英国皇家工程院国际研究员、白宫PFF奖、埃利斯岛荣誉勋章、IEEE萨姆纳技术领域奖、富布赖特研究基金、古根海姆奖、帕卡德研究基金、美国国家发明家科学院成员、IET颁发的J.J. Thomson奖章、CEAA为杰出工程成就颁发的埃格利斯顿学者奖、OSA Forman卓越工程奖、华中科技大学名誉教授、SPIE会长奖、PennWell出版商的Eddy论文技术文章最佳贡献奖、IEEE全球通信会议最佳论文奖。同时,他也是AAASIEEEIETOSASPIE的研究员。Willner教授加入的组织/担任的职务如下:美国国家光学与光子学研究学院联合主席、OSA主席、IEEE光子学协会主席、OSA光学快报主编、IEEE/OSA光波技术期刊、IEEE量子电子学选题期刊、CLEO总联合主席。


    演讲摘要:

    光通信在过去50年中对人类社会产生了巨大的影响。在光纤通信的具体方案被报道和低损耗光纤发明后不久,基于光纤的通信对信息传输方式产生了重大影响。大约50年前,我们也曾预想过其它关键领域的发展,但这些领域的需求最近才随着不断提升的容量要求和关键创新的出现渐渐显露。本次演讲将重点介绍以下3部分内容:

    1. 自由空间光通信:与射频相比,光链路具有高方向性和大带宽的特点。最近出现的自由空间光链路的部署令人激动。此外,由于射频水下损耗极高,所以蓝绿色光谱的水下光链路也受到很多关注。

    2. 非传统波长:光纤系统绝大多数处于近红外光谱,而自由空间链路可以利用从太赫兹到可见光的更宽的频率范围。这类系统可启用其它频率的自有的高速通信组件和/或从近红外信道的波长带转换到其它波长带。

    3. 光信号处理(OSP):长期以来,OSP一直具有高速运行和避免低效光--光转换的前景。虽然OSP部署现阶段受限,PIC、能效、多波长运行的发展可能推动OSP很快应用于高性能功能。

     

     

    李洵

     

    加拿大麦克马斯特大学电气与计算机工程系 教授

    Prof.XunLi.jpg

    个人介绍:李博士目前是加拿大麦克马斯特大学电气与计算机工程系教授,研究领域为光和光电集成器件,重点为半导体激光器和放大器。他撰写及合著了300多篇期刊论文和研讨会论文,并发明了30多项专利。同时,他编写了《Optoelectronic Devices: Design, Modeling, and Simulation》一书及其他几本著作中半导体DFB激光器相关章节。他于上世纪90年代与同伴共同创立了Apollo Photonics,并开发了该公司的主要软件产品“Advanced Laser Diode Simulator”。上世纪80年代,他在中国工作期间致力于半导体激光器方面的研究,分别于1987年和1988年获得科技成就一等奖。


    演讲摘要:

    本次演示主要介绍近期开发的用于短距离光数据链路的高速激光/调制器技术,重点为直接调制激光器(DML)。首先将回顾均匀光栅分布式反馈DML可实现的调制速度上限,之后将展示旨在提高调制带宽及相应的器件性能的各种具有附加腔结构的先进设计。

     

     

    Takehiro Tsuritani

     

    KDDI综合研究所 执行主任

    Prof.Tsuritani.jpg

    个人介绍:

    Takehiro Tsuritani19972006年在位于日本宫城的东北大学分别获得了工程硕士和电子工程博士学位。1997年,加入日本东京KDD有限公司(现为KDDI公司)。自1998年以来,一直在KDDI研发实验室(现为KDDI综合研究所)工作,并从事高容量长距离波分复用(WDM)传输系统和动态光网络的研究。目前担任KDDI综合研究所的执行主任,并负责光网络研究。同时,他也是IEICE的研究员和IEEE的高级会员。


    演讲摘要:

    将介绍使用多芯光纤和多模光纤的空间分割多路复用(SDM)传输技术的研发现状,并讨论其在通信中的潜在应用和未来面临的挑战。




    Hideaki Murayama

     

    东京大学 教授

    Prof.murayama.jpg

    个人介绍:

    Hideaki Murayama教授是东京大学前沿科学研究生院教授,也是日本机械学会、日本造船学会、日本复合材料学会、日本土木学会和日本保护学会的成员,以及IEC SC86C/WG2光纤传感器标准化成员。他致力于研究使用光纤传感器和复合结构进行结构健康监测。他于1996年、1998年、2001年分别获得了东京大学的工程学士、硕士、博士学位。


    演讲摘要:

    光纤传感器具有如下优势:轻薄、抗电磁干扰、耐用、能够嵌入复合材料。值得关注的是,它有分布式传感的特别优势,能够沿光纤返回线性位置函数的测量值,这一优势有助于结构的健康监测。这些传感器已应用于实际结构中,如桥梁、车辆、海洋开发设备、可再生能源生产设备,并能够提供长期监测数据。虽然光纤传感器的工业应用越来越广泛,但仍需要制定光纤传感器的国际标准。本次演示将展示光纤传感器的应用(如结构的健康监测)以及光纤传感器的标准化。

     

     

    Jong Min Kim

     

    剑桥大学 电气工程主席

    Prof.Kim.jpg

    个人介绍:

    Jong Min Kim教授曾在韩国三星电子公司研发中心担任副总裁/高级副总裁17年,现在为剑桥大学工程系电气工程教授。2012~2015年,他担任牛津大学电气工程系主任。 Kim教授此前曾在三星集团担任多个部门的高级技术职位,包括OLEDQLEDLEDPDPFED显示器、柔性显示器、3D显示器、材料、能源和电子研发部门。在三星的17年间,Kim教授管理了多个重大项目。他的研究在600多篇论文中被提及(350篇期刊论文,包括16篇在NatureScience、或Nature系列期刊上发表的论文)。同时,他是多个世界首创发明的负责人,这些发明包括:纳米碳管(在NatureScience等期刊均有报道,其中一篇论文有2000多次引述)、透明和柔性石墨烯电极(Nature 200915000多次引述)、基于量子点的LED和显示器(Nature Photonics 20092011,封面文章,Nature Comm'13)、基于玻璃的微棒LEDNature Photonics 2011,封面文章)等。此外,Kim教授还发起了三星QLEDOLED项目,实现技术商业化。


    演讲摘要:

    基于新材料、新工艺、新器件架构和全系统集成展示量子点显示,并介绍未来应用的物理学基础和机制。

     


    Martin Schell

     

    弗劳恩霍夫HHI 执行主任

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    个人介绍:

    Martin Schell1989年获得德国亚琛工业大学的物理学学位,并于1993年获得德国柏林工业大学的自然科学博士学位,1995年担任日本东京大学客座研究员,1996~2000年担任波士顿咨询公司的管理顾问,2000~2005年担任柏林英飞凌光纤部门的产品线经理及生产和采购主管。目前,Martin Schell为柏林弗劳恩霍夫HHI研究所的执行主任,同时是柏林工业大学光学和光电集成教授。2015~2021年,担任欧洲光子产业协会董事会成员;2016~2018年,担任美国OSA公共政策委员会成员。同时他是OpTecBB主席,也是Photonics21 BOS成员。


    演讲摘要:

    光子集成电路(PIC)已成为通信和传感的关键技术。该演讲将简述弗劳恩霍夫HHI最近在传统通信、量子密钥分发(QKD)、太赫兹传感和太赫兹通信方面与PIC相关的研究。


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