Article de référence | Réf : E3330 v2

Quelques repères du domaine optoélectronique- hyperfréquence
Optoélectronique-hyperfréquence - Introduction

Auteur(s) : Jean CHAZELAS

Date de publication : 10 janv. 2014

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RÉSUMÉ

Cette introduction présente le nouveau domaine de l'optoélectronique-hyperfréquence depuis ses composants et technologies de base, jusqu'aux fonctions de traitement de signal. Compte tenu des évolutions dans ce domaine, il nous apparaît nécessaire, d'une part,de réactualiser les éléments de l'état de l'art liés à la technologie de base, aux composants et aux applications dans les systèmes hyperfréquences et, d'autre part, de présenter de nouveaux composants et fonctions issus des avancées des technologies de croissance des matériaux et de la micro et nano-électronique. Après unrappel des principales étapes ayant conduit à la naissance de ce nouveau domaine, sont identifiés les travaux de recherches actuels et les grands domaines d'applications.

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ABSTRACT

Microwave photonics. Introduction

Thisintroduction presentsthe newarea of microwave-photonics according to its components and basic technologies up to signal processing functions. Followingthe evolutions of themicrowave-photonics area, it appears necessary, in a first step, to updatetheelements of the state-of-the-artlinked to the basictechnology, to the components and to theapplicationsintomicrowave systemsand, in a second step, to present new components and functions based on the progress of the growth technologies and on micro and nano-electronics.After a briefremindof themain steps involved in the birthof thisnew area, the updated research activities and the main application fields of this technologywill be addressed.

Auteur(s)

  • Jean CHAZELAS : Directeur scientifique - Thales DMS, Élancourt, France

INTRODUCTION

Les nombreuses évolutions des micro- et nanotechnologies d'une part et de la physique des matériaux semi-conducteurs d'autre part apportent un éclairage nouveau aussi bien à la technologie de base optoélectronique et hyperfréquence qu'aux nombreuses applications aux équipements et systèmes hyperfréquences.

Nous proposons d'utiliser le terme « optoélectronique-hyperfréquence » pour désigner le domaine technique spécifique des composants, dispositifs et sous-systèmes entrant dans le traitement par voie optique de signaux du domaine hyperfréquence.

Le domaine de l'optoélectronique-hyperfréquence, aussi identifié par la terminologie opto-micro-ondes, est à la conjonction de deux domaines du spectre électromagnétique : le domaine des micro-ondes et le domaine de l'optique. La terminologie optoélectronique est dédiée aux composants et dispositifs électroniques qui émettent ou interagissent avec la lumière (tels les dispositifs optiques commandés électroniquement.

Dans la série d'articles intitulée « Optoélectronique-hyperfréquence », les auteurs se sont focalisés sur les étapes essentielles de l'insertion des technologies micro-ondes dans les systèmes de capteurs électromagnétiques, à savoir concevoir et développer des modèles dans le domaine des micro-ondes des composants et fonctions photoniques entrant, en tant que briques de base, dans la constitution d'une liaison photonique micro-ondes. Les composants et fonctions adressés vont de la source de lumière optoélectronique (lasers semi-conducteurs modulés ou lasers continus à modulation externe) aux photodétecteurs en passant par les fibres optiques et les amplificateurs optiques, les fonctions de commutation jusqu'au traitement optique des signaux micro-ondes.

Parce qu'elle permet de rapprocher les mondes de l'optoélectronique, de la photonique et des micro-ondes par une unification des approches de modélisation, la série d'articles proposée devrait servir de référence pour les étudiants mais aussi les ingénieurs concepteurs et architectes de systèmes de capteurs électromagnétiques qui intégreront cette rupture technologique dans leurs réflexions.

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KEYWORDS

optoelectronics   |   microwaves

VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-e3330


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1. Quelques repères du domaine optoélectronique- hyperfréquence

Le domaine intitulé optoélectronique-hyperfréquence peut être scindé en deux parties . Tout d'abord, l'étude de composants et dispositifs optoélectroniques et de systèmes de traitement fonctionnant dans le domaine des micro-ondes. Ensuite, l'utilisation de ces dispositifs et systèmes pour distribuer les signaux dans des systèmes micro-ondes. Les communications numériques à fibre optique constituent aujourd'hui le cœur des transmissions terrestres à haut débit et à longue distance (transmissions transocéaniques), ainsi que dans les réseaux locaux de communications. Pour les applications requérant de longues distances de déploiement avec des débits très élevés en Gbit/s, les futurs systèmes de télécommunications utiliseront les technologies de l'optoélectronique-hyperfréquence. En 2011, plus de 235 millions de kilomètres de fibre optique étaient installés dans le monde ! Selon Richard Mack, du cabinet américain CRU (ex Commodities Research Unit), « la Chine est déjà le premier consommateur de fibre optique au monde avec une centaine de millions de kilomètres de fibre optique, contre à peine 30 millions pour les États-Unis et l'Amérique du Nord et seulement 5 millions de kilomètres pour les cinq plus grandes économies européennes » .

Aperçu historique
  • En préparation à l'avènement du domaine de l'optoélectronique-hyperfréquence, des dates essentielles du domaine des lasers en complémentarité avec le domaine des fibres optiques sont à retenir :

    • 1958 : publication de l'article « Infrared and optical masers » correspondant à l'invention du laser par Charles H. Townes et Arthur L. Schawlow ;

    • 1962 : Blumenthal publie le premier article du domaine  optoélectronique-hyperfréquence...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - VINTER (B.), ROSENCHER (E.) -   Optoélectronique.  -  Masson (1998). 

  • (2) - MACK (R.) -   Optical fiber and fiber optic cable.  -  CRU Monitor (2012).

  • (3) - BLUMENTHAL (R.H.) -   Design of a microwave frequency light modulator.  -  Proc. IRE, vol. 50, p. 452-456 (1962).

  • (4) - STANDLEY (R.D.), MANDEVILLE (G.D.) -   Performance of an 11 GHz optical modulator using LiTaO .  -  Appl. Opt., vol. 10, p. 1022-1023 (1971).

  • (5) - ALFEROV (Z.I.), ANDREEV (V.M.), GARBUZOV (D.Z.), ZHILYAEV (Y.V.), MOROZOV (E.P.), PORTNOI (E.L.), TRIOFIM (V.G.) -   Investigation of the influence of the AlAs-GaAs heterostructure parameters on the laser threshold current and the realization of continuous emission at room temperature.  -  Fiz. Tekh. Poluprovodn., vol. 4, p. 1826 (1970).

  • (6) - IKEGAMI (T.), SUEMATSU (Y.) -   Resonance-like...

1 Outils logiciels

Logiciel COMSIS de la société IPSIS du groupe ITLink

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2 Sites Internet

Club Optique et Micro-ondes - Société Française d'Optique http://www.sfoptique.org/SFO/club-omw/

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3 Événements

Conférences annuelles :

IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics (MWP)

Conférence annuelle ECOC (European Conference on Optical Communication)

Conférence bi-annuelle :

CLEO Europe (Conference on Lasers and Electro Optics) a lieu tous les deux ans à Munich (années impaires) http://www.cleoeurope.org

Réunion annuelle :

Club Optique et Micro-ondes – Société Française d'Optique http://www.sfoptique.org/SFO/club-omw/

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