TEKNOLOGI PHOTONIC PROCESSOR UNTUK PENGINDERAAN BERBASIS SATELIT DI SATUAN ANTARIKSA TNI ANGKATAN UDARA

Penulis

  • Okky Daulay Departemen Elektronika, Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta
  • Rudi Setiawan Departemen Elektronika, Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta
  • Firmansyah Departemen Elektronika, Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta
  • Cahya Heru Setiawan Departemen Elektronika, Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta

Kata Kunci:

photonic, processor, satellite, signal processing, quantum, design, system engineering

Abstrak

Teknologi photonic processor menawarkan kecepatan dan efisiensi energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan prosesor elektronik konvensional untuk berbagai macam aplikasi pertahanan. Dalam konteks aplikasi berbasis satelit, photonic processor dapat digunakan untuk satellite signal proceesing, Cybersecurity berbasis quantum, dan machine learning berbasis neuromorphic computing. Ketiga fitur tersebut memungkinkan transmisi data yang lebih cepat, fleksibel, dan aman untuk jaringan komunikasi militer secara real-time. Implementasi photonic processor dalam penginderaan berbasis satelit mencakup beberapa strategi kunci. Pertama, gerakan strategis yang mencakup penempatan dan pengaturan infrastruktur satelit yang optimal untuk memaksimalkan efektivitas photonic processor. Kedua, fabless design yang memungkinkan pengembangan dan produksi photonic processor dengan biaya yang lebih rendah dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Ketiga, pengembangan berbasis system engineering yang memastikan integrasi teknologi photonic processor dengan sistem satelit dan infrastruktur
Satuan Antariksa secara efisien dan efektif. Dengan demikian, teknologi photonic processor menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kapabilitas penginderaan dan operasi berbasis satelit di Satuan Antariksa TNI Angkatan Udara.

Referensi

[1] Soref, R.A. (1993), Silicon-Based Optoelectronics, Proceedings of the IEEE 81(12).

[2] Dong, P. et al. (2014), Silicon photonic devices and integrated circuits.,Nanophotonics 3(4-5).

[3] Liang, D. et al. (2016), A Review of Electronic-Photonic Heterogenous Integration at DARPA, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 22(6).

[4] Liang, D. et al. (2024), Chip-based Microwave Photonic Payload Repeater for High Throughput Satellites, Laser & Photonics Review 18(2).

[5] Mohammad, A.W. et al. (2024), Design, Fabrication, and Characterization of a Hybrid Integrated Photonic Module for a Synthetic Aperture Radar Receiver, of Lightwave Technology 42(2).

[6] Mao, D. et al. (2014), Space-Qualifying Silicon Photonics Modulators and Circuits, Science Advances 10.

[7] Shekhar, S. et al. (2024), Roadmapping the Next generation of Silicon Photonics, Nature Communications 15(751).

[8] Worhoff, K. et al. (2015), Triplex: a Versatile Dielectric Photonic Platform, Adv Opt. Techn.4(2).

[9] Smit, M. et al. (2014), An Introduction to InP-based Generic Integration Technology, Semicond. Sci. Techno. 29.

[10] Qi, Y. and Li, Y. (2020), ‘Integrated Lithium Niobate Photonics, Nanophotonics 9(6).

[11] Daulay, O. et al. (2022), Microwave Photonic Notch Filter with Integrated Phase-to-Intensity Modulation Transformation and Optical Carrier Suppression, Optics Letters 46(3).

[12] Liu, G. et al. (2020), Linearized Phase Modulated Microwave Photonic Link based on Integrated Ring Resonator, Optics Express 28(26).

[13] Perez-Lopez, D. et al. (2017), Multipurpose Self-Configuration of Programmable Photonic Circuit, Nature Communications 11(6359).

[14] Bogaerts, W. et al. (2020), Programmable Photonic Circuits, Nature 586.

[15] Daulay, O. et al. (2021), A Tutorial on Integrated Microwave Photonic Spectral Shaping, Journal of Lightwave Technology 39(3).

[16] Daulay, O. et al. (2022), Ultrahigh Dynamic Range and Low Noise Figure Programmable Integrated Microwave Photonic Filter, Nature

Communications 13(7798).

[17] Daulay, O. (2022), High Performance Programmable Integrated Microwave Photonic Filters. Ph.D. Thesis.

[18] Zhuang, L. et al. (2010), Novel Ring Resonator-based Integrated Photonic Beamformer for Broadband Phased Array Receive Antennas – Part II: Experimental Prototype, Journal of Lightwave Technology 28(1).

[19] Zhang, G. et al. (2019), An Integrated Silicon Photonic Chip Platform for Continuous-variable Quantum Key Distribution, Nature Photonics 13.

[20] Shen, Y. et al. (2017), Deep Learning with Coherent Nanophotonic Circuits, Nature Photonics 11.

[21] Nasa, Nasa System Engineering Handbook.

Diterbitkan

2024-12-31

Cara Mengutip

Daulay, O., Setiawan, R., Firmansyah, & Setiawan, C. H. (2024). TEKNOLOGI PHOTONIC PROCESSOR UNTUK PENGINDERAAN BERBASIS SATELIT DI SATUAN ANTARIKSA TNI ANGKATAN UDARA. Akademi Angkatan Udara Journal of Defense Science and Technology : AAU-JDST, 13(2), 40–55. Diambil dari https://journal.aau.ac.id/jdst/article/view/351

Terbitan

Bagian

Articles

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama