A1a-Amplification optique et propagation non linéaire A1b-Transmissions optiques
Présentation
Module A1a:
Introduction to optical communication systems
Why optics?
Brief review of the evolution of optical fibre communications systems. How impairments trigger progress.
Digital communications basics
Direct vs coherent detection
Transmission impairments and their compensation
Group-velocity dispersion
Optical fibre nonlinearities
Polarization effects
Management of dispersion and nonlinearities in optical fibre links
Optical amplification and its impact on system performance
Erbium-doped fibre amplifiers
Raman amplification
Amplifier noise
Noise accumulation over amplified fibre links
Modern systems
High-order modulation and pulse-shaping
Coding
Gaussian-noise model
Digital coherent detection
Possible evolutions: wideband systems, space division multiplexing,...
Module A1b:
- Motivation de l’optique hyperfréquence
- Facteurs de mérite en optique hyperfréquence
- Spécificités et optimisation des composants optoélectroniques pour l’optique micro-ondes
- Conception et optimisation des liaisons optiques micro-ondes
Objectifs
Module A1a:
In this series of lectures, we will study how physical effects that are specific to the optical fibre channel have shaped modern communication systems with multi-terabit-per-second capacity.
Module A1b:
Introduction à l'optique microonde. Ce module constitue une première sensibilisation aux spécificités des transmissions analogiques sur porteuse optique comparées à celles des transmissions numériques optiques. Les outils de base pour modéliser de telles transmissions y sont présentés en montrant comment les spécificités des liaisons analogiques dictent le choix des composants opto utilisés. Ce module se propose finalement d'aborder les techniques les plus récentes mises au point pour le déport, la distribution et le traitement tout optique des signaux analogiques dans le domaine RF et micro-onde.