RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATION STRADE – Slightly

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RÉSEAUX ET
TÉLÉCOMMUNICATION
STRADE – Slightly multimodal
transmission and detection
VERSO 2009
OBJECTIFS DU PROJET
METHODOLOGIE ET RESULTATS
Nous avons développé en collaboration avec nos
partenaires un système complet et opérationnel qui montre
qu'il est possible de transporter jusqu'à 5 canaux de
données à 100 Gb/s sur différents modes, à la même
longueur d'onde, sur un prototype de fibre faiblement
multimode.
Cette première démonstration ouvre la perspective de
nouvelles recherches susceptibles d'améliorer les
performances et l'intégration des composants de
multiplexage de mode. Le cœur de notre système repose
sur des fibres très spéciales, des lames de phase
fabriquées en interne et des algorithmes de traitement
numérique du signal pour utiliser notre récepteur optique
cohérent en multiplexage de mode.
COORDINATEUR: Alcatel-Lucent Bell Labs
PARTENAIRES: Prysmian Group, Kylia,
Université de Lille1, INRIA, Telecom SudParis
[email protected]
LP01 LP11a
π
0
Gain @1550nm [dB]
12
10
Selected
doping profile
LP11
LP21
8
0
0
π
LP21a
π
0
0
π
LP21b
0
π π
LP02
π
0
0
×1025
×10-2
3
6
5
EDF
2
4
3
6
4
LP11b
∆n
Devant traiter un trafic Internet en croissance constante,
les systèmes de transport optique sont en permanente
évolution. De nombreux chercheurs ont montré qu'en
poussant les technologies actuelles jusqu'à leurs limites, il
sera impossible de répondre à la demande de trafic avant
2020. Des idées novatrices doivent donc être trouvées
pour éviter que les systèmes de transport optique ne
deviennent le goulet d'étranglement des infrastructures de
télécommunication futures.
Concernant les récents progrès des systèmes optiques les
révolutions technologiques les plus importantes (celles qui
ont marqué toute une époque dans le domaine) ont été
associées à une utilisation plus innovante d'une propriété
physique particulière du champ électromagnétique. La
dimension spatiale associée au moment angulaire orbital
du champ électromagnétique reste la seule propriété
physique encore inutilisée à ce jour. Notre défi consiste à
maîtriser cette nouvelle dimension, afin de pouvoir
moduler des affluents de données indépendants en
différentes formes spatiales nommées « modes ».
LP01
Realization
2
2
1
0
0
-15
0
1
2
3
4
5
6
7
Inner radius of erbium-doped ring [µ
µm]
FMF
1
0
-10 -5
0
5
10
Fiber radius [µ
µm]
15
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Le projet a permis de démontrer que le multiplexage
spatial est techniquement exploitable comme solution pour
augmenter le débit transmis sur une fibre optique. Parmi
les composants développés par les partenaires, il y a par
exemple un multiplexeur/convertisseur de modes spatiaux,
maintenant inclus dans le catalogue des produits de Kylia,
une PME partenaire du projet.
Les plus grandes difficultés techniques ont concerné les
travaux sur l’amplification optique. Bien que des excellents
résultats aient été présentés récemment à une importante
conférence et figurent parmi les plus impressionnants
résultats dans ce domaine, il reste de multiples problèmes
à résoudre avant d’arriver à maitriser l’amplification sur
plusieurs modes.
Les excellents résultats produits, qui constituent depuis
2011 des avancées importantes vis à vis de l’état de l’art,
ont donné une énorme visibilité aux activités menées par
les différents partenaires du consortium.
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