Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
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.
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The aim of this article is to deliver, to the readers of the ?Microwave Photonics' serie, a state of the art of the commercially available optoelectronic components and functions for microwave applications. All the main components will be analyzed: CW and directly modulated laser sources, external modulators, filtering functions such as wavelength division multiplexing and demultiplexing, optical fibres and amplifiers and photodetectors will be addressed in order to give the element to build up more complex functions as optical links and optical switching architectures.
Auteur(s)
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Jean CHAZELAS : Directeur scientifique, Thales DMS, Élancourt, France
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Didier DECOSTER : Professeur, IEMN, CNRS et université de Lille 1, France
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Daniel DOLFI : Directeur du groupe de physique, Thales Research and Technolony, Palaiseau, France
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Pascale NOUCHI : Responsable du laboratoire ondes et traitement du signal, Thales Research and Technology, Palaiseau, France
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Charlotte TRIPON-CANSELIET : Maître de conférences, université Pierre et Marie Curie, Paris, France
INTRODUCTION
L'objectif de cet article est de fournir aux lecteurs de la série optoélectronique-hyperfréquence un recensement des principaux composants et des principales fonctions optoélectroniques pour les applications du domaine hyperfréquence disponibles commercialement. Les principaux acteurs industriels du domaine des composants et dispositifs optoélectroniques-hyper- fréquences se situent en Europe (Allemagne, Suède, Pays-Bas, Royaume-Uni et France), en Amérique du Nord (États-Unis et Canada) et en Asie du Sud-Est (Japon, Corée du Sud, Chine et Singapour).
Les composants nécessaires dans la réalisation de fonctions de traitement optique de signaux analogiques hyperfréquences seront recensés et leurs principales caractéristiques et leurs performances seront comparées. Les différents types de composants et dispositifs passés en revue sont les sources laser continues (Continuous Wave : CW) et modulées en direct, les modulateurs externes (électro-optique et par électro-absorption), les fonctions de filtrage telles que les technologies de multiplexeurs/démultiplexeurs en longueurs d'onde, les fibres optiques, les amplificateurs optiques à semi-conducteurs et les photo-détecteurs ultrarapides. Ces composants et dispositifs servent de briques de base dans la réalisation de fonctions plus complexes telles que les liaisons optiques multiplexées et les architectures de commutation optique.
Cette analyse ne prétend pas à l'exhaustivité du recensement de ce domaine foisonnant. Elle a pour objectif de fournir aux ingénieurs une liste de composants et de dispositifs avec leurs performances principales en extrayant quelques paramètres critiques de chacun des composants et dispositifs entrant dans la réalisation de systèmes optoélectroniques-hyperfréquences.
KEYWORDS
radio-over-fiber | electronic scanning antennas | microwave systems
DOI (Digital Object Identifier)
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2. Fonctions
2.1 Liaisons optiques hyperfréquences
La première fonction réalisable à partir des composants actifs sources laser et photodétecteurs et de fibres optiques est la liaison optique. Le tableau 9 présente des exemples de liaisons optiques hyperfréquences, en regard de leurs principales performances caractéristiques, à savoir la bande passante, la dynamique sans parasites (Spurious Free Dynamic Range ou SFDR) et le gain complet de liaisons, c'est-à-dire inclus éventuellement de la pré- et/ou de la post-amplification.
HAUT DE PAGE2.2 Commutation optique de signaux hyperfréquences
Une fonction de base des architectures optiques de routage de signaux hyperfréquences est la fonction de commutation optique.
Le tableau 10 présente des exemples de commutateurs optiques ainsi que les matrices de commutation optique en regard de leurs performances, en particulier en termes de vitesse de commutation.
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Fonctions
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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Optoélectronique-hyperfréquence – Composants pour la photodétection et la commutation optique.
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Optoélectronique-hyperfréquence – Fibres optiques et amplification optique.
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Optoélectronique-hyperfréquence – Traitement optique des signaux micro-ondes.
-
Optoélectronique-hyperfréquence – Interactions lumière-composants semi-conducteurs.
Sources laser et liaisons optiques
Société Pharad USA http://www.pharad.com
Société Teraxion Canada http://www.teraxion.com
Société MITEQ ((M)icrowave (I)nformation (T)ransmission (EQ)uipment) USA http://www.miteq.com
Modulateurs externes
Photline Fr http://www.photline.com
AMS Technologies (DE) http://www.amstechnologies.com
CIPhotonics UK http://www.ciphotonics.com
Mitsubishi http://www.mitsubishielectric.com
Sources laser impulsionnelles
Alnair http://www.alnair-labs.com/
Calmar Laser http://www.calmarlaser.com/
Del Mar Photonics http://www.delmarphotonics.com/
Menlo Systems http://www.menlosystems.com/
Onefive http://www.onefive.com/
Pritel http://www.pritel.com/
Time-Bandwidth Product http://www.time-bandwidth.com
Fibres optiques
Corning http://www.corning.com/
Prysmian et Draka ...
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