Propagation du rayonnement dans les matériaux

Ajouter à la bibliothèque

E4035 V1 Article de référence

Propagation du rayonnement dans les matériaux

Auteur(s) : Yves COJAN, Gilles KERVERN, Jean-Paul POCHOLLE

Date de publication : 10 mai 1998 | Read in english

Ajouter à la bibliothèque Ajouter à la bibliothèque

Logo Techniques de l'Ingenieur Cet article est réservé aux abonnés
Pour explorer cet article plus en profondeur Consulter un extrait gratuit

Déjà abonné ?

Présentation

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l'article

AUTEUR(S)

  • Yves COJAN : Ingénieur de l’École supérieure d’optique Ingénieur à Thomson-CSF optronique Professeur à l’École nationale supérieure de techniques avancées et à l’École de l’Air

  • Gilles KERVERN : Ingénieur de l’École supérieure de physique et de chimie de Paris - Ingénieur à Thomson Marconi Sonor

  • Jean-Paul POCHOLLE : Chef du Laboratoire Sources laser pour optronique au Laboratoire Central de Recherche (LCR) Thomson-CSF

 INTRODUCTION

Jusqu’en 1970, la technologie de production de fibres optiques d’atténuation linéique convenable à des fins de transmission de l’information par voie optique n’était pas acquise. Il n’était pas rare d’obtenir des atténuations de l’ordre de 100 à 1 000 dB/km avec des fibres en verre classique.

Les premiers travaux concluants ont été obtenus à cette époque par Corning Glass Works, qui obtint alors des fibres de quelques centaines de mètres avec des atténuations inférieures à 20 dB/km, soit 99 % de perte pour 1 km.

La production en série de fibres optiques d’atténuation 0,2 dB/km est maintenant un fait acquis depuis la décennie 1980, soit 5 % de perte pour 1 km.

Aujourd’hui, la technique de la propagation guidée dans les fibres optiques est un domaine d’intérêt en expansion, et de plus en plus manifeste, et de nombreux systèmes, civils comme militaires, l’utilisent comme moyen de transmission de l’information. Pourquoi ?

Par rapport aux systèmes classiques de transmission de l’information, tels que les lignes bifilaires coaxiales, la transmission par voie optique guidée offre de multiples avantages. On peut ainsi citer les caractéristiques physiques et mécaniques suivantes :

  • compacité ;

  • légèreté, avec un gain d’un facteur 20 en comparant fibres optiques en silice et fils de cuivre ;

  • abondance de la matière première, silice notamment ;

  • souplesse et bonne flexibilité ;

  • résistance à la corrosion ;

  • bon isolement électrique entre émetteur et récepteur.

De même, on retiendra les caractéristiques optiques et électromagnétiques telles que :

  • atténuation linéique modérée, de l’ordre de 0,2 dB/km, permettant un grand espacement entre répéteurs ;

  • fréquence porteuse des informations transmises égale à celle de la lumière ( 10+14  Hz), soit typiquement 10 000 fois supérieure aux fréquences les plus élevées utilisées en radiofréquence ; et par là même un potentiel de bande passante augmenté ;

  • multiplexage en longueur d’onde possible, à des fréquences décalées de quelques gigahertz à quelques 1 000 GHz augmentant d’autant la quantité d’informations transmises ;

  • absence de diaphonie, et discrétion des transmissions ;

  • ...

Cet article est réservé aux abonnés
Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés. Il vous reste 92 % à découvrir.

Cet article est réservé aux abonnés Consulter un extrait gratuit

Déjà abonné ?


DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v1-e4035

Lecture en cours
Propagation du rayonnement dans les matériaux

Article inclus dans l'offre

"Optique Photonique"

( 235 articles )

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Services

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir le détail de l'offre

Dans les ressources documentaires

Solitons dans les fibres optiques

Le soliton est apparu dans les années 1990 comme une technique extrêmement prometteuse pour transmettre s...

Interconnexions optiques

Les progrès de la microélectronique ont permis l’augmentation des débits d’information. Les techniques de...

Technologies des lasers à fibre de haute puissance

Cet article présente les technologies fibrées permettant de réaliser des sources laser de haute puissanc...

Tous les livres blancs
Article Le Li-Fi, bientôt dans nos avions ?
21 juin 2019
Le Li-Fi, bientôt dans nos avions ?

Au Salon du Bourget, l’équipementier Latécoère souhaite introduire le Li-Fi dans les avions, une technologie qui utilise les ondes lumineuses pour apporter une ...

Toutes les actualités

Inscrivez-vous aux newsletters !

Contactez-nous