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  Soutenu le 3 décembre 2004, à Paris, devant le jury composé de : M. Christian RUMELHARD (Pr. CNAM Paris) M. Gérard HINCELIN (Pr. CNAM Paris) M. Jean-Pierre TUAL (Pr. émérite CNAM Paris) M. Pierre PROVENT (MC. CNAM Paris)

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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)....()(()(

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

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.

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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)!!!

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Merci de votre attention !Merci de votre attention !

QUESTIONS ???QUESTIONS ???