Article de référence | Réf : E3330 v2

Conclusion
Optoélectronique-hyperfréquence - Introduction

Auteur(s) : Jean CHAZELAS

Date de publication : 10 janv. 2014

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Sommaire

Présentation

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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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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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

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


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6. Conclusion

Dans les années qui viennent et compte tenu du développement des nanotechnologies, le nouveau domaine intitulé « optoélectronique-hyperfréquence » verra se développer des architectures de traitement de signal hyperfréquence de plus en plus sophistiquées bénéficiant des capacités de traitement parallèle et de la très large bande passante de l'optique. Combinées aux avancées de l'intégration hétérogène des technologies, les architectures de traitement optique ultraminiaturisées verront le jour, donnant tout son essor à ce nouveau domaine.

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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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