Thèse soutenue

Des solutions à de nouveaux défis dans les réseaux optiques modernes avec perte dépendant de la polarisation

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Auteur / Autrice : Arnaud Dumenil
Direction : Badr-Eddine BenkelfatElie Awwad
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Electronique et optoélectronique
Date : Soutenance le 15/05/2020
Etablissement(s) : Institut polytechnique de Paris
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de l'Institut polytechnique de Paris
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Télécom SudParis (Evry ; 2012-....) - Département Electronique et Physique / EPH - Institut Polytechnique de Paris / IP PARIS - Traitement de l'Information Pour Images et Communications / TIPIC-SAMOVAR
Etablissement opérateur d'inscription : Télécom SudParis (Evry ; 2012-....)
Jury : Président / Présidente : Iryna Andriyanova
Examinateurs / Examinatrices : Elie Awwad, Magnus Karlsson, Darko Zibar, Ghaya Rekaya Ben Othman
Rapporteur / Rapporteuse : Magnus Karlsson, Darko Zibar

Mots clés

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Résumé

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La demande de débit en augmentation constante requiert des canaux de communication fiables et robustes. Les réseaux optiques terrestres ainsi que les liens sous-marins représentent le cœur de l'infrastructure des télécommunications au niveau mondial, et transportent des centaines de canaux fréquentiels modulés à haut débit. Ces liens se composent non seulement de kilomètres de fibre mais aussi de composants optiques comme les amplificateurs à fibre dopée à l'erbium (EDFA) pour relever régulièrement la puissance des signaux atténués, ou encore des commutateurs sélectifs en longueur d'onde (WSS) qui routent le signal vers leur destination. Dans cette thèse, nous nous intéressons à une pénalité spécifique qui survient dans ces systèmes et qui réduit le débit d'information dans une propagation optique. Les composants optiques discrets présentent typiquement une anisotropie en polarisation : un déséquilibre de perte (ou gain) apparaît entre les deux polarisations d'un signal optique multiplexé en polarisation. Cet effet non unitaire appelé pertes dépendant de la polarisation (abrégé PDL en anglais) dégrade la qualité de transmission dans les systèmes optiques actuels et futurs.Dans le cadre des transmissions multiplexés en polarisation, nous caractérisons la perte de capacité induite par la PDL. Pour commencer, des modèles de canal sont attentivement étudiés et deux approches sont présentées : un canal avec des éléments PDL distribués avec un bruit également distribué, ou alors un canal équivalent simplifié en un seul élément. Nous analysons les limites fondamentales de communication associées à ces modèles. Nous montrons en outre que la capacité d'un canal PDL dépend en pratique de l'orientation de l'état de polarisation du signal incident. Nous passons ensuite en revue l'état de l'art de schémas de modulation atténuant l'effet de PDL puis nous proposons deux nouveaux schémas de modulation multi-dimensionnels qui augmentent la performance minimum et moyenne du canal. Ces deux modulations sont des transformations unitaires de symboles M-QAM qui n'utilisent pas de degrés de liberté autres que les quatre déjà utilisés pour chaque longueur d'onde (encodage en phase et quadrature de phase sur les deux états de polarisation). Nous proposons succinctement une extension de ces premiers résultats à des communications optiques plus généralement multiplexés en dimension spatiale et impactées par des pertes dépendantes de mode, qui présentent un déséquilibre de gain identique. Au-delà de la construction de modulations au niveau du transmetteur, nous étudions la perte de performance en présence de PDL d'une chaîne de traitement de signal conventionnelle et séquentielle par comparaison avec une égalisation et décodage joint. Cette perte additionnelle de capacité résultant du traitement séquentiel non optimal est évaluée pour différents formats de modulations ainsi que différents points de fonctionnement. Enfin, nous exposons une validation expérimentale des deux schémas de modulation proposés, aussi bien sur un élément de PDL seul ou sur un canal PDL distribué, et montrons comme attendu une robustesse augmentée vis-à-vis de la PDL.