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em Université Laval Mémoires et thèses électroniques


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Les convertisseurs de longueur dâonde sont essentiels pour la réalisation de réseaux de communications optiques à routage en longueur dâonde. Dans la littérature, les convertisseurs de longueur dâonde basés sur le mélange à quatre ondes dans les amplificateurs optiques à semi-conducteur constituent une solution extrêmement intéressante, et ce, en raison de leurs nombreuses caractéristiques nécessaires à lâimplémentation de tels réseaux de communications. Avec lâémergence des systèmes commerciaux de détection cohérente, ainsi quâavec les récentes avancées dans le domaine du traitement de signal numérique, il est impératif dâévaluer la performance des convertisseurs de longueur dâonde, et ce, dans le contexte des formats de modulation avancés. Les objectifs de cette thèse sont : 1) dâétudier la faisabilité des convertisseurs de longueur dâonde basés sur le mélange à quatre ondes dans les amplificateurs optiques à semi-conducteur pour les formats de modulation avancés et 2) de proposer une technique basée sur le traitement de signal numérique afin dâaméliorer leur performance. En premier lieu, une étude expérimentale de la conversion de longueur dâonde de formats de modulation dâamplitude en quadrature (quadrature amplitude modulation - QAM) est réalisée. En particulier, la conversion de longueur dâonde de signaux 16-QAM à 16 Gbaud et 64-QAM à 5 Gbaud dans un amplificateur optique à semi-conducteur commercial est réalisée sur toute la bande C. Les résultats démontrent quâen raison des distorsions non-linéaires induites sur le signal converti, le point dâopération optimal du convertisseur de longueur dâonde est différent de celui obtenu lors de la conversion de longueur dâonde de formats de modulation en intensité. En effet, dans le contexte des formats de modulation avancés, câest le compromis entre la puissance du signal converti et les non-linéarités induites qui détermine le point dâopération optimal du convertisseur de longueur dâonde. Les récepteurs cohérents permettent lâutilisation de techniques de traitement de signal numérique afin de compenser la détérioration du signal transmis suite à sa détection. Afin de mettre à profit les nouvelles possibilités offertes par le traitement de signal numérique, une technique numérique de post-compensation des distorsions induites sur le signal converti, basée sur une analyse petit-signal des équations gouvernant la dynamique du gain à lâintérieur des amplificateurs optiques à semi-conducteur, est développée. Lâefficacité de cette technique est démontrée à lâaide de simulations numériques et de mesures expérimentales de conversion de longueur dâonde de signaux 16-QAM à 10 Gbaud et 64-QAM à 5 Gbaud. Cette méthode permet dâaméliorer de façon significative les performances du convertisseur de longueur dâonde, et ce, principalement pour les formats de modulation avancés dâordre supérieur tel que 64-QAM. Finalement, une étude expérimentale exhaustive de la technique de post-compensation des distorsions induites sur le signal converti est effectuée pour des signaux 64-QAM. Les résultats démontrent que, même en présence dâun signal à bruité à lâentrée du convertisseur de longueur dâonde, la technique proposée améliore toujours la qualité du signal reçu. De plus, une étude du point dâopération optimal du convertisseur de longueur dâonde est effectuée et démontre que celui-ci varie en fonction des pertes optiques suivant la conversion de longueur dâonde. Dans un réseau de communication optique à routage en longueur dâonde, le signal est susceptible de passer par plusieurs étages de conversion de longueur dâonde. Pour cette raison, lâefficacité de la technique de post-compensation est démontrée, et ce pour la première fois dans la littérature, pour deux étages successifs de conversion de longueur dâonde de signaux 64-QAM à 5 Gbaud. Les résultats de cette thèse montrent que les convertisseurs de longueur dâondes basés sur le mélange à quatre ondes dans les amplificateurs optiques à semi-conducteur, utilisés en conjonction avec des techniques de traitement de signal numérique, constituent une technologie extrêmement prometteuse pour les réseaux de communications optiques modernes à routage en longueur dâonde.