« Multiplexage par répartition en mode » : différence entre les versions


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Le développement de composants à multiplexage par répartition en mode dans les premières étapes de l’intégration photonique a permis de réduire la largeur des guides d’ondes optiques afin de couper la propagation des modes d’ordre supérieur qui ne fonctionnent que dans le régime monomode. Une multitude d’efforts de recherche récents se sont concentrés sur la résolution de ce problème. Les composants à multiplexage par répartition en mode restent un domaine actif de recherche et de développement.
Le développement de composants à multiplexage par répartition en mode dans les premières étapes de l’intégration photonique a permis de réduire la largeur des guides d’ondes optiques afin de couper la propagation des modes d’ordre supérieur qui ne fonctionnent que dans le régime monomode. Une multitude d’efforts de recherche récents se sont concentrés sur la résolution de ce problème. Les composants à multiplexage par répartition en mode restent un domaine actif de recherche et de développement.


Voir aussi '''[[diaphonie]]''', '''[[guide d'ondes optique]]''', '''[[mode]]''' et '''[[multimode]]'''
Voir aussi '''[[diaphonie]]''', '''[[guide d'ondes optique]]''', '''[[mode (optique)]]''' et '''[[multimode]]'''


== Français ==
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''Under development of MDM components in early steps of photonic integration resulted in lowering the optical waveguide width to cut off propagation of higher-order modes working only within the monomode regime. A multitude of recent research efforts focused on addressing this shortcoming. Developing MDM components remain an active area of research and development.''
''Under development of MDM components in early steps of photonic integration resulted in lowering the optical waveguide width to cut off propagation of higher-order modes working only within the monomode regime. A multitude of recent research efforts focused on addressing this shortcoming. Developing MDM components remain an active area of research and development.''


''See also '''[[crosstalk]]''', '''[[mode]]''', '''[[multimode]]''' and '''[[optical waveguide]]''' ''
''See also '''[[crosstalk]]''', '''[[mode (optique)]]''', '''[[multimode]]''' and '''[[optical waveguide]]''' ''


== Source ==
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Dernière version du 6 décembre 2024 à 22:41

PHOTONIQUE

Définition

La technique de multiplexage par répartition en mode exploite la transmission de données multimodes pour augmenter la capacité du canal. La conception des composants de multiplexage par répartition en mode nécessite de minimiser la diaphonie intermodale, c’est-à-dire le couplage d’énergie indésirable entre deux modes.

Le développement de composants à multiplexage par répartition en mode dans les premières étapes de l’intégration photonique a permis de réduire la largeur des guides d’ondes optiques afin de couper la propagation des modes d’ordre supérieur qui ne fonctionnent que dans le régime monomode. Une multitude d’efforts de recherche récents se sont concentrés sur la résolution de ce problème. Les composants à multiplexage par répartition en mode restent un domaine actif de recherche et de développement.

Voir aussi diaphonie, guide d'ondes optique, mode (optique) et multimode

Français

multiplexage par répartition en mode

Anglais

mode-division multiplexing

MDM

Mode-Division Multiplexing (MDM) technique exploits multimode data transmission to scale up the channel capacity. Designing MDM components require minimizing the intermodal crosstalk (i.e. unwanted energy coupling between two modes).

Under development of MDM components in early steps of photonic integration resulted in lowering the optical waveguide width to cut off propagation of higher-order modes working only within the monomode regime. A multitude of recent research efforts focused on addressing this shortcoming. Developing MDM components remain an active area of research and development.

See also crosstalk, mode (optique), multimode and optical waveguide

Source

Source : Les 101 mots de la photonique



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