WO2005059614A1 - Egaliseur spectral a compensation de dispersion chromatique - Google Patents

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Definitions

  • the invention relates to a spectral equalizer with cliromatic dispersion compensation. It finds application in the field of optical transmissions on optical fibers. Wavelength division multiplexing is frequently used in the field of long distance digital telecommunications over optical fiber. In wavelength multiplexing, it is important to keep all the lasers of the same optical fiber at the same power to avoid degradation of the signal-to-noise ratio. To maintain the same power level for each laser, i.e. for each wavelength, there are gain equalizers. Different techniques are used to achieve these gain equalizers. In particular there are equalizers which perform a diffraction of the different channels in order to then treat each channel individually. Propagation defects due to chromatic dispersion increase with flow.
  • the speed of propagation of the signal in the optical fiber depends on the wavelength of the signal and in the case where the signal consists of several wavelengths, the propagation speed of each wavelength will be different thus creating a dispersion of the signal.
  • the propagation speed of long wavelengths is greater than the propagation speed of short wavelengths, and the reverse in abnormal mode.
  • Chromatic dispersion compensators have therefore been put in place to compensate for this dispersion.
  • virtual image generating devices are known, for example the VIPA (Virtually Imaged Phased Array) which uses angular dispersion to produce a demultiplexer associated with a chromatic dispersion compensator.
  • An incident beam made up of several wavelengths and which enters the VIPA, emerges in the form of several beams, each corresponding to a different order of interference. Each of these beams being themselves made up of several components corresponding to the different wavelengths, these components being themselves spatially distinct.
  • the reflecting surface is positioned so as to reflect only the interference orders which correspond to the compensation which it is desired to obtain.
  • the reflecting surface can have a particular shape, in particular at the places where each interference order is reflected, thus making it possible to modify the compensation carried out by the VIPA by modifying the length of the optical paths associated with each wavelength.
  • the reflecting surface can have a concave or convex shape which makes it possible to modify the cliromatic dispersion. This modification can also be made by movement of the reflecting surface. The differences in length of the optical paths for the different wavelengths make it possible to compensate for the chromatic dispersion.
  • the VIPA essentially consists of a glass plate, one of the sides of which is fully reflective, except at the level of the entry area of the multiplex beam, and the other side of which has a reflection coefficient of less than 100%.
  • the reflections and successive transmissions inside the glass plate create a luminous flux in which one can distinguish spatially each wavelength, thus realizing a spatial demultiplexer compensating for chromatic dispersion.
  • the glass plate has a thickness adapted to allow the spatial separation of the different wavelengths.
  • the use of two devices, namely a spectral equalizer and a dispersion compensator in the path of the multiplex beam increases the insertion losses. These losses represent the drop in signal power due to the installation of a device in the transmission line.
  • An object of the present invention is to provide a spectral equalizer with chromatic dispersion compensation which does not have the drawbacks of the prior art.
  • a spectral equalizer with chromatic dispersion compensation of an incident beam consisting of at least one wavelength is proposed, characterized in that the equalizer comprises: means for spatial demultiplexing of the incident beam, so performing a spatial separation of the beams associated with each wavelength; a spectral equalization means adapted to equalize the beams thus demultiplexed; a reflecting device adapted to compensate for the chromatic dispersion of each demultiplexed beam; means for multiplexing the beams thus equalized and compensated, so as to form a compensated equalized beam consisting of at least one wavelength.
  • the reflecting device is adapted to receive the beams from the spectral equalization means and to reflect them towards the spectral equalization means.
  • the spatial demultiplexing means consists of a VIPA, a device which focuses the incident beam on the VIPA and a device which focuses the demultiplexed beams on the spectral equalization means.
  • the demultiplexing means and the multiplexing means are combined.
  • the reflecting device has a shape combining concave and convex curvatures.
  • the spectral equalization means comprises a matrix of liquid crystal cells.
  • each demultiplexed beam is attenuated by one or more liquid crystal cells.
  • the attenuation coefficient of each cell can be fixed individually.
  • the mirror is formed by the rear face of the liquid crystal cells.
  • the spectral equalization means consists of a matrix of shutters in the form of electromechanical microsystems.
  • the spectral equalization means consists of a thermo-optical material.
  • Fig. single represents an equalizer 100 according to the invention.
  • This equalizer 100 is positioned at the outlet of an optical fiber 102.
  • An incident beam 101 is emitted from the optical fiber 102 and enters the equalizer 100.
  • the incident beam 101 consists of at least one length of wave.
  • the incident beam 101 consists of at least two wavelengths.
  • the equalizer 100 consists of a spatial demultiplexing / multiplexing means 103, a spectral equalization means 105 and a reflecting device 120.
  • the spatial demultiplexing / multiplexing means 103 consists of a VIPA 106, a focusing device 104a upstream of the VIPA 106 and a focusing device 104b downstream of the VIPA 106. Upstream and downstream are defined with respect to the direction of propagation of the incident beam 101.
  • the focusing device 104a can be a succession of two plano-convex lenses.
  • the lens which focuses the incident beam on the VIPA is preferably a cylindrical lens in order to create a light line which comes to focus on the VIPA.
  • the focusing device 104b can be a biconvex lens.
  • the VIPA consists of a glass plate 106 limited by two walls 110,
  • the plate 106 has an angle ⁇ relative to the direction of propagation of the incident beam 101 which penetrates there.
  • the first wall 110 situated on the side where the incident beam 101 enters has a reflection coefficient of 100%, except at the level of the entry 114 of the incident beam 101 where the reflection coefficient is zero.
  • the second wall 112 has a reflection coefficient of less than 100% for the beams which propagate inside the glass plate 106, which allows partial transmission of the beam through this second wall 112.
  • the beam incident is preferably focused on the second wall 112 through the entrance 114.
  • the beam which enters the VIPA 106 through the entrance 114 comes out in part through the second wall 112 at each reflection on this second wall 112.
  • the transmitted part thus creates a beam.
  • Each interference order corresponds to a spatial distribution of the beams corresponding to the different wavelengths constituting the incident beam 101.
  • the mirror 120 makes it possible, by combination of its position or its displacement, to compensate for the chromatic dispersion created during the path of the beam in fiber optics.
  • the mirror 120 is positioned so as to reflect for each wavelength only certain interference orders from the VIPA.
  • the mirror can have a concave or convex shape which allows the chromatic dispersion compensation to be modified after passing through the VIPA.
  • the mirror can also have a shape combining concave and convex curvatures to reflect differently the different beams coming from the VIPA and thus lengthen or shorten the associated optical paths thus modifying the chromatic dispersion for each wavelength.
  • the demultiplexed beams 116, 118 coming from the spatial demultiplexing means 103 have different directions of propagation, which makes it possible to treat them separately.
  • the focusing device 104b downstream of the VIPA 106 makes it possible to focus the demultiplexed beams 116, 118 on the spectral equalization means 105.
  • the spectral equalization means 105 consists of a matrix of liquid crystal cells 122.
  • the cells liquid crystal 122 are positioned so that each of the demultiplexed beams 116, 118 focuses on one or more liquid crystal cells 123, 124.
  • the power of the beams is attenuated.
  • Each liquid crystal cell 123, 124 is characterized by a specific attenuation coefficient, which makes it possible to reduce the power of each beam in order to obtain equalized demultiplexed beams.
  • the demultiplexed beams After passing through the liquid crystal cells 123, 124, the demultiplexed beams are reflected by the mirror 120. Each demultiplexed beam is reflected at a specific location on the mirror 120. This location is preferably different for each wavelength.
  • the adapted form of mirror 120 then makes it possible to direct the reflected beams in a particular direction.
  • the beams pass through the liquid crystal cells again.
  • the use of the mirror 120 allows the demultiplexed beams 116, 118 to pass twice through the spectral equalization means 105. There is then a double attenuation compared to a single passage.
  • the beams are then equalized.
  • the compensated equalized demultiplexed beams are then re-multiplexed by means of multiplexing 103.
  • the device 104b then collimates the compensated equalized demultiplexed beams on the VIPA 106.
  • the VIPA is then a multiplexer which forms a compensated equalized multiplex beam and the focusing device 104a then focuses this beam on the optical fiber 102.
  • a circulator is put in place at the level of the optical fiber 102 to separate the incident beam 101 from the equalized multiplex beam.
  • the establishment of the VIPA 106 associated with the mirror 120 creates a difference in optical path length according to the wavelengths, thus achieving a chromatic dispersion compensator.
  • the insertion losses due to the chromatic dispersion compensation spectral equalizer 100 in the transmission line are lower than those obtained if two separate devices are placed in free space on the transmission line, namely a spectral equalizer and dispersion compensator.
  • the attenuation coefficient of each liquid crystal cell 123, 124 can be set individually by the user during the installation of the spectral equalizer 100, if the latter knows the attenuation which must be applied to each beam.
  • the attenuation coefficient of the liquid crystal cells 123, 124 can be set automatically. Part of the beams must be extracted before or after the equalization means 105. Each extracted part is then measured to check the power of each of the beams and the attenuation coefficients of the liquid crystal cells 122, 123, 124 are adjusted to obtain the desired equalized beams.
  • the extraction can be done at the VIPA 106 outlet, where part of the demultiplexed beams can be removed so that each is directed to the power measurement device.
  • the extraction can also be done using a mirror 120 whose reflectivity coefficient is less than 100%, the part of the beams transmitted through the mirror 120 is then sent to the power measurement device.
  • the attenuation coefficient of the liquid crystal cells 122, 123, 124 is adjusted by an electronic device which acts on these cells to modify their attenuation coefficient, in response to a command from the user or from the power measurement device.
  • the liquid crystal cells 122, 123, 124 contain liquid crystals in a polymer. When the cells are not subjected to any electric voltage the liquid crystals have any orientation, the beam meeting these liquid crystals then undergo a diffusion, thus creating a strong attenuation of the beam in the direction of incidence.
  • liquid crystal cells 122 When the cells are subjected to an electrical voltage, the liquid crystals assume a specific orientation, the beam then undergoes a weaker diffusion and attenuation. The value of the applied voltage makes it possible to vary the value of the attenuation. It is possible to produce liquid crystal cells 122 whose rear face
  • the spectral equalization means 105 can consist of a matrix of shutters in the form of electromechanical microsystems, which more or less block the demultiplexed beams 116, 118.
  • the spectral equalization means 105 can also be a thermooptical material which absorbs part of the power of the beam passing through it.
  • the multiplexing and demultiplexing means are combined, but it is conceivable that the reflection on the mirror 120 returns the beams to another multiplexing device.
  • the spectral equalization means 105 can be positioned at a certain distance from the mirror 120 and the demultiplexed beams 116, 118 pass only once in the spectral equalization means 105.
  • the spectral equalization means 105 can be placed upstream or downstream of the mirror 120.

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Abstract

L'invention concerne un égaliseur spectral (100) à compensation de dispersion chromatique d'un faisceau incident (101) constitué d'au moins une longueur d'onde, caractérisé en ce que l'égaliseur comprend: -un moyen de démultiplexage spatial (103) du faisceau incident (101), de façon à réaliser une séparation spatiale des faisceaux (116, 118) associés à chaque longueur d'onde; -un moyen d'égalisation spectrale (105) adapté à égaliser les faisceaux (116, 118) ainsi démultiplexés; -un dispositif réfléchissant (120) adapté à compenser la dispersion chromatique de chaque faisceau démultiplexé (116, 118); -un moyen de multiplexage (103) des faisceaux (116, 118) ainsi égalisés et compensés, de façon à former un faisceau égalisé compensé constitué d'au moins une longueur d'onde.

Description

Egaliseur spectral à compensation de dispersion chromatique
L'invention concerne un égaliseur spectral à compensation de dispersion cliromatique. Elle trouve application dans le domaine des transmissions optiques sur fibres optiques. Le multiplexage en longueur d'onde est fréquemment utilisé dans le domaine des télécommunications numériques longue distance sur fibre optique. Dans le multiplexage en longueur d'onde, il est important de garder tous les lasers d'une même fibre optique à la même puissance pour éviter une dégradation du rapport signal-bruit. Pour maintenir le même niveau de puissance pour chaque laser, c'est-à-dire pour chaque longueur d'onde, il existe des égaliseurs de gain. Différentes techniques sont utilisées pour réaliser ces égaliseurs de gain. En particulier il existe des égaliseurs qui réalisent une diffraction des différents canaux pour ensuite traiter individuellement chaque canal. Les défauts de propagation dus à la dispersion chromatique augmentent avec le débit. En effet la vitesse de propagation du signal dans la fibre optique dépend de la longueur d'onde du signal et dans le cas où le signal est constitué de plusieurs longueurs d'onde, la vitesse de propagation de chaque longueur d'onde sera différente créant ainsi une dispersion du signal. En mode normal la vitesse de propagation des longueurs d'onde longues est supérieure à la vitesse de propagation des longueurs d'onde courtes, et l'inverse en mode anormal. Des compensateurs de dispersion chromatique ont donc été mis en place pour compenser cette dispersion. En particulier on connaît des dispositifs générateurs d'images virtuelles, par exemple le VIPA (Virtually Imaged Phased Array) qui utilise la dispersion angulaire pour réaliser un démultiplexeur associé à un compensateur de dispersion chromatique. Le VIPA décrit par Matsuka Shirasaki dans un article publié dans le Fujitsu Technical & Scientific Journal de juillet 1999 (Fujitsu Sci. Tech. J., 35, 1, pp. 113-125 (July 1999)), est utilisé comme compensateur de dispersion en combinaison avec une surface réfléchissante et une lentille qui focalise la lumière qui est issue du VIPA sur la surface réfléchissante et qui retourne ensuite au VIPA à travers la lentille après réflexion. Un faisceau incident constitué de plusieurs longueurs d'onde et qui pénètre dans le VIPA, ressort sous forme de plusieurs faisceaux, chacun correspondant à un ordre d'interférence différent. Chacun de ces faisceaux étant eux-mêmes constitués de plusieurs composantes correspondant aux différentes longueurs d'onde, ces composantes étant elles-mêmes spatialement distinctes. Pour compenser la dispersion chromatique entre les différentes longueurs d'onde incidentes, on positionne la surface réfléchissante de manière à réfléchir uniquement les ordres d'interférences qui correspondent à la compensation que l'on désire obtenir. La surface réfléchissante peut avoir une forme particulière, en particulier aux endroits où chaque ordre d'interférence vient se réfléchir, permettant ainsi de modifier la compensation réalisée par le VIPA en modifiant la longueur des chemins optiques associés à chaque longueur d'onde. La surface réfléchissante peut avoir une forme concave ou convexe qui permet de modifier la dispersion cliromatique. Cette modification peut aussi se faire par mouvement de la surface réfléchissante. Les différences de longueurs des chemins optiques pour les différentes longueurs d'onde permettent de compenser la dispersion chromatique. Le VIPA est essentiellement constitué d'une plaque de verre dont l'un des côtés est entièrement réfléchissant, sauf au niveau de la zone d'entrée du faisceau multiplexe, et dont l'autre côté à un coefficient de réflexion inférieur à 100%. Les réflexions et transmissions successives à l'intérieur de la plaque de verre créent un flux lumineux dans lequel on peut distinguer spatialement chaque longueur d'onde, réalisant ainsi un démultiplexeur spatial compensateur de dispersion chromatique. La plaque de verre a une épaisseur adaptée à permettre la séparation spatiale des différentes longueurs d'onde. L'utilisation de deux dispositifs, à savoir un égaliseur spectral et un compensateur de dispersion dans le parcours du faisceau multiplexe accroît les pertes d'insertion. Ces pertes représentent la chute de puissance du signal due à la mise en place d'un dispositif dans la ligne de transmission. En particulier lorsque l'on utilise de tels dispositifs en espace libre les pertes d'insertion sont élevées. Un objet de la présente invention est de proposer un égaliseur spectral à compensation de dispersion chromatique qui ne présente pas les inconvénients de l'art antérieur. A cet effet, est proposé un égaliseur spectral à compensation de dispersion chromatique d'un faisceau incident constitué d'au moins une longueur d'onde, caractérisé en ce que l'égaliseur comprend: un moyen de démultiplexage spatial du faisceau incident, de façon à réaliser une séparation spatiale des faisceaux associés à chaque longueur d'onde; un moyen d'égalisation spectrale adapté à égaliser les faisceaux ainsi démultiplexés; un dispositif réfléchissant adapté à compenser la dispersion chromatique de chaque faisceau démultiplexé; un moyen de multiplexage des faisceaux ainsi égalisés et compensés, de façon à former un faisceau égalisé compensé constitué d'au moins une longueur d'onde. Avantageusement le dispositif réfléchissant est adapté à recevoir les faisceaux du moyen d'égalisation spectrale et à les réfléchir vers le moyen d'égalisation spectrale. Avantageusement le moyen de démultiplexage spatial est constitué d'un VIPA, d'un dispositif qui focalise le faisceau incident sur le VIPA et d'un dispositif qui focalise les faisceaux démultiplexés sur le moyen d'égalisation spectrale. Avantageusement le moyen de démultiplexage et le moyen de multiplexage sont confondus. Avantageusement le dispositif réfléchissant a une forme combinant des courbures concaves et convexes. Selon un premier mode de réalisation le moyen d'égalisation spectrale comprend une matrice de cellules à cristaux liquides. Avantageusement chaque faisceau démultiplexé est atténué par une ou plusieurs cellules à cristaux liquides. Avantageusement le coefficient d'atténuation de chaque cellule peut être fixé individuellement. Avantageusement le miroir est constitué par la face arrière des cellules à cristaux liquides. Selon un second mode de réalisation le moyen d'égalisation spectrale est constitué d'une matrice d'obturateurs sous forme de microsystèmes électromécaniques. Selon un troisième mode de réalisation le moyen d'égalisation spectrale est constitué d'un matériau thermo-optique. Les caractéristiques de l'invention mentionnées ci-dessus, ainsi que d'autres, apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un exemple de réalisation, ladite description étant faite en relation avec la Fig. unique qui représente une vue schématique d'un égaliseur selon l'invention. Dans la description qui suit, les différents éléments (lentilles, miroir,...) sont positionnés les uns par rapport aux autres de façon à réaliser les fonctions que l'on attend d'eux. Par exemple lorsqu'un faisceau doit se focaliser en un point il faut que le dispositif de focalisation et le point soient éloignés d'une distance qui permet effectivement la focalisation en ce point. La Fig. unique représente un égaliseur 100 selon l'invention. Cet égaliseur 100 est positionné à la sortie d'une fibre optique 102. Un faisceau incident 101 est émis à partir de la fibre optique 102 et pénètre dans l'égaliseur 100. Le faisceau incident 101 est constitué d'au moins une longueur d'onde.
Préférentiellement le faisceau incident 101 est constitué d'au moins deux longueurs d'onde. L'égaliseur 100 est constitué d'un moyen de démultiplexage/multiplexage spatial 103, d'un moyen d'égalisation spectrale 105 et d'un dispositif réfléchissant 120. Le moyen de démultiplexage/multiplexage spatial 103 est constitué d'un VIPA 106, d'un dispositif de focalisation 104à en amont du VIPA 106 et d'un dispositif de focalisation 104b en aval du VIPA 106. L'amont et l'aval sont définis par rapport au sens de propagation du faisceau incident 101. Le dispositif de focalisation 104a peut être une succession de deux lentilles plan-convexes. La lentille qui focalise le faisceau incident sur le VIPA est préférentiellement une lentille cylindrique afin de créer une ligne lumineuse qui vient se focaliser sur le VIPA. Le dispositif de focalisation 104b peut être une lentille biconvexe. Le VIPA est constitué d'une plaque de verre 106 limitée par deux parois 110,
112 parallèles et est associé au dispositif réfléchissant qui est ici représenté par un miroir 120. La plaque 106 présente un angle θ par rapport à la direction de propagation du faisceau incident 101 qui y pénètre. La première paroi 110 située du côté où le faisceau incident 101 pénètre a un coefficient de réflexion de 100%, sauf au niveau de l'entrée 114 du faisceau incident 101 où le coefficient de réflexion est nulle. La seconde paroi 112 a un coefficient de réflexion inférieur à 100% pour les faisceaux qui se propagent à l'intérieur de la plaque de verre 106, ce qui permet une transmission partielle du faisceau à travers cette seconde paroi 112. Le faisceau incident est préférentiellement focalisé sur la seconde paroi 112 à travers l'entrée 114. Le faisceau qui pénètre dans le VIPA 106 par l'entrée 114, ressort en partie par la seconde paroi 112 à chaque réflexion sur cette seconde paroi 112. A chaque fois que le faisceau qui circule dans le VIPA rencontre la seconde paroi 112, une partie du faisceau est transmise à travers cette seconde paroi 112 et l'autre partie est réfléchie vers la première paroi 110. La partie transmise crée ainsi un faisceau. A chacun des ordres d'interférences correspond une répartition spatiale des faisceaux correspondant aux différentes longueurs d'onde constituant le faisceau incident 101. Le miroir 120 permet par combinaison de sa position ou de son déplacement de compenser la dispersion chromatique créée lors du parcours du faisceau dans la fibre optique. En particulier le miroir 120 est positionné de façon à réfléchir pour chaque longueur d'onde uniquement certains ordres d'interférences issus du VIPA. Le miroir peut avoir une forme concave ou convexe qui permet de modifier la compensation de dispersion chromatique après le passage dans le VIPA. Le miroir peut aussi avoir une forme combinant des courbures concaves et convexes pour réfléchir différemment les différents faisceaux issus du VIPA et ainsi allonger ou raccourcir les chemins optiques associés modifiant ainsi la dispersion chromatique pour chaque longueur d'onde. Pour chaque longueur d'onde et pour chaque ordre d'interférence, les faisceaux démultiplexés 116, 118 issus du moyen de démultiplexage spatial 103 ont des directions de propagation différentes ce qui permet de les traiter séparément. Le dispositif de focalisation 104b en aval du VIPA 106 permet de focaliser les faisceaux démultiplexés 116, 118 sur le moyen d'égalisation spectrale 105. Le moyen d'égalisation spectrale 105 est constitué d'une matrice de cellules à cristaux liquides 122. Les cellules à cristaux liquides 122 sont positionnées de façon à ce que chacun des faisceaux démultiplexés 116, 118 se focalise sur une ou plusieurs cellules à cristaux liquides 123, 124. Lors du passage des faisceaux démultiplexés 116, 118 à travers les cellules à cristaux liquides 123, 124, la puissance des faisceaux est atténuée. Chaque cellule à cristaux liquides 123, 124 est caractérisée par un coefficient d'atténuation spécifique, qui permet de réduire la puissance de chaque faisceau pour obtenir des faisceaux démultiplexés égalisés. Après le passage à travers les cellules à cristaux liquides 123, 124, les faisceaux démultiplexés sont réfléchis par le miroir 120. Chaque faisceau démultiplexé se réfléchit sur un endroit spécifique du miroir 120. Cet endroit est préférentiellement différent pour chaque longueur d'onde. La forme adaptée du miroir 120 permet alors de diriger les faisceaux réfléchis dans une direction particulière. Les faisceaux traversent à nouveau les cellules à cristaux liquides. L'utilisation du miroir 120 permet de faire passer deux fois les faisceaux démultiplexés 116, 118 dans le moyen d'égalisation spectrale 105. On a alors une atténuation double par rapport à un passage simple. Les faisceaux sont alors égalisés. Les faisceaux démultiplexés égalisés compensés sont ensuite re-multiplexés grâce au moyen de multiplexage 103. Le dispositif 104b collimate alors les faisceaux démultiplexés égalisés compensés sur le VIPA 106. Le VIPA est alors un multiplexeur qui forme un faisceau multiplexe égalisé compensé et le dispositif de focalisation 104a focalise alors ce faisceau sur la fibre optique 102. Un circulateur est mis en place au niveau de la fibre optique 102 pour séparer le faisceau incident 101 du faisceau multiplexe égalisé. La mise en place du VIPA 106 associé au miroir 120 crée une différence de longueur de chemin optique selon les longueurs d'onde réalisant ainsi un compensateur de dispersion chromatique. Les pertes par insertion dues à l'égaliseur spectral à compensation de dispersion chromatique 100 dans la ligne de transmission sont inférieures à celles que l'on obtient si l'on met en espace libre deux dispositifs distincts sur la ligne de transmission, à savoir un égaliseur spectral et un compensateur de dispersion. Le coefficient d'atténuation de chaque cellule à cristaux liquides 123, 124 peut être fixé individuellement par l'utilisateur lors de l'installation de l'égaliseur spectral 100, si celui-ci connaît l'atténuation qui doit être appliqué à chaque faisceau. Le coefficient d'atténuation des cellules à cristaux liquides 123, 124 peut être fixé automatiquement. Une partie des faisceaux doit être extraite avant ou après le moyen d'égalisation 105. Chaque partie extraite est alors mesurée pour vérifier la puissance de chacun des faisceaux et les coefficients d'atténuation des cellules à cristaux liquides 122, 123, 124 sont ajustés pour obtenir les faisceaux égalisés désirés. L'extraction peut se faire en sortie du VIPA 106, où une partie des faisceaux ι démultiplexés peut être prélevée afin que chacune soit dirigée vers le dispositif de mesure de puissance. L'extraction peut aussi se faire en utilisant un miroir 120 dont le coefficient de réflectivité est inférieur à 100%, la partie des faisceaux transmise à travers le miroir 120 est alors envoyée vers le dispositif de mesure de puissance. L'ajustement du coefficient d'atténuation des cellules à cristaux liquides 122, 123, 124 se fait grâce à un dispositif électronique qui agit sur ces cellules pour modifier leur coefficient d'atténuation, en réponse à une commande de l'utilisateur ou du dispositif de mesure de puissance. Les cellules à cristaux liquides 122, 123, 124 contiemient des cristaux liquides dans un polymère. Lorsque les cellules ne sont soumises à aucune tension électrique les cristaux liquides ont une orientation quelconque, le faisceau rencontrant ces cristaux liquides subissent alors une diffusion, créant ainsi une forte atténuation du faisceau dans la direction d'incidence. Lorsque les cellules sont soumises à une tension électrique les cristaux liquides prennent une orientation spécifique, le faisceau subit alors une diffusion et une atténuation plus faibles. La valeur de la tension appliquée permet de faire varier la valeur de l'atténuation. Il est possible de réaliser des cellules à cristaux liquides 122 dont la face arrière
126 est réfléchissante. L'utilisation de telles cellules facilite la mise en place du moyen d'égalisation spectrale et il est possible de donner à ce moyen une forme spécifique, par exemple pour diriger chaque faisceau dans une direction particulière, pour permettre une compensation particulière pour chaque longueur d'onde. Bien entendu, la présente invention n'est pas limitée aux exemples et modes de réalisation décrits et représentés, mais elle est susceptible de nombreuses variantes accessibles à l'homme de l'art. Par exemple le moyen d'égalisation spectrale 105 peut être constitué d'une matrice d'obturateurs sous forme de microsystèmes électromécaniques, qui bloquent plus ou moins les faisceaux démultiplexés 116, 118. Le moyen d'égalisation spectrale 105 peut être aussi un matériau thermooptique qui absorbe une partie de la puissance du faisceau qui le traverse. Les moyens de multiplexage et de démultiplexage sont confondus mais on peut envisager que la réflexion sur le miroir 120 renvoie les faisceaux sur un autre dispositif de multiplexage. Dans ce cas le moyen d'égalisation spectrale 105 peut être positionné à une certaine distance du miroir 120 et les faisceaux démultiplexés 116, 118 passent une seule fois dans le moyen d'égalisation spectrale 105. Le moyen d'égalisation spectrale 105 peut être placé en amont ou en aval du miroir 120.

Claims

REVENDICATIONS
1) Egaliseur spectral (100) à compensation de dispersion chromatique d'un faisceau incident (101) constitué d'au moins une longueur d'onde, caractérisé en ce que l'égaliseur comprend:
-un moyen de démultiplexage spatial (103) du faisceau incident (101), de façon à réaliser une séparation spatiale des faisceaux (116, 118) associés à chaque longueur d'onde;
-un moyen d'égalisation spectrale (105) adapté à égaliser les faisceaux (116, 118) ainsi démultiplexés;
-un dispositif réfléchissant (120) adapté à compenser la dispersion chromatique de chaque faisceau démultiplexé (116, 118);
-un moyen de multiplexage (103) des faisceaux (116, 118) ainsi égalisés et compensés, de façon à former un faisceau égalisé compensé constitué d'au moins une longueur d'onde.
2) Egaliseur (100) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif réfléchissant (120) est adapté à recevoir les faisceaux (116, 118) du moyen d'égalisation spectrale (105) et à les réfléchir vers le moyen d'égalisation spectrale (105). 3) Egaliseur (100) selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que le moyen de démultiplexage spatial (103) est constitué d'un VIPA (106), d'un dispositif (104a) qui focalise le faisceau incident (101) sur le VIPA (106) et d'un dispositif (104b) qui focalise les faisceaux démultiplexés (116, 118) sur le moyen d'égalisation spectrale (105). 4) Egaliseur (100) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le moyen de démultiplexage (103) et le moyen de multiplexage (103) sont confondus.
5) Egaliseur (100) selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le dispositif réfléchissant (120) a une forme combinant des courbures concaves et convexes. 6) Egaliseur (100) selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le moyen d'égalisation spectrale (105) comprend une matrice de cellules à cristaux liquides (122).
7) Egaliseur (100) selon la revendication 6, caractérisé en ce que chaque faisceau démultiplexé (116, 118) est atténué par une ou plusieurs cellules à cristaux liquides (123, 124).
8) Egaliseur (100) selon la revendication 7, caractérisé en ce que le coefficient d'atténuation de chaque cellule (122, 123, 124) peut être fixé individuellement.
9) Egaliseur (100) selon l'une des revendications 6 à 8, caractérisé en ce que le miroir (120) est constitué par la face arrière (126) des cellules à cristaux liquides
(122).
10) Egaliseur (100) selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le moyen d'égalisation spectrale (105) est constitué d'une matrice d'obturateurs sous forme de microsystèmes électromécaniques. 11) Egaliseur (100) selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le moyen d'égalisation spectrale (105) est constitué d'un matériau thermo-optique.
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