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RÉSUMÉ
Cet article décrit les principes physiques sur lesquels s’appuie la technologie d'intégration des modulateurs électro-optiques dans le niobate de lithium (LiNbO3), principalement par les méthodes de diffusion métallique pour le guidage confiné de la lumière. Il donne les règles de conception de composants de modulation optique pour les amener à un niveau industriel. L'article insiste en particulier sur la conception d'électrodes hyperfréquences permettant des bandes passantes de modulation de plusieurs dizaines de GHz. Les procédés de fabrication sont décrits et mettent en lumière à la fois les options possibles et les difficultés à surmonter.
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Henri PORTE : Consultant, ex-Directeur de la stratégie photonique, EXAIL, Saint-Germain-en-Laye, France
INTRODUCTION
L’utilisation de sources laser, avec leurs propriétés de cohérence spatiale et temporelle et leurs densités de puissance, a réellement ouvert le champ d’application du domaine de la photonique dans les télécommunications optiques à partir des années 1980. Cette démarche allait nécessiter la mise au point de nombreuses fonctions optiques et photoniques destinées au contrôle actif de la lumière. Parmi celles-ci, la fonction de modulation optique a fait l’objet d’une attention particulière. Avant cela, la modulation optique a joué très tôt un rôle dans le fonctionnement des premières générations de lasers impulsionnels. Elle est alors mise en œuvre au sein des lasers déclenchés, tels que les lasers Q-Switch, ou dans les lasers à modes bloqués.
Les modulateurs électro-optiques, en particulier dans la version intégrée dans le niobate de lithium qui fait l’objet de cet article, sont fondés sur l’effet Pockels et font appel à des cristaux optiques non linéaires. Parmi ces cristaux, le niobate de lithium, ou
, est particulièrement remarquable du fait de ses propriétés électro-optiques qui lui confèrent une très grande efficacité comparée à celle d’autres matériaux . Les premiers modulateurs électro-optiques massifs pour lasers fonctionnent en espace libre et nécessitent, de ce fait, des tensions de commande de plusieurs centaines de volts pour leur fonctionnement. Cela est dû au fait que l’espace inter-électrodes est déterminé par l’épaisseur du cristal. On parle de modulateurs massifs.
Les changements majeurs vont être apportés par le recours à des guides d’ondes optiques afin de confiner la lumière sous la surface du cristal. Cette technologie, couplée aux procédés de report planaire d’électrodes issus de la micro-électronique, permet des interactions transverses entre lumière et champ électrique à l’échelle de quelques microns et non plus à l’échelle de quelques millimètres, comme c’est le cas pour les modulateurs massifs. Cela réduit les tensions de commande d’un facteur de plus de 100. Cette approche a permis d’aboutir à l’émergence d’une nouvelle technologie, celle des modulateurs optiques intégrés dans le niobate de lithium. Ces travaux ont ouvert la voie à leur industrialisation et leur déploiement, à partir du milieu des années 1990, au sein de réseaux de communication par fibre optique à très haut débit. Ils ont ainsi contribué à répondre aux besoins du marché de l’internet alors en plein essor .
Dans cet article, nous décrirons les bases fondamentales et les technologies nécessaires pour la conception et l’ingénierie de modulateurs électro-optiques à base de
. Après des éléments de contexte portant en particulier sur les besoins des systèmes de communication par fibre à haut débit, nous commencerons par une description du cristal et de ses propriétés optiques et physiques. Nous poursuivrons avec les principes du guidage de la lumière dans le cristal par modification du profil d’indice de réfraction et comprendrons comment la lumière peut s’y propager de manière confinée. L’interaction électro-optique induite via des électrodes coplanaires sera ensuite introduite et l’efficacité de modulation évaluée dans le cas simple du modulateur de phase rectiligne. Cette description débouchera sur la mise en œuvre d’électrodes coplanaires à ondes progressives, permettant une modulation de la lumière dans le domaine des hyperfréquences, jusqu’à des bandes passantes de plusieurs dizaines de GHz. La quatrième section est dédiée aux méthodes de fabrication. Nous reprendrons les étapes faisant appel à la filière microélectronique pour sa mise en œuvre. Les techniques de couplage de lumière aux interfaces modulateurs/fibres seront également abordées. Les questions d’encapsulation seront de même passées en revue.
Cette étude montre comment cette génération de composants photoniques de technologie complexe impliquant physique des matériaux, optique, hyperfréquence et microélectronique a pu rentrer dans un cycle industriel pour adresser de manière efficace le marché des télécommunications par fibre et bien d’autres applications émergentes.
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1. Motivation du besoin pour les communications à très haut débit par fibre optique
Le développement industriel des modulateurs en niobate de lithium a été permis par l’émergence des réseaux internet dans les années 1990. Le besoin de systèmes de communications numériques à très haut débit pour connecter métropoles, pays ou continents était alors devenu critique. La brique de base de ces réseaux est évidemment la fibre optique monomode à faibles pertes de propagation. Dès les années 1980, sa mise au point permet son déploiement dans des liaisons transocéaniques. Les débits transmis en bande O (1 310 nm) sont alors faibles (140 Mbit/s). Ils mettent en œuvre le protocole de transmission dit de hiérarchie numérique synchrone (en anglais, Synchronous Digital Hierarchy, ou SDH) alors exploité, mais sont limités par le mode de modulation directe des lasers et par le recours à des répéteurs optoélectroniques en ligne de faible performance.
Par la suite, les liaisons par fibre vont évoluer sur la fenêtre des longueurs d’onde centrée sur les bandes C et L autour de 1 550 nm, qui bénéficient de pertes de propagation beaucoup plus faibles (0,2 dB/km) qu’en bande O (0,5 dB/km) . Cela est rendu possible par l’arrivée à maturité de diodes laser de type DFB (Distributed FeedBack) à base de semi-conducteurs III-V en InGaAs sur substrat InP. La structure DFB (réseau optique inscrit directement dans la cavité laser) permet l’ajustement précis, par construction, de la longueur d’onde d’émission. L’autre facteur majeur du succès des réseaux modernes de fibres optiques est la mise au point de l’amplificateur optique à base de fibres optiques dopées à l’erbium (ou EDFA, Erbium Doped Fiber Amplifier), dont la longueur d’onde optimale d’amplification est précisément centrée sur les bandes C et L autour de 1 550 nm. L’EDFA permet de s’affranchir totalement des répéteurs régénérateurs optoélectroniques insérés jusqu’à présent en ligne.
La génération suivante voit ainsi le débit augmenter d’un facteur 4 avec le STM-4 (Synchronous Transport Module), qui correspond...
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BIBLIOGRAPHIE
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
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Caractéristiques des câbles et fibres optiques monomodes. - ITU-T G.652 - 2024
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Systèmes de ligne numériques des hiérarchies à 1 544 kbit/s et à 2 048 kbit/s sur câbles à fibres optiques. - ITU-T G.955 - 1996
-
Grilles spectrales pour les applications de multiplexage par répartition en longueurs d'onde : grille dense DWDM. - ITU-T G.694.1 - 2020
-
Salles propres et environnements maîtrisés apparentés – Partie 1 : Classification de la propreté particulaire de l'air. - ISO 14644-1 - 2015
ANNEXES
CHEN (B.), PASTOR (A.C.), TANGONAN (G.L.), HUGHES AIRCRAFT Co. – Method for eliminating Li2O out-diffusion in LiNbO3 and LiTaO3 waveguide structures. US 4, 196, 963 A (1980).
DOLFI (D.W.), JUNGERMAN (R.L.), HEWLETT PACKARD Co. – Traveling wave optical modulator. US 5, 138, 480 A (1991).
HAUT DE PAGE
EOSPACE Inc, 6222 185th Avenue Northeast, Redmond, WA, 98052-6295, États-Unis,
EXAIL. TEMIS, 3 rue Sophie Germain, 25000 Besançon, France,
https://www.exail-technologies.com/fr/
THORLABS Inc, 43 Sparta Ave ; Newton, New Jersey 07860, États-Unis,
HAUT DE PAGE2.2 Fournisseurs de cristaux LiNbO3
GOOCH & HOUSEGO,...
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