Télécommunications optiques
Code UE : ELE107
- Cours + travaux pratiques
- 6 crédits
Responsable(s)
Salim FACI
Public et conditions d'accès
Posséder le niveau d'électronique de base et de composants électroniques.
Des notions en électromagnétisme et en télécommunications sont nécessaires.
Des notions en électromagnétisme et en télécommunications sont nécessaires.
Objectifs pédagogiques
- Connaître les composants optoélectroniques et optiques essentiels pour une communication optique.
- Comprendre le principe de fonctionnement d'un système de transmission optique.
- Faire une analyse des différents systèmes de télécommunication par fibre optique (budget de communication, nombre d'utilisateurs, etc...).
- Comprendre l'optique guidée (support à fibre optique).
Compétences visées
Etre capable de dimensionner un système de transmission optique
- Calculer le budget de puissance.
- Evaluer le rapport signal à bruit.
- Evaluer le nombre maximum d'utilisateurs.
- Choisir les longueurs d'onde de communication 1,3 µm ou 1,55 µm en fonction de l'application.
Contenu
Notions d'optique guidée
Le guidage de la lumière : fibre optique, réflexion totale, onde évanescente, modes de propagation.
Différents types de fibres optiques, caractéristiques, dispersion, atténuation.
Composants optoélectroniques
Coupleurs, circulateurs, filtre (réseau de Bragg), multiplexeur, atténuateur.
Notions sur les semi-conducteurs : propriétés optiques, émission, absorption.
Diodes lasers : amplification par émission stimulée, inversion de population, structures DFB et DBR
Photodétecteurs : photodiodes pin et photodiode à avalanche.
Modulation de la lumière
Modulation directe, réponse en fréquence, modulation "grand signal". Bruit d'intensité et de phase.
Amplificateurs optiques à semi-conducteur et à fibre dopée erbium.
Modulation indirecte : modulateur de Mach-Zehnder et à électro-absorption.
Systèmes de télécommunication
Télécommunications à haut débit, le multiplexage en longueur d'onde (WDM Wavelength Division Multiplexing et Dense WDM).
La liaison point à point : constitution, modulation de la porteuse optique, détection directe, bruit, sensibilité de détection.
La liaison point à multi-points.
Réseau d'accès local
Evolution de la norme Ethernet pour la fibre optique.
Réseau Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet.
Futurs standards pour le réseau d'accès local.
Le guidage de la lumière : fibre optique, réflexion totale, onde évanescente, modes de propagation.
Différents types de fibres optiques, caractéristiques, dispersion, atténuation.
Composants optoélectroniques
Coupleurs, circulateurs, filtre (réseau de Bragg), multiplexeur, atténuateur.
Notions sur les semi-conducteurs : propriétés optiques, émission, absorption.
Diodes lasers : amplification par émission stimulée, inversion de population, structures DFB et DBR
Photodétecteurs : photodiodes pin et photodiode à avalanche.
Modulation de la lumière
Modulation directe, réponse en fréquence, modulation "grand signal". Bruit d'intensité et de phase.
Amplificateurs optiques à semi-conducteur et à fibre dopée erbium.
Modulation indirecte : modulateur de Mach-Zehnder et à électro-absorption.
Systèmes de télécommunication
Télécommunications à haut débit, le multiplexage en longueur d'onde (WDM Wavelength Division Multiplexing et Dense WDM).
La liaison point à point : constitution, modulation de la porteuse optique, détection directe, bruit, sensibilité de détection.
La liaison point à multi-points.
Réseau d'accès local
Evolution de la norme Ethernet pour la fibre optique.
Réseau Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet.
Futurs standards pour le réseau d'accès local.
Modalité d'évaluation
Examen en première et/ou deuxième session
Bibliographie
- G. Hincelin : Polycopié du cours ELE107
- Irène et Michel Joindot : Les télécommunications par fibres optiques, DUNOD
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Intitulé de la formation
Responsable opérationnel en électronique
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