Charlotte TRIPON-CANSELIET
Maître de conférences, université Pierre et Marie Curie, Paris, France
L'objectif de cet article est de fournir un état de l'art des composants et des fonctions optoélectroniques pour les applications hyperfréquences disponibles commercialement. Tous les composants principaux sont analysés : sources laser CW et modulées en direct, modulateurs externes, fonctions de filtrage telles que le multiplexage/démultiplexage en longueurs d'onde, fibres et amplificateurs optiques et photo-détecteurs, sont recensés afin de bâtir des fonctions plus complexes, telles que les liaisons optiques et les architectures de commutation optique.
Le présent article décrit les interactions entre une onde lumière et un matériau semi-conducteur en vue de la réalisation de nouvelles fonctions hyperfréquences commandées optiquement. Ce nouvel axe de recherche, conduisant à une nouvelle famille de dispositifs, englobe la photoconductivité dans les semi-conducteurs aux structures tri-, bi- et monodimensionnelles pour des applications allant de la génération de signaux hyperfréquences à l'échantillonnage de ces mêmes signaux.