Communication Optique a Tres Haut Debit vs 3
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CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
CENTRE DE PARIS
DEPARTEMENT STIC
EXAMEN PROBATOIRE
SPECIALITE ELECTRONIQUE
Présenté par
Jérôme LAURENT
________________________________________
COMMUNICATIONS OPTIQUES
A TRES HAUT DEBIT
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EEXXAAMMEENN PPR R OOBBAATTOOIIR R EE
PPr r éésseennttééaauu CCoonnsseerrvvaattooiirree NNaattiioonnaall ddeess AArrttss eett MMééttiieerrss ddee PPaarriiss
DDééppaarrtteemmeenntt SSTTIICC
ddaannss llaa ss p péécciiaalliittéé
EELLEECCTTR R OONNIIQQUUEE
PPaar r JJéér r ôômmee LLAAUUR R EE N NTT
CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS OOPPTTIIQQUUEESS
AA TTR R EESS HHAAUUTT DDEEBBIITT
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R R eemmeerrcciieemmeennttss
CCee r r aa p p p poor r tt f f aaiitt llee p pooiinntt,, ssuur r ll’’ééttaatt ddee ll’’aar r tt ddeess ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss oo p pttiiqquueess àà ttr r èèss hhaauutt ddéé b biitt,, ddaannss llee
ccaaddr r ee ddee ll’’oor r aall p pr r oo b baattooiir r ee dduu ddii p pllôômmee dd’’iinnggéénniieeuur r eenn éélleeccttr r oonniiqquuee,, p pr r éé p paar r éé aauu CCoonnsseer r vvaattooiir r ee
N Naattiioonnaall ddeess AAr r ttss eett MMééttiieer r ss ddee PPaar r iiss..
IIll eesstt llee f f r r uuiitt ddee ssiixx sseemmaaiinneess ddee «« ttr r aavvaaiill nnooccttuur r nnee »»,, llee nneezz p plloonnggéé ddaannss lleess aar r ttiicclleess eett oouuvvr r aaggeess ssuur r
llee ssuu j jeett,, lleess yyeeuuxx r r iivvééss ssuur r ll’’ééccr r aann j juussqquu''àà llaa j joouuee p poossééee ggeennttiimmeenntt uunnee nnuuiitt ddee nnoovveemm b br r ee ssuur r llee
ccllaavviieer r ,, aaf f iinn ddee p poouuvvooiir r yy ggr r aavveer r AAZZEER R TTYY aavvaanntt ddee p paar r ttiir r ttr r aavvaaiilllleer r ..
CCee ttr r aavvaaiill aa p puu êêttr r ee f f iinnaalliisséé,, ggr r ââccee aauuxx ddiif f f f éér r eenntteess ddiissccuussssiioonnss ssuur r llee ssuu j jeett,, àà llaa ccoonnttr r ii b buuttiioonn eett
ll’’eennccoouur r aaggeemmeenntt ddee mmaa f f aammiillllee,, dd’’aammii((ee))ss,, ddee ccoollllèègguueess ddee ttr r aavvaaiillss,, ddee ccoomm p paaggnnoonnss ddee ggaallèèr r ee dduu
CC N NAAMM,, eettcc..
CC’’eesstt p poouur r qquuooii,, j jee ttiieennss àà r r eemmeer r cciieer r p paar r ttiiccuulliièèr r eemmeenntt N Naaddiiaa,, BBeer r nnaar r dd,, YYaacciinnee,, FFr r eeddoo,, JJeeaann,, JJiiaa,,……
EEnnccoor r ee mmeer r ccii !!
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FFiigg.. 3366 A Ar r cchhi i t t eecct t uur r ee t t y y p pi i qquuee d d uu r r é é s seeaauu d d ee t t é é l l é é ccoommmmuunni i ccaat t i i oonn s s f f r r aannççaai i s s
1100..22.. L Li i aai i s soonn s s s soouu s s--mmaar r i i nnee s s
CCoommmmee ll’’iilllluussttr r ee ttr r èèss b biieenn llaa f f iigguur r ee 3388,, oonn p peeuutt ssee r r eennddr r ee ccoomm p pttee ddee ll’’iimm p poor r ttaannccee dduu r r éésseeaauu oo p pttiiqquuee ssoouuss--
mmaar r iinn qquuii eesstt ddéé p pllooyyéé aauu j joouur r dd’’hhuuii iill p peer r mmeett aaiinnssii,, uunnee f f ooiiss ccoouu p pllééeess aauu r r éésseeaauu tteer r r r eessttr r ee,, ddee vvééhhiiccuulleer r
ll’’iinnf f oor r mmaattiioonn ssuur r ddee ccoouur r ttee ddiissttaannccee,, mmaaiiss aauussssii ssuur r ddee ttr r èèss lloonngg ddiissttaannccee,, ccoommmmee lleess lliiaaiissoonnss
ttr r aannssaattllaannttiiqquueess,, eett ttr r aannss p paacciif f iiqquueess,,……DD’’uunn b boouutt ddee llaa tteer r r r ee àà uunn aauuttr r ee eett r r ééccii p pr r ooqquueemmeenntt iillss f f oor r mmeenntt aaiinnssii uunnee
vvéér r iittaa b bllee ttooiillee «« dd’’aauuttoor r oouuttee ddee ll’’iinnf f oor r mmaattiioonn »»..
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FFiigg.. 3388 C C aar r t t oo g g r r aa p phhi i ee d d ee s s l l i i aai i s soonn s s p paar r f f i i bbr r ee oo p pt t i i qquuee s soouu s s--mmaar r i i nnee eet t t t eer r r r ee s st t r r ee
EEnnf f iinn uunn ddeer r nniieer r ggr r aa p phhee ((f f iigg.. 3399)) iilllluussttr r ee ll’’eessssoor r eexx p poonneennttiieell qquuee ccoonnnnaaiisssseenntt lleess ccoommmmuunniiccaattiioonnss oo p pttiiqquueess àà
ttr r èèss hhaauutt ddéé b biitt.. MMoonnttr r aanntt aaiinnssii llaa ccoonnssttaannttee éévvoolluuttiioonn,, lleess eef f f f oor r ttss ddee ddéévveelloo p p p peemmeennttss eett ddee r r eecchheer r cchhee,,...... DDeess
tteecchhnniiqquueess ddee ttr r aannssmmiissssiioonnss oo p pttiiqquueess qquuii ssoonntt ccoonnssaaccr r éé,, aaf f iinn ddee p peer r mmeettttr r ee ddee ss’’aaddaa p ptteer r ttr r èèss r r aa p piiddeemmeenntt àà llaa
ccoonnssttaannttee aauuggmmeennttaattiioonn ddeess ddéé b biittss ddee ttr r aannssmmiissssiioonnss,, p poouur r r r éé p poonnddr r ee àà uunn mmaar r cchhéé eett uunnee cclliieennttèèllee ddee p plluuss eenn
p plluuss nnoomm b br r eeuussee eett eexxiiggeeaannttee..
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1133 AA
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1133-- AAnnnneexxeess
FFiigg.. 11 S S y ynnt t hhèè s see d d ee s s p pr r i i nncci i p paauu x x é é l l é é mmeennt t s s ccoonn s st t i i t t uut t i i f f s s d d ee s s t t é é l l é é ccoommmmuunni i ccaat t i i oonn s s oo p pt t i i qquuee s s
1133..11.. L Lee s s f f i i bbr r ee s s oo p pt t i i qquuee s s
FFiigg.. 22 F F i i bbr r ee s s oo p pt t i i qquuee s s
LL ffiibb àà ll MMEEMMSS
1133 33 CCooddee ccoorrrreecctteeuurr dd’’eerrrreeuurr :: RReeeedd--SSoolloommoonn
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1133..33.. C C ood d ee ccoor r r r eecct t eeuur r d d eer r r r eeuur r :: R Reeeed d -- S S ool l oommoonn
FFiigg.. 11 S S y ynnoo p pt t i i qquuee d d uu ccood d ee ccoor r r r eecct t i i oonn d d ’ ’ eer r r r eeuur r
OOnn r r aa p p p peellllee llee p poollyynnôômmee ggéénnéér r aatteeuur r dduu ccooddee R R SS ::
EEqquu.. 11 ∏−
=
− −=−−−=
1
1
1 )()²)....()(()(
d
i
id x x x x x g α α α α
LLee p poollyynnôômmee ggéénnéér r aatteeuur r eesstt ddee ddeeggr r éé nn--k k ,, iill eesstt ééggaall àà dd--11 == 22tt,, ddoonncc dd == nn--k k ++11..
PPoouur r vvéér r iif f iieer r qquu’’uunn mmoott r r eeççuu eesstt b biieenn uunn mmoott ccooddee,, iill f f aauutt vvéér r iif f iieer r qquuee r r ((ααii)) == 00 ddee ii == 11 àà ii == dd--11.. LLaa mmaattr r iiccee
ddee ccoonnttr r ôôllee HH ss’’ééccr r iitt ddoonncc ::
EEqquu.. 22
=
−−−−
−
−
)1)(1()1(21
)1(24
1
...1
...............
...²1
...²1
nd d d
n
n
H
α α α
α α α
α α α
OOnn aa p p p peellllee ssyynnddr r oommee llaa ssuuiittee ddee vvaalleeuur r SSii == R R ((ααii)) p poouur r ii vvaar r iiaanntt eennttr r ee 11 eett 22tt.. OOnn aa p p p peellllee p poollyynnôômmee ssyynnddr r oommee
dd’’eer r r r eeuur r llee p poollyynnôômmee SS((xx)) ddééf f iinnii p paar r ::
EEqquu.. 33 ∑=
−=t
i
i
i xS xS 2
1
1)(
SSii llee mmoott r r eeççuu aa ddeess eer r r r eeuur r ss,, iill eesstt ééggaall àà llaa ssoommmmee dd’’uunn mmoott ddee ccooddee CC((xx)) eett dd’’uunn mmoott dd’’eer r r r eeuur r EE((xx)) aavveecc
R R ((xx)) == EE((xx)) ++ CC((xx))
EEqquu.. 44 ∑=
=e
i
r
ii xe x E
1
)(
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1133..55.. TT aabbll eeaauu rr éé ccaap pii tt uull aatt ii f f dd ees s p prr ii nnccii p paauux x eef f f f eett s s :: «« ccaauus sees s eett rr eemmèèdd ees s »», , p poouurr uunn s sy ys stt èèmmee
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3 ableau écappitulatiff des pp i cippaux effffets : causes et e èdes ,, ppou u syystè e
f f oonncct t i i oonnnnaannt t àà N N x x 1100 G G bb / / s s . .
EFFECT Cause RemedyChromatic Dispersion (CD) Dispersion in the fibre (material and
waveguide dispersion) – acting onnon-zero spectral width signals
Use external modulation,SMF + DCF fibre, DSF transm. fibre,compensation by apodized gratings
Polarization ModeDispersion (PMD)
Birefringence in the fibre None
Amplifier SpontaneousEmission (ASE) Noise
Spontaneous emission in opticalamplifiers
Perform optical filtering,Optimize power-budget design (keepthe power per channel at the OFAinput high enough)
Self Phase Modulation(SPM)
Intensity modulation of signalmodulates Refractive Index in fibre(Kerr effect) which in turn modulates
signal phase
Keep the average power per channellow (< few dBm) at the fibre input
Stimulated BrillouinScattering (SBS)
Backscattering do to phonon-photoninteraction
Keep launched power low enough (<10 dBm), source ditheringPossible serious impairment in case of bi-directional transmission in fibre
Gain tilting (TILT) Non perfect flatness of opticalamplifier spectral response
Use gain clamped amplifiers, flattenedamplifiers, equalizing optical filters
Bandwidth Narrowing (BN) Cascading of spectral responses of optical devices
Minimize number of cascadedelements, use elements with flatresponse on the channel bandwidth
Homo-wavelength Crosstalk(HoC)Non-perfectly filtered channels -contributions coming from channels at
the same λ (possibility of beating)
Optimize performances of opticalfilters, optimize node architectures
Hetero-wavelengthCrosstalk(HeC)
Non-perfectly filtered channels –Contributions coming from channels at
different λ (additive crosstalk)
Optimize performances of opticalfilters, optimize node architectures
Cross Phase Modulation(XPM)
Refractive index modulation by onechannel causes phase modulation inother co-directional channels
Keep the average power per channellow (< 0 dBm) at the fibre input
Four Wave Mixing (FWM) Non-linear behaviour of refractive
index in fibre – harmonics generatedby channel intermodulation
Use non-uniform channel spacing,
Increase channel spacing
Stimulated Raman
Scattering (SRS) Scattering due to interactions withmolecular vibrations in fibre – short
λ channels ‘pump’ long ones in f ibre
Decrease channel spacingKeep the average power per channellow (< few dBm) at the fibre input
System Mainlimiting effect
Possibleremedies
Practicallimitations
G.652 fiber N x 2.5 Gb/s chromatic dispersion external modulation Reg. span 600 – 800 km
Amplif. span 80 - 120 km N ≤ 4010 Gb/s chromatic dispersion external modulation,
dispersion compensationReg. span
60 km (w/o comp.)300 – 400 km (w comp.)
Amplif. span 80 –120 kmN x 10 Gb/s chromatic dispersion,
non-linearitiesexternal modulation,dispersion compensation
Reg. span 300 – 400 kmAmplif span 40 - 80 km
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CNAM : EPREUVE PROBATOIRE
SPECIALITE ELECTRONIQUE
COMMUNICATIONS OPTIQUES A TRES HAUT DEBIT
Jérôme LAURENT, Paris (292 Rue Saint-Martin) le 3 décembre 2004
__________________________________________________________________________
Résumé :
Les signaux optiques ont été reconnus capables de transmettre une certaine information depuis desépoques très reculées et utilisés dans ce but : citons par exemples les signaux de fumée ou l’héliographe
à miroir de Jules Leseurre qui fut construit en 1855 pour établir des liaisons dans le sud Algériens : un
obturateur permettait d’envoyer des impulsions longues ou courtes de lumière solaire, et de transmettre
ainsi un message en code Morse. Mais l’invention de Chappe en 1791, désignée par le terme detélégraphe optique, fut réellement un système de transmission à grande distance, et représenta un
progrès considérable par rapport aux moyens existants à l’époque. On retrouve donc les notions de
base des transmissions optiques actuelles : transmission d’information, codage de l’information.
Pendant de nombreuses décennies, le cuivre a constitué le matériau de base qui a permis de couvrir
notre planète d’un vaste réseau de transmission de l’information. A l’exception importante des réseaux
hertziens, dont la place s’est étendue dans le troisième quart du XXème
siècle à la suite de
développement des faisceaux hertziens centimétriques, puis des télécommunications par satellites, latransmission était en général assurée soit par des lignes bifilaires, soit par des câbles coaxiaux.
L’invention du laser en 1960 a ouvert la voie à une autre solution, celle des télécommunications
optiques, qui semblait offrir une capacité de transmission quasi-illimitée. De nombreux laboratoires,comme le CNET, centre de recherche de France Télécom, se sont aussitôt lancés dans l’aventure aux
perspectives prometteuse, mais encore floues et semées de défis à relever, pour faire de ce rêve une
réalité.
CommunicationsCommunications
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CommunicationsCommunications
Optiques àOptiques à
Très haut débitTrès haut débit
Jérôme LAURENTJérôme LAURENTOral Probatoire,Oral Probatoire, présenté le 3 décembre 2004présenté le 3 décembre 2004
Dans la spécialitéDans la spécialité ElectroniqueElectronique
Présenté auPrésenté au CNAMCNAM de Parisde Paris
Conservatoire National des Arts et MétiersConservatoire National des Arts et MétiersDépartement Science et Technologies de l’Information et de la CoDépartement Science et Technologies de l’Information et de la Communicationmmunication
292, rue Saint Martin292, rue Saint Martin
75141 PARIS Cedex 0375141 PARIS Cedex 03
SommaireSommaire
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SommaireSommaire
I.I. Principe de basePrincipe de base
II.II. Les effets linéaires et nonLes effets linéaires et non--linéaireslinéaires
III.III. Multiplexage des informationsMultiplexage des informations
IV.IV. Module d’émission et de réceptionModule d’émission et de réception
V.V. Répéteurs : RRépéteurs : R--2R2R--3R3R
VI.VI. Codage du canal de transmissionCodage du canal de transmissionVII.VII. Quelques applicationsQuelques applications
VIII.VIII. ConclusionConclusion
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I. Principe de baseI. Principe de base
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II.II. Les effets linéairesLes effets linéaires
et nonet non--linéaireslinéaires
!! Dégradation de l’ informationDégradation de l’ information
!! Création d’interférence entre symboleCréation d’interférence entre symbole
Atténuation + Dispersion Atténuation + Dispersion
Atténuation et dispersion Atténuation et dispersion
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du milieu de transmissiondu milieu de transmission
! Effet Rayleigh ( λ λ --44))
! Absorption OH-
! Absorption Ir & uv
! Perte par courbure
! Perte par micro-courbure
! Atténuation
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Le signal qui se propage s’affaiblit
!Dispersion chromatique
Le signal qui se propage s’élargit
! Dispersion du mode de polarisation
(PMD)
Imperfection de la fibre
Biréfringence et polarisation variable
=
outP
inP
logL
10A
Lsg .).D( λ λ τ ∆=∆
zein
P zP α −=)(
ω
β
υ τ d
d L
L
g
g
==
L ff t li é i
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Les effets non-linéaires
! Effet KerrEffet Kerr
! Automodulation de phase Automodulation de phase (SPM, Self Phase Modulation)(SPM, Self Phase Modulation)
-- V ariation de l’indice de réfraction en fonction de la puissanceV ariation de l’indice de réfraction en fonction de la puissance , ,
entraînant de Modulation de phase parasiteentraînant de Modulation de phase parasite
!! Modulation de phase croisée Modulation de phase croisée (X PM, Cross Phase Modulation)(X PM, Cross Phase Modulation)
-- Déphasage proportionnel à la puissance du signal interférant Déphasage proportionnel à la puissance du signal interférant
!! Mélange à quatre ondes Mélange à quatre ondes (FW M, Four W aves Mixing)(FW M, Four W aves Mixing)
-- Produit d’intermodulation (2f Produit d’intermodulation (2f 11-- f f 22 et 2f et 2f 22-- f f 11))
!! Effet Raman et BrillouinEffet Raman et Brillouin
!! Interaction photon Interaction photon-- phonon phonon
!! Ces effets sont sensibles dès que la puissance injectée, dépasseCes effets sont sensibles dès que la puissance injectée, dépasse un certain seuil
²20 E nnn +=
un certain seuil
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III. MIII. Multiplexageultiplexage
des informationsdes informations
Partager le débit numérique à transmettrePartager le débit numérique à transmettre DbDb entre N porteusesentre N porteuses
WDM, Wavelenght Division MultiplexingWDM, Wavelenght Division Multiplexing
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, g p g, g p g
TDM, Time Division MultiplexingTDM, Time Division Multiplexing
OTDM, Optical Time Division Multiplexing etTime Division Multiplexing et ETDM, Electrical Time Division MultiplexingTime Division Multiplexing
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IV.IV. Module d’émissionModule d’émission
et de réceptionet de réception
SourceSourceDétectionDétection
Source : Modulation directe ou externeSource : Modulation directe ou externe
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Source : Modulation directe ou externeSource : Modulation directe ou externe
La tête optique (diode laser)La tête optique (diode laser)
Un circuit de contrôle et régulation des effets deUn circuit de contrôle et régulation des effets detempératuretempérature
Un circuit de modulationUn circuit de modulation
Une détection et génération d’alarmeUne détection et génération d’alarmeUn circuit de codage de l’information
! Par méthode de modulation directe
> Modulation de fréquence parasite> conversion amplitude-fréquence (effet chirp)
! Par méthode de modulation externe
Limite l’effet « chirp »
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Détection directeDétection directe
La tête optique (photodiode, PIN ou APD)La tête optique (photodiode, PIN ou APD)
Un préamplificateur (remise en forme du courant)Un préamplificateur (remise en forme du courant)
Un filtre PB (démodulation)Un filtre PB (démodulation)
UnUn amplificateur (tension) et limiteur (saturation)amplificateur (tension) et limiteur (saturation)
Une récupération de rythme et décodageUne récupération de rythme et décodage
VV Répéteurs :Répéteurs :
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V.V. Répéteurs :Répéteurs :
RR--2R2R--3R3R
R : Régénération (Amplification seule)
2R : Régénération et Remise en forme
3R : Régénération, Remise en forme et Synchronisation- Amplificateur optique à fibre dopé à l’erbium (EDFA)
- Amplificateur optique à semi-conducteurs (AOSC)
- Amplificateur Raman
Amplificateur optique à fibre
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dopé à l’erbium (EDFA)
Caractéristiques principales :-- Gain de 25 à 45 dBGain de 25 à 45 dB
-- Puissances de saturation allant de 1 à 10 mW (0 à 10 dBm).Puissances de saturation allant de 1 à 10 mW (0 à 10 dBm).
-- Une large bande passante (~40 nm)Une large bande passante (~ 40 nm)
-- Amplifie simultanément plusieurs signaux multiplexésAmplifie simultanément plusieurs signaux multiplexésen longueurs d'ondeen longueurs d'onde
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VI.VI. Codage du canalCodage du canal
de transmissionde transmission
Canal binaire asymétrique => P(0|1) ≠ P(0|1)P(0|1) est la probabilité de détecter un « 0 » si un « 1 » est transmis
P(1|0) est la probabilité de détecter un « 1 » si un « 0 » est transmis
TEB = bP(0|1) + aP(1|0)
Taux d’erreur binaire (TEB) etTaux d’erreur binaire (TEB) etCode correcteur d’erreursCode correcteur d’erreurs
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Code correcteur d erreursCode correcteur d erreurs
(FEC, Forwared Error Correction)(FEC, Forwared Error Correction)Densité de probabilité
Supposées gaussienne
Niveaux logiques 0 et 1
Fonction erreur complémentaire Facteur Q
)(12
)( ² X erf e X erfc X
t dt −== ∫
+∞−
π 01
1
σ σ +
−=
o I I Q
=
22
1 QerfcTEB
Code ReedCode Reed--SolomonSolomon :
RS(239-255) => TEB<10TEB<10--1212 !!
> Polynôme Syndrome (erreur ?)> Polynôme Syndrome (erreur ?)
> Polynôme localisateur d’erreurs> Polynôme localisateur d’erreurs
> Polynôme évaluateur d’erreur > Polynôme évaluateur d’erreur
Performance du codage RSPerformance du codage RS
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g
pour un système à 40 Gb/spour un système à 40 Gb/s• Capacité de correction importante
• Faible complexité du codeur et dudécodeur
• Capacité importante de correctiond’erreurs en rafales
• Le code RS figurent parmi les codesles plus efficaces actuels
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VII.VII. QuelquesQuelques
applicationsapplications
Liaisons terrestresLiaisons terrestres
Liaisons sousLiaisons sous--marinesmarines
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Liaisons terrestresLiaisons terrestres!! Le réseau déployé en France est segmenté enLe réseau déployé en France est segmenté en
fonction des différents besoins en débit, enfonction des différents besoins en débit, enbande passante et en distance de transmissionbande passante et en distance de transmission ::
!! Les réseaux longues distances (WAN, Wide AreaLes réseaux longues distances (WAN, Wide AreaNetwork) => Echelle continentale ou d’un paysNetwork) => Echelle continentale ou d’un pays
!! Les réseaux métropolitains (MAN,Les réseaux métropolitains (MAN, MetropolitanMetropolitan AreaAreaNetwork) => Echelle d’une grande villeNetwork) => Echelle d’une grande ville
!! Les réseaux locaux (LAN, Local Area Network), dernierLes réseaux locaux (LAN, Local Area Network), dernier
maillon pour acheminer les informations à l’abonnémaillon pour acheminer les informations à l’abonné
Infrastructure du réseau terrestre
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Infrastructure du réseau terrestre
Liaisons sousLiaisons sous--marinesmarines
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Echelle intercontinentale : liaisons transatlantiques,Echelle intercontinentale : liaisons transatlantiques, transpacifiquestranspacifiques…
Toile des « Autoroutes de l’informations » !!!
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VIIIVIII. Conclusions. Conclusions!! La transmission optique a pris le pas sur toutes lesLa transmission optique a pris le pas sur toutes les
autres solutions comme technologie de transport deautres solutions comme technologie de transport del’information, grâce aux progrès des WDMl’information, grâce aux progrès des WDM
!! Croissance exponentielleCroissance exponentielle
!! Nouvelles techniques et fonctions optiques :Nouvelles techniques et fonctions optiques :
!! L es semi L es semi--conducteursconducteurs
!!
L es absorbants saturables L es absorbants saturables!! L es cristaux photoniques ou fibres à trous L es cristaux photoniques ou fibres à trous
!! L es ME MS ( L es ME MS ( M icro M icro--E lectroE lectro-- Mechanical Mechanical--SystemsSystems))
!! L es transmissions par solitons, … L es transmissions par solitons, …
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PerspectivesPerspectives!! Augmentation de la capacitéAugmentation de la capacité
!!
Réduction de l’écart spectral entre chaque canaux Réduction de l’écart spectral entre chaque canaux
!! A mélioration des algorithmes de (dé)codage A mélioration des algorithmes de (dé)codage
!! Transmission en double bande C + L ,…Transmission en double bande C + L ,…
!!
Evolution vers des réseaux « Tout Optiques »Evolution vers des réseaux « Tout Optiques »!! Commutateur optique (OX C,Commutateur optique (OX C, OpticalOptical CrossCross Connect Connect ))
!! Multiplex eurs d’ex traction et d’insertion de longueur d’onde (OA Multiplex eurs d’ex traction et d’insertion de longueur d’onde (OA DM, DM,
OpticalOptical A dd A dd / Drop M ultiplex ing) / Drop M ultiplex ing)!! Brasseurs entièrement optique ( Brasseurs entièrement optique (CrossL ight CrossL ight )…)…
!! Réseaux en phase finale de développementRéseaux en phase finale de développement ::
160 Gb/ s à 10 Tb/ s, (80160 Gb/ s à 10 Tb/ s, (80 000 millions de voies téléphoniques)!!!000 millions de voies téléphoniques)!!!