EP3078133A1 - Dispositif et procédé de démodulation d'un signal modulé sur une porteuse optique - Google Patents

Dispositif et procédé de démodulation d'un signal modulé sur une porteuse optique

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EP3078133A1
EP3078133A1 EP14806617.8A EP14806617A EP3078133A1 EP 3078133 A1 EP3078133 A1 EP 3078133A1 EP 14806617 A EP14806617 A EP 14806617A EP 3078133 A1 EP3078133 A1 EP 3078133A1
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EP
European Patent Office
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signal
frequency
optical
polarization
loop
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP14806617.8A
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German (de)
English (en)
Inventor
Grégoire PILLET
Joachim BÖRNER
Loïc MORVAN
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Thales SA
Original Assignee
Thales SA
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Filing date
Publication date
Application filed by Thales SA filed Critical Thales SA
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/60Receivers
    • H04B10/66Non-coherent receivers, e.g. using direct detection
    • H04B10/67Optical arrangements in the receiver
    • H04B10/676Optical arrangements in the receiver for all-optical demodulation of the input optical signal
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F2/00Demodulating light; Transferring the modulation of modulated light; Frequency-changing of light
    • G02F2/002Demodulating light; Transferring the modulation of modulated light; Frequency-changing of light using optical mixing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2575Radio-over-fibre, e.g. radio frequency signal modulated onto an optical carrier
    • H04B10/25752Optical arrangements for wireless networks
    • H04B10/25758Optical arrangements for wireless networks between a central unit and a single remote unit by means of an optical fibre
    • H04B10/25759Details of the reception of RF signal or the optical conversion before the optical fibre
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
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    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/11Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on acousto-optical elements, e.g. using variable diffraction by sound or like mechanical waves
    • G02F1/116Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on acousto-optical elements, e.g. using variable diffraction by sound or like mechanical waves using an optically anisotropic medium, wherein the incident and the diffracted light waves have different polarizations, e.g. acousto-optic tunable filter [AOTF]
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    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/21Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  by interference
    • G02F1/212Mach-Zehnder type

Definitions

  • the present invention relates to a device for demodulating a modulated signal on an optical carrier.
  • One of these techniques is, for example, direct demodulation.
  • the modulated optical signal is sent to a very fast photodetector.
  • the very high frequency signal is emitted by an antenna attached to the photodetector which can then be demodulated (i.e., multiplied) by a very high frequency reference signal.
  • a very high frequency reference signal i.e., multiplied
  • photodiodes and standard mixers are limited in terms of maximum frequency (typically 200 GHz max).
  • very high frequency reference signal generators are expensive and inefficient.
  • RF Radio Frequency
  • the diagram is identical to the previous case except that the reference signal is a radiofrequency signal (typically less than 20 GHz).
  • This technique requires the use of specific mixers and can demodulate signals typically up to 500 GHz, the "effective" demodulation signal being a harmonic, ie an integer multiple, of the reference signal.
  • the efficiency is lower and the power of the reference radiofrequency signal must be large (typically 1 W).
  • photodiodes for detecting signals beyond 200 GHz are not standard components.
  • optical harmonic demodulation Another known technique is the optical harmonic demodulation according to which the very high frequency signal on optical carrier is provided at the input of an optoelectronic modulator RF powered by a powerful RF signal, typically of characteristics such as 1 Watt - 20 GHz. At the output of the opto-electronic modulator, the optical signal is converted into an electrical signal by a photodiode. The bandwidth requirements of the photodiode are much lower than in the previous cases since the signal is already demodulated.
  • Optoelectronic modulators are generally very nonlinear: for example a commercial modulator of Mach-Zehnder type has a sinus response. This technique can demodulate signals up to about 200 GHz.
  • Maximum demodulation frequency can be increased by serializing multiple opto-electronic modulators including RF signals are controlled in phase.
  • the required RF injection power then increases and the optical insertion losses of the opto-electronic modulators become a limiting obstacle. These losses can however be compensated by an amplifier.
  • the present invention aims at providing a stable solution, with reduced complexity, for demodulating a modulated signal on an optical carrier and for demodulating signals well above 100 GHz.
  • the invention proposes a device for demodulating a signal modulated on an optical carrier of the aforementioned type, characterized in that it comprises an optical loop adapted to reinject into the optical loop a portion of the signal. circulating and including:
  • an opto-electronic modulator adapted to modulate in phase or amplitude a signal that it receives as input
  • optical frequency transposition means adapted to shift by a frequency step the frequency of an optical signal that they receive as input
  • the device for demodulating a signal modulated on an optical carrier according to the invention further comprises one or more of the following characteristics:
  • the device is adapted to demodulate a signal of frequency greater than 100 GHz and modulated on an optical carrier and in which the opto-electronic modulator is a radiofrequency modulator;
  • the optical frequency transposition means comprise an acousto-optical modulator
  • the device comprises means for measuring the power of a component of the signal extracted from the loop and of frequency f op t ⁇ kf RF + nf A oM -, where f opt is the frequency of the optical carrier, f RF is the frequency of the opto-electronic modulator, f AOM is the frequency step of the optical frequency transposition means), f T H ⁇ is the frequency of the first signal and k, n, k ', n' are positive integers;
  • the frequency of the opto-electronic modulator is in the range [10 GHz - 20 GHz];
  • the opto-electronic modulator is adapted to modulate signals of first polarization and not to modulate signals of second polarization, said first and second polarizations being crossed;
  • the device comprises a first polarization separator and a second polarization separator, the first polarization separator being adapted to selectively provide: to the optical loop the part of the first polarization of the modulated signal, and
  • the second polarization portion of the modulated signal at least a portion of the signal being extracted from the optical loop and being further provided at the input of the second polarization separator;
  • the device is adapted to polarize the component of the signal of frequency equal to the optical frequency with respect to another component of the signal modulated by the optical frequency, and to supply the said crossed polarization components at the input of the optical loop;
  • the optical loop further comprises an optical coupler.
  • the present invention proposes a method for demodulating a modulated signal on an optical carrier, comprising the steps of receiving said modulated signal and then of demodulating said signal, characterized in that the demodulation step comprises the provision of the signal received at an optical loop comprising an opto-electronic modulator adapted to modulate in phase or amplitude a signal which it receives as input, optical frequency transposition means adapted to shift by a frequency step the frequency of a optical signal they receive as input, and an amplifier.
  • FIG. 1 represents a demodulator in one embodiment of the invention
  • FIG. 2 represents a demodulator in another embodiment of the invention
  • FIG. 3 represents a demodulator in another embodiment of the invention.
  • FIG. 4 represents a demodulator in another embodiment of the invention.
  • FIG. 5 represents steps of a demodulation method in one embodiment of the invention.
  • Figures 1 to 4 show a demodulator in different modes of implementation of the invention.
  • This demodulator is adapted to demodulate a modulated signal on an optical carrier.
  • the demodulator referenced 1, 10 or 1 1 according to the figures, comprises an optical loop, referenced 2, 20 or 21 according to the figures, and an optical coupler 6.
  • the optical coupler 6 is adapted to receive, at the input 7, an optical signal supplied at the input of the demodulator and to mix it with a signal coming from the input optical loop 7b of the coupler, then to inject a part of this mixed signal into the optical loop through the output 8b of the coupler and to output 8 of the coupler, the other part of this mixed signal.
  • the optical loop referenced 2, 20 or 21 according to the figures, comprises an opto-electronic modulator referenced 5 or 50 according to the figures, an amplifier 4 and an optical frequency transposition means (for example an acousto-optic modulator) referenced 3
  • the optical frequency transposition means 3 follow the amplifier 4, which itself follows the optoelectronic modulator 5 or 50, but these modules are arranged in a different order in other embodiments of the invention.
  • the optical frequency transposition means 3 is adapted to receive an optical signal and to transpose the frequency of the received optical signal using a transposition frequency f AOM -
  • the amplifier 4 is adapted to receive an optical signal and for amplifying the received signal, ideally so as to compensate for the losses suffered by the optical signal in the optical loop and to compensate the extraction of a portion of the signal at each turn to the output 8. This amplification makes it possible in particular to preserve the components RF modulation for several turns in the optical loop.
  • the amplifier may be a fiber amplifier or a semiconductor amplifier, for example.
  • the opto-electronic modulator 5 or 50 is adapted to receive an optical signal and then to modulate the optical signal received, in amplitude or in phase, by means of a signal.
  • the frequency of the signal for modulating the optical signal has a frequency lower than the carrier of the received optical signal.
  • this signal is a radiofrequency signal of frequency called f RF and the value of f RF is between 10 and 20 GHz.
  • a portion of the optical signal thus received at the input 7 is injected into the optical loop, while the other portion of the signal is delivered at the output 8.
  • This optical signal received at the input 7 injected into the optical loop makes one turn of the optical loop and successively undergoes the processing performed by the optoelectronic modulator 5 or 50, the amplifier 4 and the optical frequency transposition means 3 and is received on entry 7b.
  • the demodulator 1 in one embodiment of the invention, comprises the coupler 6 and the optical loop 2 comprising the optical frequency transposition means 3, which is in FIG. this case an acousto-optic modulator, the amplifier 4 and the opto-electronic modulator 5, which is in this case an electro-optical amplitude modulator of the Mach-Zehnder type.
  • a signal E1 is supplied to the input of the demodulator 1 and applied to the input 7 of the coupler 6.
  • a view of the spectrum of the signal E1 is shown at the top left of FIG. It comprises a component at the frequency of the optical carrier f opt and further comprises two components corresponding to a very high frequency modulation defining the useful signal, ie carrying the information, at the respective frequencies f 0 pt - f - rhz and f op t + f-rhz, where f T hz is the frequency of the wanted signal.
  • the value of f T h ⁇ is a very high frequency, here equal to 1 Thz.
  • a signal S1 coming from the output 8 of the coupler 6 is delivered at the output of the demodulator 1.
  • the modulation at the frequency f RF of the components f opt and f opt ⁇ f-mz gives components at the frequencies f opt ⁇ fRF, f op t ⁇ 2 f RF f o t ⁇ kf RF, and fopt ⁇ f -mz ⁇ fRF, fopt ⁇ f -mz ⁇ 2 f RF, f op t ⁇ fHzHz ⁇ kf RF with any integer k.
  • a step 102 the signal in the loop is amplified by the amplifier 4.
  • a step 103 implemented by the acousto-optic modulator 3 the optical frequencies are shifted by f AOM-
  • the spectrum of the signal S1 delivered by the demodulator 1 at the end of this first loop turn by S1 thus comprises the components following: f opt + ÎAOM, f op t ⁇ f-rhz + f ⁇ , and fopt ⁇ fRF + fAOM; fopt 2 Î F + f AOMJ ⁇ j fopt kf RF + f AOMJ ⁇ and f op t ⁇ f ⁇ Hz ⁇ ÎRF + ÎAOM; fopt ⁇ fHz ⁇ 2 fRF + f AOM; ⁇ f opt ⁇ f ⁇ Hz kf ⁇ f RF + AOM
  • this signal in the loop is amplified by the amplifier 4.
  • the loop contains the following frequency components, naming N the set of any positive natural integers:
  • the demodulator according to the invention comprises a photodiode adapted to measure the power of a signal at a low frequency f dem od (typically less than f AOM) J which is the demodulated signal.
  • f dem od typically less than f AOM
  • the beat signal corresponding to the interference between components, has the power of the product of the powers of these components and has for frequency the difference of the frequencies of the components.
  • the photodiode measures the power of the beat frequency signal f d Emod, between two such respective components A and B outputted 8,
  • k, k ', n, n' make it possible to obtain, as desired, a low frequency demodulation signal f of mod such that f 0 pt ⁇ kfRF + nf A oM - (f op t ⁇ fTHz ⁇ k'fRF + nef A oM) -
  • f 0 pt ⁇ kfRF + nf A oM - (f op t ⁇ fTHz ⁇ k'fRF + nef A oM) -
  • the power of this demodulation signal is measured with the photodiode.
  • the present invention makes it possible to demodulate signals whose frequency f T H ⁇ is much greater than 100 GHz, and is for example beyond THz.
  • the device according to the invention is insensitive to optical phase noise and does not generate additional noise intensity.
  • a demodulator according to the invention is not optically resonant, in one embodiment, several multiplexed optical carrier modulated signals are fed into the demodulator and are demodulated in parallel.
  • the spectrum of the signal S2 delivered by the demodulator 1 thus comprises the following components:
  • a view of a part of the signal spectrum, named S2n, delivered by the demodulator 1 is schematically shown in the bottom left of Figure 2 (to facilitate the reading of the spectrum, the effect of the frequency shifts by the acoustic modulator. optics was not represented).
  • the power of the frequency beat signal f of mod is for example measured with a photodiode as indicated above.
  • a demodulator 10 in one embodiment of the invention comprises an optical loop 20, in which an electro-optical phase modulator 50 is disposed in place of the opto-electronic modulator 5 of the invention. 2 of the embodiments previously considered with reference to FIGS. 1 and 2.
  • the signal E2 in the signal E3 supplied at the input of the demodulator 10 the two frequencies f opt and f opt + f-rhz have been crossed. in polarization.
  • the phase modulator 50 is adapted to modulate only the signals whose polarization is equal to only one of the polarizations among those of the frequencies f opt and f opt + f-rhz.
  • phase modulator 50 Thanks to the birefringence of the phase modulator 50, only one of the components fopt and f op t + f-rhz is efficiently modulated in the optical loop 20.
  • a view of a part of the spectrum of the signal, named S3 n is schematically represented in the bottom left of Figure 2 (to facilitate the reading of the spectrum, the effect of frequency shifts by the acousto-optic modulator is not not shown).
  • the demodulator 11 in the embodiment of the invention shown in FIG. 4 presents an optical loop 21 similar to the optical loop 20 of FIG. 3. It furthermore comprises two polarization separators 12, 13, in English called "polarization”. beam splitter ", or” PBS ".
  • the PBS 12 is arranged at the input of the demodulator 1 1, upstream of the coupler 6. This PBS 12 separates the light signal received at the input of the demodulator 1 1 into distinct beams, such that the frequencies of two distinct beams are different and the polarizations of two distinct beams are orthogonal, and the PBS 12 selectively provides one of the components, for example, the component f opt + f-rhz, at the input of the coupler 6, while the other component, in this case, the component f opt at the input of the polarization separator 13.
  • the polarization separator 13 is arranged after the output of the coupler 6, downstream of the output of the demodulator 11. PBS 13 is adapted to recombine into a single light signal distinct light beams supplied to it at the input and whose respective polarizations are orthogonal.
  • the PBS 12 is adapted for inputting the coupler 7 for example the input frequency component f + f opt-RHZ signal E4, while the signal component of frequency f op E4 t z is itself provided, in entry of PBS 13.
  • the processing performed by the optical loop 21 is thus performed only on this component of the signal E4 of frequency f opt of the signal E4.
  • the PBS 13 receives as input the frequency component f opt -f-rhz of the signal E4 and the signal S4n, and outputs a signal S5 n combining the optical signals received at the input.
  • the power modulation induced by the crossed products involves in this case, components at frequencies: fopt + f-mz ⁇ kf RF + nf A oM - (fopt-f-mz) -
  • this configuration has the advantage of not being sensitive to the residual modulation of the component (f-f opt-mz) to be i n the phase modulator.
  • the present invention is particularly applicable to the demodulation of very high frequency signals (ie greater than 100 GHz) on an optical carrier, in the context of applications such as:
  • the signal resulting from the demodulation delivered by the demodulator is provided at the output 8 of the coupler 6.
  • an additional coupler is inserted in the optical loop, or the second output of a dual output MZM is used, or the output "order 0" of a dual output AOM.

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Abstract

Dispositif de démodulation (1) d'un signal (E1) modulé sur une porteuse optique, ledit dispositif étant caractérisé en ce qu'il comprend une boucle optique (2) comprenant : - un modulateur opto-électronique (5) adapté pour moduler en phase ou amplitude un signal qu'il reçoit en entrée, - des moyens de transposition de fréquence optique (3) adaptés pour décaler d'un pas de fréquence (fAOM) la fréquence d'un signal optique qu'ils reçoivent en entrée, et - un amplificateur (4).

Description

Dispositif et procédé de démodulation d'un signal modulé sur une porteuse optique
La présente invention concerne un dispositif de démodulation d'un signal modulé sur une porteuse optique.
II existe différentes techniques pour démoduler un signal sur porteuse optique, notamment à très haute fréquence, i.e. supérieure à 100 gigahertz (GHz), qui est modulé sur une porteuse optique.
Une de ces techniques est par exemple la démodulation directe. Selon cette technique, le signal optique modulé est envoyé sur un photodétecteur très rapide. Le signal à très haute fréquence est émis par une antenne attachée au photodétecteur qui peut alors être démodulé (c'est-à-dire multiplié) par un signal très haute fréquence de référence. Bien que l'architecture précédemment décrite semble simple, cette démodulation directe du signal très haute fréquence est délicate à mettre en œuvre. D'une part, les photodiodes et les mélangeurs standards sont limités en terme de fréquence maximale (typiquement 200 GHz max). De plus, les générateurs de signaux de référence très haute fréquence sont coûteux et peu efficaces.
Une solution alternative à la démodulation directe est la démodulation harmonique RF (Radio-Fréquence). Le schéma est identique au cas précédent à ceci près que le signal de référence est un signal radiofréquence (typiquement inférieur à 20 GHz). Cette technique nécessite l'utilisation de mélangeurs spécifiques et permet de démoduler des signaux typiquement jusqu'à 500 GHz, le signal de démodulation « effectif » étant une harmonique, c'est à dire un multiple entier, du signal de référence. Toutefois l'efficacité est moindre et la puissance du signal radiofréquence de référence doit être importante (typiquement 1 W). De plus les photodiodes permettant de détecter des signaux au delà de 200 GHz ne sont pas des composants standards.
Une autre technique connue est la démodulation harmonique optique selon laquelle le signal très haute fréquence sur porteuse optique est fourni en entrée d'un modulateur opto-électronique RF alimenté par un signal RF puissant, typiquement de caractéristiques telles que 1 Watt - 20 GHz. En sortie du modulateur opto-électronique, le signal optique est converti en signal électrique, par une photodiode. Les besoins en bande passante de la photodiode sont bien moindres que dans les cas précédents puisque le signal est déjà démodulé. Les modulateurs opto-électroniques sont généralement très non-linéaires : par exemple un modulateur commercial de type Mach- Zehnder a une réponse en sinus. Cette technique permet de démoduler des signaux jusqu'à environ 200 GHz. La fréquence de démodulation maximale peut être augmentée par la mise en série de plusieurs modulateurs opto-électroniques dont les signaux RF sont contrôlés en phase. La puissance d'injection RF requise augmente alors et les pertes d'insertion optique des modulateurs opto-électroniques deviennent un obstacle limitant. Ces pertes peuvent toutefois être compensées par un amplificateur.
La présente invention vise à proposer une solution stable, à complexité réduite, de démodulation d'un signal modulé sur une porteuse optique et permettant de démoduler des signaux largement supérieurs à 100 GHz.
A cet effet, suivant un premier aspect, l'invention propose un dispositif de démodulation d'un signal modulé sur une porteuse optique du type précité caractérisé en ce qu'il comprend une boucle optique adaptée pour réinjecter dans la boucle optique une portion du signal y circulant et comprenant :
- un modulateur opto-électronique adapté pour moduler en phase ou amplitude un signal qu'il reçoit en entrée,
- des moyens de transposition de fréquence optique adaptés pour décaler d'un pas de fréquence la fréquence d'un signal optique qu'ils reçoivent en entrée, et
- un amplificateur.
Dans des modes de réalisation, le dispositif de démodulation d'un signal modulé sur une porteuse optique suivant l'invention comporte en outre une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- le dispositif est adapté pour démoduler un signal de fréquence supérieure à 100 GHz et modulé sur une porteuse optique et dans lequel le modulateur opto-électronique est un modulateur radiofréquence ;
- les moyens de transposition de fréquence optique comportent un modulateur acousto-optique ;
- le dispositif comprend des moyens de mesure de la puissance d'une composante du signal extraite de la boucle et de fréquence fopt ±kfRF+nfAoM -, où fopt est la fréquence de la porteuse optique, fRF est la fréquence du modulateur opto-électronique, f AOM est le pas de fréquence des moyens de transposition de fréquence optique), fTH est la fréquence du premier signal et k, n, k', n' sont des entiers positifs ;
- la fréquence du modulateur opto-électronique est située dans la plage [10 GHz - 20 GHz] ;
- le modulateur opto-électronique est adapté pour moduler des signaux de première polarisation et pour ne pas moduler des signaux de deuxième polarisation, lesdites première et deuxième polarisations étant croisées ;
- le dispositif comprend un premier séparateur de polarisation et un deuxième séparateur de polarisation, le premier séparateur de polarisation étant adapté pour sélectivement fournir : - à la boucle optique la partie de première polarisation du signal modulé, et
- en entrée du deuxième séparateur de polarisation, la partie de deuxième polarisation du signal modulé, au moins une portion du signal étant extraite de la boucle optique et étant en outre fournie en entrée du deuxième séparateur de polarisation ;
- le dispositif est adapté pour croiser en polarisation la composante du signal de fréquence égale à la fréquence optique par rapport à une autre composante du signal modulé par la fréquence optique, et pour fournir lesdites composantes de polarisations croisées en entrée de la boucle optique ;
- la boucle optique comprend en outre un coupleur optique.
Suivant un deuxième aspect, la présente invention propose un procédé de démodulation d'un signal modulé sur une porteuse optique, comprenant les étapes de réception dudit signal modulé, puis de démodulation dudit signal, caractérisé en ce que l'étape de démodulation comprend la fourniture du signal reçu à une boucle optique comprenant un modulateur opto-électronique adapté pour moduler en phase ou amplitude un signal qu'il reçoit en entrée, des moyens de transposition de fréquence optique adaptés pour décaler d'un pas de fréquence la fréquence d'un signal optique qu'ils reçoivent en entrée, et un amplificateur.
Ces caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple, et faite en référence aux dessins annexés, sur lesquels :
- la figure 1 représente un démodulateur dans un mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 2 représente un démodulateur dans un autre mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 3 représente un démodulateur dans un autre mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 4 représente un démodulateur dans un autre mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 5 représente des étapes d'un procédé de démodulation dans un mode de réalisation de l'invention.
Les figures 1 à 4 représentent un démodulateur dans différents modes de mise en œuvre de l'invention. Ce démodulateur est adapté pour démoduler un signal modulé sur une porteuse optique.
Le démodulateur, référencé 1 , 10 ou 1 1 selon les figures, comprend une boucle optique, référencée 2, 20 ou 21 selon les figures, et un coupleur optique 6. Le coupleur optique 6 est adapté pour recevoir, en entrée 7, un signal optique fourni en entrée du démodulateur et pour le mélanger avec un signal issu de la boucle optique en entrée 7b du coupleur, puis pour injecter une partie de ce signal mélangé dans la boucle optique par la sortie 8b du coupleur et pour délivrer en sortie 8 du coupleur, l'autre partie de ce signal mélangé.
La boucle optique, référencée 2, 20 ou 21 selon les figures, comprend un modulateur opto-électronique référencé 5 ou 50 selon les figures, un amplificateur 4 et un moyen de transposition de fréquence optique (par exemple un modulateur acousto- optique) référencé 3. Dans les boucles optiques considérées en référence aux figures, le moyen de transposition de fréquence optique 3 suit l'amplificateur 4, qui lui-même suit le modulateur opto-électronique 5 ou 50, mais ces modules sont disposés dans un ordre différent dans d'autres modes de réalisation de l'invention. Le moyen de transposition de fréquence optique 3 est adapté pour recevoir un signal optique et pour transposer la fréquence du signal optique reçu à l'aide d'une fréquence de transposition fAOM- L'amplificateur 4 est adapté pour recevoir un signal optique et pour amplifier le signal reçu, idéalement de manière à compenser les pertes subies par le signal optique dans la boucle optique et à compenser l'extraction d'une portion du signal à chaque tour vers la sortie 8. Cette amplification permet notamment de préserver les composantes issues de la modulation par fRF pendant plusieurs tours dans la boucle optique. L'amplificateur peut être un amplificateur à fibre ou un amplificateur à semi-conducteur par exemple.
Le modulateur opto-électronique 5 ou 50 est adapté pour recevoir un signal optique, puis pour moduler le signal optique reçu, en amplitude ou en phase, à l'aide d'un signal. La fréquence du signal pour moduler le signal optique a une fréquence inférieure à la porteuse du signal optique reçu. Par exemple, dans le cas considéré, ce signal est un signal radiofréquence, de fréquence nommée fRF et la valeur de fRF est comprise entre 10 et 20 GHz.
Une portion du signal optique ainsi reçu en entrée 7 est injectée dans la boucle optique, tandis que l'autre portion du signal est délivrée en sortie 8.
Ce signal optique reçu en entrée 7 injecté dans la boucle optique effectue un tour de la boucle optique et y subit successivement les traitements réalisés par le modulateur opto-électronique 5 ou 50, l'amplificateur 4 et le moyen de transposition de fréquence optique 3 et est reçu sur l'entrée 7b.
A l'issue de chaque tour, une portion du signal traité est ainsi réinjectée dans la boucle optique afin d'effectuer un tour supplémentaire de boucle optique, tandis que l'autre portion du signal traité est délivrée en sortie 8. En référence à présent plus spécifiquement à la figure 1 , le démodulateur 1 , dans un mode de mise en œuvre considéré de l'invention, comprend le coupleur 6 et la boucle optique 2 comprenant le moyen de transposition de fréquence optique 3, qui est dans ce cas un modulateur acousto-optique, l'amplificateur 4 et le modulateur opto-électronique 5, qui est dans le cas considéré un modulateur d'amplitude électro-optique de type Mach- Zehnder.
Un signal E1 est fourni à l'entrée du démodulateur 1 et appliqué en entrée 7 du coupleur 6. Une vue du spectre du signal E1 est représentée en haut à gauche de la figure 1 . Il comporte une composante à la fréquence de la porteuse optique fopt et comporte en outre deux composantes correspondant à une modulation à très haute fréquence définissant le signal utile, i.e. portant l'information, aux fréquences respectives f0pt - f-rhz et fopt + f-rhz, où fThz est la fréquence du signal utile. Par exemple, la valeur de fTh est une très haute fréquence, égale ici à 1 Thz.
Un signal S1 issu de la sortie 8 du coupleur 6 est délivré en sortie du démodulateur 1 .
Considérons les traitements effectués sur la partie du signal E1 injectée dans la boucle optique, lors de son premier parcours de la boucle, i.e. n= 1
Dans une étape 101 mise en œuvre par le modulateur électro-optique 5, la modulation à la fréquence fRF des composantes fopt et fopt ± f-mz, du fait des non-linéarités du modulateur 5, donne des composantes aux fréquences fopt ± fRF, fopt ± 2 fRF fo t ± k f RF, et fopt ± f-mz ± fRF, fopt ± f-mz ± 2 f RF, fopt ± fîHz ± k f RF avec k entier quelconque.
Dans une étape 102, le signal dans la boucle est amplifié par l'amplificateur 4.
Dans une étape 103 mise en œuvre par le modulateur acousto-optique 3, les fréquences optiques sont décalées de f AOM- Le spectre du signal S1 délivré par le démodulateur 1 à l'issue de ce premier tour de boucle par S1 comporte ainsi les composantes suivantes : fopt + ÎAOM, fopt ± f-rhz + f ΑΟΜ, et fopt ± fRF+ fAOM; fopt 2 Î F + f AOMJ■■■ j fopt k f RF + f AOMJ■■■ et fopt ± fïHz ± ÎRF+ ÎAOM; fopt ± fïHz ± 2 fRF+ f AOM; ■■■ fopt ± fïHz ± k f RF+ f AOM-
Lors d'un deuxième tour (n=2) dans la boucle optique, le signal ré-injecté après un premier tour subit une nouvelle modulation par fRF et un nouveau décalage de f AOM-
On notera que les fréquences issues d'un n'eme tour de signal (n quelconque) sont décalées par n f AOM et ne peuvent pas interférer avec une fréquence d'un autre tour.
D'une manière générale, au cours d'un n'eme tour de boucle par un signal considéré, pour une valeur de n supérieure à 1 , en considérant une fréquence en optique du signal en entrée de ce n'eme tour de boucle égale à fkn-i , en référence à la figure 5, les étapes suivantes sont mises en œuvre. Dans une étape 101 mise en œuvre par le modulateur électro-optique 5, la modulation à la fréquence fRF donne lieu à un signal comportant des composantes aux fréquences fk±k < n-i =fkn-i±k'fRF, avec k' entier quelconque.
Dans une étape 102, ce signal dans la boucle est amplifié par l'amplificateur 4. Dans une étape 103 mise en œuvre par le modulateur acousto-optique 3, les composantes fréquentielles du signal sont translatées de f AOM pour donner les composantes aux fréquences fk±k n= fk±k n-i +fAOM-
Un nouveau tour de boucle optique est réalisé par une portion du signal optique présent dans la boucle, soit n = n+1 (étape 104).
Finalement, la boucle contient les composantes de fréquence suivantes, en nommant N l'ensemble des entiers naturels positifs quelconques :
Composantes A : fopt± kfRF+nf AOM (k e N et n e N)
Composantes B : f0pt±fTHz±k'fRF+n'fAoM (k'=e N et n' e N)
Dans un mode de réalisation, le démodulateur selon l'invention comprend une photodiode adaptée pour mesurer la puissance d'un signal à une basse fréquence fdemod (typiquement inférieure à f AOM) J qui est le signal démodulé.
Pour rappel, le signal de battement, correspondant à l'interférence entre des composantes, a pour puissance le produit des puissances de ces composantes et a pour fréquence la différence des fréquences des composantes.
La photodiode mesure la puissance du signal de battement de fréquence fdemod, entre deux de ces composantes respectives A et B délivrées en sortie 8,
En effet, certaines valeurs particulières de k, k', n, n' permettent d'obtenir comme souhaité un signal de démodulation à basse fréquence fdemod telles que f0pt±kfRF+nfAoM - (fopt±fTHz±k'fRF+n'fAoM) - La puissance de ce signal de démodulation est mesurée avec la photodiode.
La présente invention permet de démoduler des signaux dont la fréquence fTH est largement supérieure à 100 GHz, et se trouve par exemple au-delà du THz.
Le dispositif selon l'invention est insensible au bruit de phase optique et ne génère pas de bruit d'intensité supplémentaire.
Le modulateur acousto-optique décalant les fréquences d'un tour à l'autre, il n'est aucunement nécessaire d'accorder la fréquence optique fopt et la longueur de la boucle optique : le choix de la fréquence optique n'est ainsi pas imposé. Un démodulateur selon l'invention n'étant pas résonant optiquement, dans un mode de réalisation, plusieurs signaux modulés sur porteuse optique multiplexés sont injectés dans le démodulateur et sont démodulés en parallèle.
D'autres modes de réalisation de l'invention sont représentés en référence aux figures 2 à 4.
Des références identiques sur différentes figures désignent des éléments similaires.
En référence à la figure 2, le démodulateur 1 est semblable à celui de la figure 1 , le signal optique E1 fourni en entrée étant remplacé par le signal optique E2 avec deux fréquences optiques, fopt et fopt+f-mz séparées d'un écart de très haute fréquence (par exemple fTH = 1 THz).
Le spectre du signal S2 délivré par le démodulateur 1 comporte ainsi les composantes suivantes :
fop,± kfRF+nfAOM (ke N et ne N )
f0pt2±k'fRF+n'fAOM (k'e N et n'e N ) avec
Une vue d'une partie du spectre du signal, nommé S2n, délivré par le démodulateur 1 est schématiquement représentée en bas à gauche de la figure 2 (pour faciliter la lecture du spectre, l'effet des décalages de fréquences par le modulateur acousto-optique n'y a pas été représenté). La puissance correspondante fait intervenir les produits croisés des composantes de fréquence décrites précédemment et notamment celles correspondant à des valeurs de k, k', n, n' telles que fdemod= fopt ±kfRF+nfAOM - (foPt+fTHz±k'fRF+n'fAOM),
La puissance du signal de battement de fréquence fdemod est par exemple mesurée avec une photodiode comme indiqué précédemment
En référence à présent à la figure 3, un démodulateur 10 dans un mode de réalisation de l'invention comporte une boucle optique 20, dans laquelle un modulateur de phase électro-optique 50 est disposé à la place du modulateur opto-électronique 5 de la boucle optique 2 des modes de réalisation considérés précédemment en référence aux figures 1 et 2. Et par rapport au signal E2, dans le signal E3 fourni en entrée du démodulateur 10, les deux fréquences fopt et fopt + f-rhz ont été croisées en polarisation. Le modulateur de phase 50 est adapté pour ne moduler que les signaux dont la polarisation est égale à une seule des polarisations parmi celles des fréquences fopt et fopt + f-rhz.
Grâce à la biréfringence du modulateur de phase 50, seule une des composantes fopt et fopt + f-rhz est modulée efficacement dans la boucle optique 20.
Une vue d'une partie du spectre du signal, nommé S3n est schématiquement représentée en bas à gauche de la figure 2 (pour faciliter la lecture du spectre, l'effet des décalages de fréquences par le modulateur acousto-optique n'y a pas été représenté). Le démodulateur 1 1 dans le mode de réalisation de l'invention représenté en figure 4 présente une boucle optique 21 similaire à la boucle optique 20 de la figure 3. Il comporte en outre deux séparateurs de polarisation 12, 13, en anglais dit « polarization beam splitter », ou « PBS ».
Le PBS 12 est disposé en entrée du démodulateur 1 1 , en amont du coupleur 6. Ce PBS 12 sépare le signal lumineux reçu à l'entrée du démodulateur 1 1 en faisceaux distincts, tels que les fréquences de deux faisceaux distincts sont différentes et les polarisations de deux faisceaux distincts sont orthogonales, et le PBS 12 fournit sélectivement une des composantes, par exemple, la composante fopt + f-rhz, à l'entrée du coupleur 6, tandis que l'autre composante, dans le cas considéré, la composante fopt, à l'entrée du séparateur de polarisation 13.
Le séparateur de polarisation 13 est disposé après la sortie du coupleur 6, en aval de la sortie du démodulateur 1 1 . Le PBS 13 est adapté pour recombiner en un signal lumineux unique des faisceaux lumineux distincts qui lui sont fournis en entrée et dont les polarisations respectives sont orthogonales.
Ainsi considérons un signal E4 similaire au signal E3, fourni en entrée du démodulateur 1 1 . Le PBS 12 est adapté pour délivrer en entrée 7 du coupleur par exemple la composante de fréquence d'entrée fopt + f-rhz du signal E4, tandis que la composante du signal E4 de fréquence foptz est, elle fournie, en entrée du PBS 13.
Le traitement opéré par la boucle optique 21 n'est ainsi effectué que sur cette composante du signal E4 de fréquence fopt du signal E4.
Une vue d'une partie du spectre du signal, nommé S4n, délivré par le coupleur 6 en sortie 8 du coupleur à l'issue d'un n'eme tour de la boucle optique 21 et fourni en entrée du PBS 13, est schématiquement représentée en bas à gauche de la figure 4 (pour faciliter la lecture du spectre, l'effet des décalages de fréquences par le modulateur acousto-optique n'y a pas été représenté). Il comporte ainsi des composantes aux fréquences, f0pt+fTHz±kfRF+nfAoM (k=0,1 ,2, ... et n=0,1 ,2,...).
Le PBS 13 reçoit en entrée la composante de fréquence fopt - f-rhz du signal E4 et le signal S4n, et délivre en sortie un signal S5n combinant les signaux optiques reçus en entrée La modulation de puissance induite par les produits croisées fait intervenir dans ce cas des composantes aux fréquences : fopt+f-mz ±kfRF+nfAoM - (fopt-f-mz)-
Par rapport à la configuration de la figure 3, cette configuration présente l'intérêt de ne pas être sensible à la modulation résiduelle de la composante (fopt-f-mz) au sein du modulateur de phase. La présente invention s'applique tout particulièrement à la démodulation de signaux de très haute fréquence (i.e. supérieurs à 100 GHz) sur porteuse optique, dans le cadre d'applications telles que :
- la génération de signaux millimétriques et térahertz à haute pureté spectrale ;
- la génération de signaux RF à haute pureté spectrale par division optique non- résonante ;
- le traitement de signaux à très hautes fréquences ;
- la métrologie de fréquences optiques.
On notera que d'autres moyens de transposition (en anglais « frequency shifter » de la fréquence optique que le modulateur acousto-optique pourraient être utilisés, par exemple les équipements nommés de transposition de fréquence électro-optique.
Dans le mode de réalisation décrit en référence aux figures, le signal issu de la démodulation délivré par le démodulateur est fourni en sortie 8 du coupleur 6.
Dans un autre mode de réalisation, à la place de la sortie 8 du coupleur 6, pour prélever une partie du signal correspondant au signal démodulé, un coupleur additionnel est inséré dans la boucle optique, ou la deuxième sortie d'un MZM double sortie est utilisée, ou encore la sortie « ordre 0 » d'un AOM double sortie.

Claims

REVENDICATIONS
1 . - Dispositif de démodulation (1 ; 10) d'un premier signal (E1 ; E2) modulé sur une porteuse optique, ledit dispositif étant caractérisé en ce qu'il comprend une boucle optique (2) adaptée pour réinjecter dans la boucle optique (2) une portion du signal y circulant et comprenant :
- un modulateur opto-électronique (5) adapté pour moduler en phase ou amplitude un signal qu'il reçoit en entrée,
- des moyens de transposition de fréquence optique (3) adaptés pour décaler d'un pas de fréquence (f AOM) la fréquence d'un signal optique qu'ils reçoivent en entrée, et
- un amplificateur (4).
2. - Dispositif de démodulation (1 ; 10) selon la revendication 1 , adapté pour démoduler un signal de fréquence supérieure à 100 GHz et modulé sur une porteuse optique et dans lequel le modulateur opto-électronique (5) est un modulateur radiofréquence.
3. - Dispositif de démodulation (1 ; 10) selon la revendication 1 ou 2, dans lequel les moyens de transposition de fréquence optique (3) comportent un modulateur acousto- optique.
4. - Dispositif de démodulation (1 ; 10) selon l'une des revendications 1 à 3, comprenant des moyens de mesure de la puissance d'une composante du signal extraite de la boucle et de fréquence fdemod= fo t ±kfRF+nfAoM - (fopt+fTHz±k'fRF+n'fAoM) , où fopt est la fréquence de la porteuse optique, fRF est la fréquence du modulateur opto-électronique (5), f AOM est le pas de fréquence des moyens de transposition de fréquence optique (3), fTHz est la fréquence du premier signal et k, n, k', n' sont des entiers positifs.
5. - Dispositif de démodulation (1 ; 10) selon l'une des revendications 2 à 4, dans lequel la fréquence du modulateur opto-électronique (5) est située dans la plage [10 GHz
-20 GHz].
6. - Dispositif de démodulation (1 ; 10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le modulateur opto-électronique (5) est adapté pour moduler des signaux de première polarisation et pour ne pas moduler des signaux de deuxième polarisation, lesdites première et deuxième polarisations étant croisées.
7. - Dispositif de démodulation (1 1 ) selon la revendication 6, comprenant un premier séparateur de polarisation (12) et un deuxième séparateur de polarisation (13), le premier séparateur de polarisation étant adapté pour sélectivement fournir :
- à la boucle optique (21 ) la partie de première polarisation du signal modulé, et
- en entrée du deuxième séparateur de polarisation, la partie de deuxième polarisation du signal modulé,
au moins une portion du signal étant extraite de la boucle optique et étant en outre fournie en entrée du deuxième séparateur de polarisation.
8. - Dispositif de démodulation (10) selon la revendication 6, adapté pour croiser en polarisation la composante du signal de fréquence égale à la fréquence optique par rapport à une autre composante du signal modulé par la fréquence optique, et pour fournir lesdites composantes de polarisations croisées en entrée de la boucle optique.
9. - Dispositif de démodulation (1 ; 10) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la boucle optique comprend en outre un coupleur optique (6).
10. - Procédé de démodulation d'un premier signal (E1 ; E2) modulé sur une porteuse optique, comprenant les étapes de réception dudit signal modulé, puis de démodulation dudit signal modulé, caractérisé en ce que l'étape de démodulation comprend la fourniture du signal reçu à une boucle optique (2), adaptée pour réinjecter dans la boucle optique (2) une portion du signal y circulant et comprenant un modulateur opto-électronique (5) adapté pour moduler en phase ou amplitude un signal qu'il reçoit en entrée, des moyens de transposition de fréquence optique (3) adaptés pour décaler d'un pas de fréquence (ÎAOM) la fréquence d'un signal optique qu'ils reçoivent en entrée, et un amplificateur (4).
1 1 . - Procédé de démodulation selon la revendication 10, selon lequel le signal est de fréquence supérieure à 100 GHz et est modulé sur une porteuse optique et le modulateur opto-électronique (5) est un modulateur radiofréquence.
12. - Procédé de démodulation selon la revendication 10 ou 1 1 , selon lequel les moyens de transposition de fréquence optique (3) comportent un modulateur acousto- optique.
13. - Procédé de démodulation selon l'une des revendications 10 à 12, selon lequel la détermination du signal démodulé comprend une étape de mesure de la puissance d'une composante du signal extraite de la boucle et de fréquence fo t ±kfRF+nfAoM - (foPt+fTHz±k'fRF+n'fAoM) , où f0pt est la fréquence de la porteuse optique, fRF est la fréquence du modulateur opto-électronique (5), fTHz est la fréquence du premier signal et f AOM est le pas de fréquence des moyens de transposition de fréquence optique (3) et k, n, k', n' sont des entiers positifs.
14. - Procédé de démodulation^ ; 10) selon l'une des revendications 10 à 13, selon lequel la fréquence du modulateur opto-électronique (5) est située dans la plage [10
GHz -20 GHz].
15. - Procédé de démodulation selon l'une des revendications 10 à 14, selon lequel le modulateur opto-électronique (5) est adapté pour moduler des signaux de première polarisation et pour ne pas moduler des signaux de deuxième polarisation, lesdites première et deuxième polarisations étant croisées.
16. - Procédé de démodulation selon la revendication 15, selon lequel un premier séparateur de polarisation fournit sélectivement:
- à la boucle optique (21 ) la partie de première polarisation du signal modulé, et
- en entrée du deuxième séparateur de polarisation, la partie de deuxième polarisation du signal modulé,
au moins une portion du signal étant extraite de la boucle optique et étant en outre fournie en entrée du deuxième séparateur de polarisation.
17. - Procédé de démodulation selon la revendication 15, comportant une étape de croisement en polarisation de la composante du signal de fréquence égale à la fréquence optique par rapport à une autre composante du signal modulé par la fréquence optique, lesdites composantes de polarisations croisées étant fournies en entrée de la boucle optique.
18. - Procédé de démodulation selon l'une des revendications 10 à 17, selon lequel la boucle optique comprend en outre un coupleur optique (6).
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