Solitions en optique non linéaire .etude des propriétés physiques et application dans le domaine des télécommunications.
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dans ce travail, nous avons étudie et modélisé la propagation des solitons dans un milieu
dispersif.
Premièrement l’étude faite sur la dispersion chromatique et la dispersion intermodale
dans un coupleur optique directionnel ( les deux fibres optiques qui forment le coupleur
en silice) et la simulation numérique de la propagation des solitons dans un coupleur
optique directionnel , nous a permit de conclure que:
- La dispersion intermodale joue un rôle très important sur la stabilité des solitons dans
les coupleurs optiques directionnels.
- Le choix du milieu dispersif et le régime de dispersion anormale jouent un rôle important
sur la propagation des solitons dans un coupleur optique directionnel.
- le soliton optique est un bon support de l’information pour le coupleur optique directionnel
dans le domaine de télécommunication.
deuxièment l’étude faite sur le filtrage et la modulation dans une fibre optiquemonomodale
(la fibre optique en silice) et la simulation numérique de la propagation des solitons perturbées
dans une fibre optique monomodale, nous a permit de conclure que:
-Le bruit limite les performances des solitons dans les communication optique.
-Les filtres et les modulateurs sont souvent utilisés pour atténuer le problème de bruit.
-Les perturbations des solitons développés en raison à l’utilisation des filtres et des modulateurs
(sont influencées sur les paramètres de soliton l’amplitude, la fréquence, position
temporelle, et la phas).
-le filtrage et la modulation, jouent un rôle très important sur la perturbation des solitons
dans la transmission optique.
En fin, le travail entrepris dans le cadre de cette thèse a ouvert une direction vers la
recherche qui mérite à notre avis, d’être approfondie, sur:
1)- L’étude du problème de dispersion en tenant compte des ordres de dispersion élevées
(ordre 3,4), en tenant compte des autres effets linéaires (la réfraction, la réflexion,
la diffusion,la diffraction,...).