Optoélectronique-hyperfréquence - Génération de signaux hyperfréquences par voie optique

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Optoélectronique-hyperfréquence - Génération de signaux hyperfréquences par voie optique

Auteur(s) : Daniel DOLFI, Jean CHAZELAS

Date de publication : 10 janvier 2016 | Read in english

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RÉSUMÉ

Depuis les années 1980, la modulation d’amplitude de la porteuse optique a été la plus développée soit pour des signaux hyperfréquences de quelques dizaines de GHz ou soit pour des signaux numériques à très haut débit. La génération de signaux de fréquences supérieures ou égales à 100 GHz a relancé l’étude de la génération de ces signaux par battement de deux ondes optiques. Dans cet article, sont présentées les techniques permettant de moduler des porteuses optiques, ou de générer des faisceaux optiques bifréquences (lasers et modulateurs). Est détaillé aussi le principe des oscillateurs optoélectroniques ultra-stables ou largement accordables mettant en œuvre ces composants.

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AUTEUR(S)

  • Daniel DOLFI : Directeur du Groupe de physique - Thales Research & Technology, Palaiseau, France

  • Jean CHAZELAS : Directeur scientifique, Thales DMS, Elancourt, France

 INTRODUCTION

De plus en plus, il se confirme, dans le domaine des interactions optique/micro-ondes, la forte dualité entre les technologies développées dans le secteur en expansion des télécommunications à très haut débit, et le traitement de signaux analogiques hyperfréquences pouvant intéresser le domaine militaire (radars, guerre électronique et communications) :

  • dualité en termes de composants optiques actifs et surtout passifs (coupleurs, isolateurs...) ;

  • dualité des problématiques de bruit et de linéarité des signaux à traiter ;

  • dualité de certaines fonctions (multiplexage fréquentiel à forte diaphonie – ou diaphotie en optique –, amplifications optiques à faible bruit...).

Les fibres optiques sont aujourd'hui le support établi des liaisons numériques terrestres à très haut débit en raison de leur très grande bande passante (de l'ordre du THz), leur faible perte linéique, leur faible encombrement, leur faible poids et leur grande immunité aux rayonnements électromagnétiques.

La possibilité de multiplexer plusieurs dizaines de canaux portés par des couleurs différentes sur une même fibre optique, ainsi que la disponibilité d'amplificateurs optiques à fibre dopée en erbium, permettent aujourd'hui d'installer des liaisons transocéaniques d'une capacité de plusieurs dizaines de Gbit/s sans répéteur. Le domaine numérique est largement développé pour, et par les activités de télécommunications civiles.

Ces propriétés des liaisons optiques peuvent être avantageusement utilisées dans les systèmes hyperfréquences pour la transmission de signaux analogiques et numériques.

L'adéquation des performances des technologies développées pour les télécommunications et des besoins de performances des systèmes militaires reste à démontrer, mais la réduction des coûts liée au marché civil reste une bonne opportunité d'insertion de ces technologies dans les équipements militaires.

Il existe cependant des différences fondamentales entre la photonique hyperfréquence et les télécommunications optiques numériques liées à la nature des signaux à transmettre et à leur domaine d'applications. En effet, en photonique hyperfréquence, la nature analogique des signaux requiert pour leur transmission des fonctions de transfert les plus linéaires possibles, alors qu'en télé-communications numériques le signal étant codé binairement, la transmission sera beaucoup moins sensible aux non-linéarités de la fonction de transfert. Cette analyse aura des conséquences sur la définition des composants opto-électroniques.

Enfin, compte tenu de la disponibilité de composants optoélectroniques...

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MOTS-CLÉS

battement de fréquences   |   génération optique de signaux micro-ondes   |   lasers bi-fréquence   |   oscillateurs optoélectroniques

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DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v2-e3332

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