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Article

1 - CONTEXTE

2 - DISPOSITIFS COMMERCIAUX DE CONTRÔLE DE LA POLARISATION EN OPTIQUE FIBRÉE

3 - SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE LA POLARISATION TOUT OPTIQUES EN OPTIQUE FIBRÉE

4 - ATTRACTEUR DE POLARISATION UTILISANT UNE FIBRE ISOTROPE

5 - ATTRACTEUR DE POLARISATION UTILISANT UNE FIBRE NON ISOTROPE

6 - ATTRACTION DE POLARISATION COUPLÉE À UNE AMPLIFICATION OPTIQUE

7 - ATTRACTION DE POLARISATION COUPLÉE À UNE RÉGÉNÉRATION D'INTENSITÉ TOUT OPTIQUE

8 - ATTRACTION DE POLARISATION SANS ONDE POMPE : CONCEPT D'AUTOPOLARISATION

9 - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Article de référence | Réf : RE175 v1

Attraction de polarisation couplée à une amplification optique
Dispositif innovant de stabilisation de la polarisation de la lumière

Auteur(s) : Stéphane PITOIS, Julien FATOME

Date de publication : 10 mai 2014

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RÉSUMÉ

En optique fibrée, la polarisation de la lumière est un paramètre dont l'évolution est souvent imprévisible. Les systèmes de stabilisation existants dans le commerce présentent des limitations que des dispositifs tout optique développés en laboratoire cherchent à dépasser. Le dispositif présenté dans cet article, basé sur l'interaction de deux ondes contra-propagatives dans une fibre optique, constitue une avancée importante dans cette voie.

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ABSTRACT

All-optical innovative device for controlling light polarization

 

Auteur(s)

  • Stéphane PITOIS : Chargé de recherche CNRS Université de Bourgogne, laboratoire ICB, Dijon, France

  • Julien FATOME : Ingénieur de recherche CNRS Université de Bourgogne, laboratoire ICB, Dijon, France

INTRODUCTION

Points clés

Domaine : Optique

Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité

Technologies impliquées : fibres optiques, sources laser, polarimétrie

Domaines d'application : télécommunications, sources laser, détection

Principaux acteurs français :

Pôles de compétitivité :

Centres de compétence : université de Bourgogne (ICB), université de Franche- Comté (Institut Femto-ST)

Industriels :

Autres acteurs dans le monde : Université de Brescia (Italie), École Polytechnique Fédéral de Lausanne (Suisse), Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) à Madrid (Espagne), Università di Parma (Italie)

Contact : [email protected] ou [email protected]

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-re175


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6. Attraction de polarisation couplée à une amplification optique

Une évolution intéressante du dispositif présenté sur la figure 12 consiste à combiner, au sein de la même fibre optique, l'effet de stabilisation de polarisation décrit ci-dessus avec un processus d'amplification par effet Raman.

Rappelons que l'amplification par effet Raman dans une fibre optique repose sur un transfert d'énergie d'une onde pompe vers une onde signal de longueur d'onde supérieure via l'excitation de modes de vibration de la silice. L'écart de fréquence donnant le gain maximal est situé autour de 13,2 THz dans les fibres optiques usuelles (soit environ 100 nm au voisinage de 1 550 nm). Ce processus fonctionne aussi bien pour des ondes copropagatives que pour des ondes contra-propagatives.

L'idée est donc de combiner stabilisation de polarisation et amplification du signal par effet Raman en injectant l'onde pompe contra-propagative à une longueur d'onde voisine de 1 450 nm.

En fait, l'association de ces deux effets (attraction + amplification) est possible car l'effet d'attraction de polarisation est peu sensible à l'écart de longueur d'onde entre les faisceaux pompe et signal. La condition d'accord de phase responsable de l'attraction de polarisation est en effet vérifiée quelle que soit la différence de fréquence entre les deux ondes. De plus, en configuration contra-propagative (et seulement dans cette configuration), le gain par amplification Raman dans une fibre standard est peu dépendant de la polarisation du signal, de telle sorte que l'effet d'attraction de polarisation affectera peu ce processus. Au final, on montre que les deux effets agissent au sein de la fibre optique de façon quasi indépendante.

La figure 15 montre un schéma expérimental simplifié permettant de coupler amplification Raman et stabilisation de la polarisation. La principale différence avec le schéma précédent (figure 12) réside dans la longueur d'onde de la pompe qui doit se situer à environ 13,2 THz du signal. La bande de gain Raman étant très...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - LEFEVRE (H.C.) -   Single-mode fibre fractional wave devices and polarization controllers.  -  Electron. Lett., 16, p. 778 (1980).

  • (2) - MARTINELLI (M.), MARTELLI (P.), PIETRALUNGA (S.M.) -   Polarization stabilization in optical communications systems.  -  J. Lightw. Technol., 24, p. 4172-4183 (2006).

  • (3) - THEVENAZ (L.), ZADOK (A.), EYAL (A.), TUR (M.) -   All-optical polarization control through Brillouin amplification.  -  Optical Fiber Communication Conference, OFC'08, paper OML7 (2008).

  • (4) - SHMILOVITVH (Z.), PRIMEROV (N.), ZADOK (A.), EYAL (A.), CHIN (S.), THEVENAZ (L.), TUR (M.) -   Dual-pump push-pull polarization control using stimulated Brillouin scattering.  -  Optics Express, 19, p. 25873-25880 (2011).

  • (5) - MARTINELLI (M.), CIRIGLIANO (M.), FERRARIO (M.), MARAZZI (L.), MARTELLI (P.) -   Evidence of Raman-induced polarization pulling.  -  Optics Express, 17, p. 947-955 (2009).

  • ...

1 Sites Internet

Équipe Solitons, lasers et communications optiques https://icb.u-bourgogne.fr/safir/

Programme de recherche sur les phénomènes d'autopolarisation de la lumière https://www.facebook.com/petal.inside?fref=ts

HAUT DE PAGE

2 Brevets

PITOIS (S.) et FATOME (J.). – Système de contrôle de polarisation tout optique à faisceau de pompe contra-propagatif. No FR 2010/051826

PITOIS (S.), FATOME (J.), MORIN (P.) et MILLOT (G.). – Procédé et dispositif pour le contrôle d'un paramètre physique d'un signal optique. No FR 11/02472

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3 Annuaire

HAUT DE PAGE

3.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)

Fabricants de fibres optiques :

Agilent http://www.home.agilent.com

General Photonics http://www.generalphotonics.com/...

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