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Résumé du colloque
La réalisation de réseaux de communications optiques à haute densité spectrale nécessite le développement de composants photoniques sélectifs en longueurs d'onde afin de diriger les canaux et de traiter l'information. Les réseaux de Bragg photo-inscrits dans les fibres optiques permettent de réaliser plusieurs fonctions dont des compensateurs de dispersion chromatique, des filtres insertion/extraction, des lasers DFB à spectre étroit, des stabilisateurs de diodes lasers pompes, etc. Dans le cadre de cette présentation, nous examinerons plus en détails certaines applications reposant sur la réalisation de réseaux de Bragg multi-fréquences, c'est-à-dire comportant plusieurs pics de réflexion. Nous distinguons deux types de réseaux multi-fréquences : les réseaux de Bragg échantillonnés et les réseaux de Bragg en série. Dans le premier cas, la relation de phase entre les différents réseaux permet de réaliser des références de fréquences optiques. À l'aide de ce type de réseau, nous avons réalisé un laser à fibre dopée à l'erbium émettant sur plus de 8 pics simultanément. Le deuxième type de réseaux peut être utilisé avantageusement pour l'aplanissement du gain des amplificateurs optiques et l'encodage spectral de systèmes de communication CDMA (Code Division Multiple Access). Nous présentons une méthode d'écriture interférométrique permettant l'écriture de réseaux de Bragg multiples et nous introduisons le principe de l'encodage spectral par sauts de fréquences. Nous démontrons ensuite les signaux d'auto-corrélation et de cross-corrélation de divers codes obtenus expérimentalement. Finalement, nous examinons la performance de l'aplanissement de gain réalisé par égalisation discrète et nous décrivons brièvement la suppression de la modulation phase croisée par l'utilisation de réseaux de Bragg multiples.
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