UFABC-professores

Jorge Diego Marconi

Jorge Diego Marconi obteve o título de Licenciado em Ciências Físicas pela Universidade de Buenos Aires (UBA, Argentina) em 2000 e o título de Doutor em Ciências pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP, Brasil) em 2006. No período 1996-2000 trabalhou no Laboratório de Propriedades Mecânicas de Polímeros e Materiais Compostos do Departamento de Física da UBA. Entre março e dezembro de 2001 trabalhou no Instituto de Física de Materiais da Universidade Nacional do Centro (UNICEN, Argentina). Posteriormente foi aluno de doutorado (bolsa CAPES) no Laboratório de Comunicações Ópticas do Instituto de Física Gleb Wataghin (UNICAMP) onde também realizou seu Pós-Doutorado (bolsa FAPESP) desde agosto de 2006 até fevereiro de 2009. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal do ABC (UFABC). Tem experiência na área de Física, com ênfase na área de comunicações ópticas, fibras ópticas, fenômenos não-lineares e amplificação paramétrica, e em propriedades mecânicas e térmicas de materiais compostos de matriz polimérica. Desde 2011 trabalha também com materiais vítreos para a fabricação de fibras ópticas microestruradas. (Texto informado pelo autor)

  • http://lattes.cnpq.br/5753425860064151 (28/09/2021)
  • Rótulo/Grupo: CECS
  • Bolsa CNPq:
  • Período de análise: 2009-HOJE
  • Endereço: Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. Rua Santa Adélia, 166. Bloco B, Laboratorio de Fotônica, . Bangu 09210-170 - Santo Andre, SP - Brasil Telefone: (011) 49960037 Ramal: 0037 Fax: (011) 49963166 URL da Homepage: http: www.ufabc.edu.br
  • Grande área: Ciências Exatas e da Terra
  • Área: Física
  • Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

Prêmios e títulos

Participação em eventos

Organização de eventos

Lista de colaborações


Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

  • Total de projetos de pesquisa (3)
    1. 2018-Atual. Guias de onda nanometricas em vidros telurito para fotonica integrada.
      Descrição: As tecnologias de multiplexação por comprimento de onda (WDM, Wavelength Divison Multiplexing) e os amplificadores ópticos a fibra dopada com Érbio (EDFAs, Erbium Doped Fiber Amplifiers) têm sustentado o impressionante aumento na capacidade dos sistemas de comunicações ópticas (~1000 vezes em 10 anos) viabilizando a Internet durante a década dos 90 e parte dos anos 2000. Atualmente, porém, os serviços de Internet mais recentes, como por exemplo, a transmissão de vídeo e jogos em linha de alta definição, junto a potenciais novas aplicações como por exemplo, a chamada Internet das coisas, com uma previsão de ~50 bilhões de dispositivos conectados até 2020 certamente irão a gerar um incremento nessa demanda que acabara excedendo a capacidade dos sistemas instalados com a presente tecnologia. Uma estimação conservadora de incremento no trafego de dados de 26 % ao ano nas próximas duas décadas faria que as redes óticas atuais tenham que suportar um aumento de trafego de informação de ~100 vezes. Os aumentos nas demandas de energia e de espaço físico para permitir uma expansão dessa magnitude são inviáveis. Uma opção para ter um aumento significativo de capacidade é desenvolver novos amplificadores ópticos que possuam: a) Grande largura de banda, tal que com um único dispositivo seja possível cobrir a maior largura espectral possível, b) Capacidade de amplificação em diferentes regiões espectrais com um dispositivo, mas que ainda com larguras de banda moderadas, resultem em larguras de banda maiores ao unir vários de tais dispositivos com amplificação nas diferentes regiões espectrais. Nessa linha, os amplificadores paramétricos (OPAs, Optical Parametric Amplifiers) correspondem a uma tecnologia com tais qualidades. Seu funcionamento está baseado no processo não linear de mistura de quatro onda (FWM, Four Wave Mixing), que depende da susceptibilidade de terceira ordem do meio material com o qual está feito o guia de onda. Ademais, os novos dispositivos devem ser desenhados para que possam estar integrados com a fotônica integrada de silício. O silício tem limitações devidas a outros efeitos não lineares, como absorção de dois fótons (TPA, Two-Photon Absorption) e de portadores livres (FCA, Free Carrier Absorption), efeitos que limitam o ganho paramétrico na região de 1550 nm e degradam fortemente a qualidade dos sinais modulados. Uma alternativa para superar as limitações explicitadas consiste em obter OPA baseado em um nano-guisa de onda tipo canal, com núcleo de vidro telurito e casca de SiO2, com uma curva de dispersão otimizada para maximizar a banda de amplificação, sendo essa a proposta do projeto que se pretende desenvolver. O primeiro passo é obter um filme fino de vidro telurito em um waffer de silício com uma camada de SiO2 de 3 mm na superfície. Sobre esse filme fino será efetuada agravação do guia de onda e a corrosão para obter o guia. O crescimento do filme fine será feito pelo Prof. Dr. Eugenio Rodriguez Gonzalez (CICATA, Altamira, México), e Prof. Dr. Roberto Narro Garcia, (UACH, México). A gravação e corrosão da guia de ondas será feita em colaboração com o Dr. Julian Pita (Unicamp). A caracterização será feita em colaboração com o Prof. Dr. Ivan Aldaya e Prof. Dr. Marcelo Abbade da Unesp (campus São João da Boa Vista) e o Prof. Dr. Eric Fagotto (PUC-Campinas).. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Jorge Diego Marconi - Integrante / Marconi, J.D. - Coordenador / Eugenio Rodriguez Gonzalez - Integrante / Ivan Aldaya - Integrante / Marcelo Abbade - Integrante / Julian Pita - Integrante / Eric Fagoto - Integrante.
      Membro: Jorge Diego Marconi.
    2. 2018-Atual. Guias de onda nanometricas em vidros telurito para fotonica integrada.
      Descrição: As tecnologias de multiplexação por comprimento de onda (WDM, Wavelength Divison Multiplexing) e os amplificadores ópticos a fibra dopada com Érbio (EDFAs, Erbium Doped Fiber Amplifiers) têm sustentado o impressionante aumento na capacidade dos sistemas de comunicações ópticas (~1000 vezes em 10 anos) viabilizando a Internet durante a década dos 90 e parte dos anos 2000. Atualmente, porém, os serviços de Internet mais recentes, como por exemplo, a transmissão de vídeo e jogos em linha de alta definição, junto a potenciais novas aplicações como por exemplo, a chamada Internet das coisas, com uma previsão de ~50 bilhões de dispositivos conectados até 2020 certamente irão a gerar um incremento nessa demanda que acabara excedendo a capacidade dos sistemas instalados com a presente tecnologia. Uma estimação conservadora de incremento no trafego de dados de 26 % ao ano nas próximas duas décadas faria que as redes óticas atuais tenham que suportar um aumento de trafego de informação de ~100 vezes. Os aumentos nas demandas de energia e de espaço físico para permitir uma expansão dessa magnitude são inviáveis. Uma opção para ter um aumento significativo de capacidade é desenvolver novos amplificadores ópticos que possuam: a) Grande largura de banda, tal que com um único dispositivo seja possível cobrir a maior largura espectral possível, b) Capacidade de amplificação em diferentes regiões espectrais com um dispositivo, mas que ainda com larguras de banda moderadas, resultem em larguras de banda maiores ao unir vários de tais dispositivos com amplificação nas diferentes regiões espectrais. Nessa linha, os amplificadores paramétricos (OPAs, Optical Parametric Amplifiers) correspondem a uma tecnologia com tais qualidades. Seu funcionamento está baseado no processo não linear de mistura de quatro onda (FWM, Four Wave Mixing), que depende da susceptibilidade de terceira ordem do meio material com o qual está feito o guia de onda. Ademais, os novos dispositivos devem ser desenhados para que possam estar integrados com a fotônica integrada de silício. O silício tem limitações devidas a outros efeitos não lineares, como absorção de dois fótons (TPA, Two-Photon Absorption) e de portadores livres (FCA, Free Carrier Absorption), efeitos que limitam o ganho paramétrico na região de 1550 nm e degradam fortemente a qualidade dos sinais modulados. Uma alternativa para superar as limitações explicitadas consiste em obter OPA baseado em um nano-guisa de onda tipo canal, com núcleo de vidro telurito e casca de SiO2, com uma curva de dispersão otimizada para maximizar a banda de amplificação, sendo essa a proposta do projeto que se pretende desenvolver. O primeiro passo é obter um filme fino de vidro telurito em um waffer de silício com uma camada de SiO2 de 3 mm na superfície. Sobre esse filme fino será efetuada agravação do guia de onda e a corrosão para obter o guia. O crescimento do filme fine será feito pelo Prof. Dr. Eugenio Rodriguez Gonzalez (CICATA, Altamira, México), e Prof. Dr. Roberto Narro Garcia, (UACH, México). A gravação e corrosão da guia de ondas será feita em colaboração com o Dr. Julian Pita (Unicamp). A caracterização será feita em colaboração com o Prof. Dr. Ivan Aldaya e Prof. Dr. Marcelo Abbade da Unesp (campus São João da Boa Vista) e o Prof. Dr. Eric Fagotto (PUC-Cmpinas).. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Jorge Diego Marconi - Integrante / Marconi, J.D. - Coordenador / Eugenio Rodriguez Gonzalez - Integrante / Ivan Aldaya - Integrante / Marcelo Abbade - Integrante / Julian Pita - Integrante / Eric Fagoto - Integrante.
      Membro: Jorge Diego Marconi.
    3. 2009-2017. Instituto Nacional de Ciencia e Tecnologia Fotonica para Comunicacoes Opticas - FOTONICOM
      Descrição: O grande crescimento que se espera da Internet com a proliferação de vídeos de alta definição, de serviços banda larga e móveis, de aplicações em tempo real e conteúdos gerados pelos usuários só será viável com avanços tecnológicos que permitam o barateamento das telecomunicações e que, ao mesmo tempo permitam uma redução substancial do tamanho e consumo energético dos dispositivos das redes. O INCT Fotônica para Comunicações Ópticas (FOTONICOM) pequisa novas tecnologias que poderão viabilizar esse crescimento. O desenvolvimento de dispositivos nanofotônicos integrados e compatíveis com produção de escala estão dentre as pesquisas do FOTONICOM. A principal missão do FOTONICOM é estabelecer um programa para o desenvolvimento nacional das comunicações ópticas através de melhoras nos sistemas de pesquisa e de educação, na transferência de conhecimento para a sociedade e na interação academia-empresa. Grupos articulados de pesquisa compartilham facilidades laboratoriais e se complementam em competência para realizar pesquisas fundamentais em dispositivos fotônicos, sistemas e redes ópticas. Possuem ainda colaborações externas com grupos de excelência no exterior.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Jorge Diego Marconi - Integrante / Waldman H. - Coordenador.
      Membro: Jorge Diego Marconi.
      Descrição: O grande crescimento que se espera da internet com a proliferação de vídeos de alta definição, de serviços banda larga e móveis, de aplicações em tempo real e conteúdos gerados pelos usuários só será viável com avanços tecnológicos que permitam o barateamento das telecomunicações e que, ao mesmo tempo, permitam uma redução substancial do tamanho e consumo energético dos dispositivos das redes. O INCT Fotônica para Comunicações Ópticas (FOTONICOM) pequisa novas tecnologias que poderão viabilizar esse crescimento. O desenvolvimento de dispositivos nanofotônicos integrados e compatíveis com produção de escala estão dentre as pesquisas do FOTONICOM. A principal missão do FOTONICOM é estabelecer um programa para o desenvolvimento nacional das comunicações ópticas por meio de melhoras nos sistemas de pesquisa e de educação, na transferência de conhecimento para a sociedade e na interação academia-empresa. Grupos articulados de pesquisa compartilham facilidades laboratoriais e se complementam em competência para realizar pesquisas fundamentais em dispositivos fotônicos, sistemas e redes ópticas. Possuem ainda colaborações externas com grupos de excelência no exterior. O FOTONICOM está sediado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Campinas é um pólo industrial e de PD em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), e a Unicamp tem uma longa tradição na formação de recursos humanos para este pólo e na realização de pesquisas de alta qualidade em comunicações ópticas. O Instituto agrega pesquisadores de diferentes unidades da Unicamp: Instituto de Física, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação e Instituto de Computação. Conta com uma excelente infra-estrutura de pesquisa, incluido laboratórios para fabricação de micro/nano dispositivos fotônicos, fabricação e caracterização de fibras ópticas, óptica não linear em fibras e guias de onda, sistemas DWDM de alta capacidade, um cluster computacional para modelagem de dispositivos e um testbed.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Gustavo Sousa Pavani - Integrante / Helio Waldman - Integrante / Gélio Mendes Ferreira - Integrante / Hugo Luis Fragnito - Coordenador / Aldario C. Bordonalli - Integrante / Alexandre de Almeida Prado Pohl - Integrante / Alexandre Gonçalves Pinheiro - Integrante / Ana Fabiola Leite Almeida - Integrante / Andrés Pablo López Barbero - Integrante / Antonio Manoel Ferreira Frasson - Integrante / Antonio Sergio Bezerra Sombra - Integrante / Arismar C. Sodré Jr. - Integrante / Christiano José Santiago de Matos - Integrante / Cícero Saraiva Sobrinho - Integrante / Cléber Cândido da Silva - Integrante / Cristiano de Mello Gallep - Integrante / Cristiano M.B. Cordeiro - Integrante / Edmundo R. Mauro Madeira - Integrante / Enver Fernández Chillcce - Integrante / Eric Alberto de Mello Fagotto - Integrante / Eunezio Antonio de Souza - Integrante / Evandro Conforti - Integrante / Fernando Paixao - Integrante / Flávio Caldas da Cruz - Integrante / Francisco Sircilli Neto - Integrante / Fúlvio Andrés Callegari - Integrante / Hugo Enrique Hernández Figueroa - Integrante / Hypolito José Kalinowski - Integrante / Jandir Miguel Hickmann - Integrante / Jean Carlos Cardozo da Silva - Integrante / Jiusandro Khun - Integrante / Joao Marcos Travassos Romano - Integrante / Jorge Diego Marconi - Integrante / José Luís Fabris - Integrante / Joseph Topomondzo - Integrante / Karlo Queiroz da Costa - Integrante / Leandro Colombi Resendo - Integrante / Lucila Helena Deliesposte Cescato - Integrante / Luiz Carlos Barbosa - Integrante / Marcelo Eduardo Vieira Segatto - Integrante / Marcelo Luís Francisco Abbade - Integrante / Márcia Muller - Integrante / Márcio André Rodrigues Cavalcanti de Alencar - Integrante / Marcos Antonio Ruggieri Franco - Integrante / Maria José Pontes - Integrante / Mauro Miguel Costa - Integrante / Michel Zamboni Rached - Integrante / Moisés Renato Nunes Ribeiro - Integrante / Nelson Luis Saldanha da Fonseca - Integrante / Newton Cesário Frateschi - Integrante / Ricardo Marques Ribeiro - Integrante / Ricardo Suyama - Integrante / Sávio Alves - Integrante / Shirley Peroni Neves Cani - Integrante / Victor Dmitriev - Integrante / Vitaly Félix Rodriguez Esquerre - Integrante. Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
      Membro: Gustavo Sousa Pavani.

Prêmios e títulos

  • Total de prêmios e títulos (0)

    Participação em eventos

    • Total de participação em eventos (5)
      1. Optical Fiber Communication Conference. Laser generation with a microstructured Er 3+ - doped Tellurite optical fiber. 2012. (Congresso).
      2. Workshop Fotonicom/Cepof.Er+3 - doped Tellurite microstructured fiber: optical gain and laser generation. 2011. (Outra).
      3. Latin American Optics and Photonics Conference. Quaternary amplitude-shift keying modulation generated by parametric amplification. 2010. (Congresso).
      4. Workshop Fotonicom/Cepof.Field-trial evaluation of a One-Pump Fibre-Optics Parametric Amplifier with an Independent Polarization Gain Applied to a WDM System. 2010. (Outra).
      5. Workshop Fotonicom. 2009. (Outra).

    Organização de eventos

    • Total de organização de eventos (0)

      Lista de colaborações

      • Colaborações endôgenas (3)
        • Jorge Diego Marconi ⇔ Fulvio Andres Callegari (3.0)
          1. CALLEGARI, FULVIO A. ; MARCONI, JORGE D. ; FRAGNITO, HUGO L.. Analysis of crosstalk between 10 Gb/s x 64 channels in two-pump fiber optical parametric amplifier. Microwave and Optical Technology Letters (Print). v. 55, p. 926-929, issn: 0895-2477, 2013.
            [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
          2. MARCONI, JORGE D. ; FUGIHARA, MEIRE C. ; Callegari, Fulvio A. ; FRAGNITO, HUGO L.. In-line one-pump parametric amplifier with independent polarization gain: A field-trial demonstration. Microwave and Optical Technology Letters (Print). v. 55, p. 1104-1107, issn: 0895-2477, 2013.
            [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
          3. Marconi, J. D. ; FUGIHARA, M. C. ; CALLEGARI, F. A. ; Fragnito, H. L.. Field-trial evaluation of a one-pump fibre-optics parametric amplifier with an independent polarization gain applied to a WDM system. Em: 2011 13th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), p. 1-4, 2011.
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        • Jorge Diego Marconi ⇔ Luiz Henrique Bonani do Nascimento (2.0)
          1. GALDINO, LIDIA ; ABBADE, MARCELO L. F. ; BONANI, L. H. ; MARCONI, JORGE D. ; FRAGNITO, HUGO L. ; MOSCHIM, EDSON. An all-optical OCDMA encoder with simultaneous signal regeneration based on fiber four-wave mixing. Microwave and Optical Technology Letters (Print). v. 56, p. 1024-1028, issn: 0895-2477, 2014.
            [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
          2. ABBADE, M. L. F. ; GALDINO, L. ; Ribeiro, N. S. ; Marconi, J. D. ; BONANI, L. H. ; MOSCHIM, E.. An all-optical OCDMA encoder with simultaneous signal regeneration based on cross-gain modulation in semiconductor optical amplifiers. Em: 2012 14th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 2012.
            [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]

        • Jorge Diego Marconi ⇔ Humberto Naoyuki Yoshimura (1.0)
          1. ANDO, MARIANA F. ; MARCONI, J. D. ; YOSHIMURA, H. N. ; BELANÇON, MARCOS P. ; CHILLCCE, E.F. ; BARBOSA, L.C.. Fibra óptica microestruturadas de vidro telurito dopada com Er3+. Em: 57. Congresso Brasileiro de Cerâmica, 2013, Natal. Anais do 57. Congresso Brasileiro de Cerâmica. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, v. 1, p. 2849-2849, 2013.
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      Data de processamento: 23/12/2023 13:24:07