Composants électro-optiques pour les télécommunications : de la molécule aux dispositifs

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AF6615 V1 Article de référence

Composants électro-optiques pour les télécommunications : de la molécule aux dispositifs

Auteur(s) : Chi Thanh NGUYEN, Isabelle LEDOUX-RAK

Relu et validé le 21 mars 2016 | Read in english

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RÉSUMÉ

Deux filières de matériaux constituant les modulateurs électro-optiques haut débit pour les communications par fibre optique sont présentées. Le niobate de lithium correspond à l'état de l'art et donne lieu à des composants commerciaux. Les polymères ont un potentiel nettement supérieur en termes de tension de commande, de bande passante et de coût de fabrication. Leur maturité technologique permet maintenant une mise sur le marché. À partir des technologies associées à ces deux types de matériaux, les méthodes d'élaboration de composants électro-optiques en optique intégrée sont présentées, avec une comparaison des performances.

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AUTEUR(S)

  • Chi Thanh NGUYEN : Ingénieur de recherches au CNRS - Responsable de l'équipe Composants polymères pour la photonique au LPQM, ENS Cachan

  • Isabelle LEDOUX-RAK : Professeur des universités - Directrice du Laboratoire de photonique quantique et moléculaire (LPQM), ENS Cachan

 INTRODUCTION

Depuis les années 1980 et l'apparition de moyens de communication innovants (Internet, téléphonie mobile), associés à de nouveaux supports de transmission de l'information (photons proche infrarouge transportés par fibre optique, micro-ondes), le développement de nouvelles filières de composants optoélectroniques à haut débit est devenu un défi majeur pour les industries et les services associés à ces nouvelles technologies. Pour obtenir des débits d'information de plusieurs dizaines de Gbits/s, chaque type de composant (sources, détecteurs, modulateurs, commutateurs, multi/démultiplexeurs, amplificateurs) a dû être optimisé à chaque étape de sa mise au point. Il s'agit d'abord de choisir un ou des matériaux offrant un compromis acceptable en termes de rapport efficacité/coût de fabrication, puis de développer des techniques d'élaboration compatibles avec une production en série et économiquement pertinentes, jusqu'à la mise en place d'architectures compatibles avec l'insertion du composant dans un circuit de communications optiques.

Pour chacune des principales fonctions intervenant dans un réseau de télécommunications optiques, on a ainsi sélectionné des matériaux spécifiques, à partir desquels une filière industrielle s'est mise en place. Par exemple, les semi-conducteurs III - V constituent l'essentiel des sources laser et des détecteurs à 1,55 μm ; les amplificateurs optiques utilisent des fibres de silice dopées par des ions erbium, ou des matériaux semi-conducteurs ; les modulateurs et commutateurs optiques peuvent être élaborés à partir de semi-conducteurs (mettant en jeu le phénomène d'électroabsorption) ou de matériaux non linéaires utilisant l'effet électro-optique, comme le niobate de lithium ou les polymères.

Si les performances actuelles de chacun des composants précités sont suffisamment éprouvées pour permettre un développement considérable des communications optiques et micro-ondes, certains aspects restent à améliorer : l'encombrement (notamment pour les amplificateurs à fibre), le coût de fabrication (par exemple pour les modulateurs à niobate de lithium) et, de manière plus globale, l'intégration de tous ces éléments sur des circuits compacts et multifonctionnels.

L'objectif de cet article n'est pas de passer en revue l'ensemble des solutions technologiques envisagées pour la fonction de modulation électro-optique. Nous nous limiterons, d'une part, au niobate de lithium qui est utilisé actuellement, dans la production industrielle, pour assurer la fonction de modulation électro-optique et, d'autre part, aux matériaux polymères. Les matériaux polymères s'avèrent des plus prometteurs, de par leur compatibilité avec une modulation à très haut débit, associée...

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MOTS-CLÉS

niobate de lithium   |   polymères   |     |   ingénierie moléculaire   |   modulateurs électro-optiques   |   optoélectronique   |   matériaux

DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v1-af6615

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