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- W778792912 abstract "L’amplification optique large bande a base de SOA est devenue indispensable pour la montee en debit des systemes de transmissions optiques et pour pouvoir exploiter au mieux la bande optique des fibres optiques. Ce travail presente une etude theorique et experimentale d’un SOA large bande passante developpe par Alcatel Thales III-V Lab dans le cadre des projets ANR AROME et UltraWIDE. Dans cette these, nous avons d’abord effectue une modelisation semi-phenomenologique du gain materiau et du coefficient de gain d’une structure a base de multi-puits quantiques avec un nombre reduit de parametres. L’integration de notre modele dans un modele de SOA deja developpe au laboratoire a montre son efficacite pour restituer quantitativement le comportement statiques (gain, facteur de bruit) des nouvelles structures SOA large bande sur une large plage de longueurs d’onde (> 110 nm), de courants d’alimentation et de puissances optiques. A l’aide de ce modele, nous avons etudie l’influence de la structure du SOA sur la bande passante pour un gain cible en jouant sur la longueur, le nombre d’electrode et le courant d’alimentation du SOA. Nous avons mis en evidence qu’une structure bi-electrodes n’apportait pas d’amelioration de la bande passante optimisee par rapport au cas mono-electrode. En revanche, la structure bi-electrode permet d’optimiser la puissance de saturation et le facteur de bruit du SOA, sans sacrifier ni le gain maximal ni la bande passante optique. Nous avons aussi montre que, pour ce type de composants, une augmentation de la puissance optique injectee pouvait etre compensee par une augmentation du courant d’alimentation pour maintenir une large bande passante optique. Nous avons egalement mis en place deux techniques d’elargissement de la bande passante optique de SOA a large bande. La premiere technique est fondee sur le filtrage en reflexion spectralement selectif (ESOA). Le dispositif experimental a permis d’amplifier simultanement 8 canaux CWDM dans une bande passante (definie a −1 dB) de 140 nm. La deuxieme technique, basee sur un amplificateur hybride Raman-SOA, a fourni une bande passante optique (definie a −1 dB) de 89 nm avec un gain de 17 dB. Nous avons ainsi pu realiser une transmission simultanee de 5 canaux CWDM allant jusqu’a 10 Gb/s sur 100 km." @default.
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