FR2545948A1 - Dispositif de multiplexage et de demultiplexage de longueurs d'onde par fibres optiques - Google Patents

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Mohamed Gouali
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Abstract

LA PRESENTE INVENTION CONCERNE UN DISPOSITIF DE MULTIPLEXAGE-DEMULTIPLEXAGE DE LONGUEURS D'ONDE PAR FIBRES OPTIQUES. POUR UNE LIAISON BIDIRECTIONNELLE A TROIS CANAUX, DEUX D'ALLER ET UN DE RETOUR, LE DISPOSITIF COMPORTE UNE FIBRE OPTIQUE DE LIAISON 30 BISEAUTEE EN TOIT 11A, 11B ET COUPLEE A DEUX FIBRES OPTIQUES INTERMEDIAIRES 13, 14 DONT L'UNE EST BIDIRECTIONNELLE, ET DES MOYENS 42, 44 DE SELECTION DES LONGUEURS D'ONDE. APPLICATION AUX SYSTEMES DE TELECOMMUNICATION SUR FIBRE OPTIQUE.

Description

DISPOSITIF DE MULTIPLEXAGE ET DE DEMULTIPLEXAGE
DE LONGUEURS D'ONDE PAK FIBRES OPTIQUES
La présente invention concerne un dispositif de multiplexage et de démultiplexage unidirectionnel ou bidirectionnel de longueurs d'onde par utilisation de fibres optiques.
Dans les systèmes de transmissions optiques, il est nécessaire de multiplexer dans une seule fibre optique principale dite de liaison ou de transmission des signaux de différentes longueurs d'onde modulées chacune par les informations à transmettre, et inversement. De tels systèmes optiques sont dits unidirectionnels ou monodirectionnels lorsque les différentes longueurs d'onde se propagent dans un seul sens- de la fibre de liaison, et sont dits bidirectionnels lorsque la fibre de liaison transmet dans un sens différentes longueurs d'onde dites d'aller et dans l'autre sens une ou plusieurs autres longueurs d'onde dites de retour.A l'heure actuelle, les systèmes de liaisons optiques bidirectionnels sont utilisés dans de nombreux domaines tels que par exemple la télématique, les transmissions téléphoniques ou les réseaux de télédistribution dans lesquels une station centrale communique avec des stations périphériques constituées par des appareils d'émission-réception d'abonnés.
On connatt différents types de multiplexeur/démultiplexeur de voies ou canaux de transmission de longueurs d'onde sur une seule fibre de liaison unidirectionnelle ou bidirectionnelle. L'un d'entre eux consiste à multiplexer et à démultiplexer les différentes lon gueurs d'onde en utilisant, en combinaison avec la fibre de liaison, autant de fibres optiques intermédiaires qu'il y a de longueurs d'onde à multiplexer et à démultiplexer, comme cela est décrit par exemple dans l'article publié dans la revue "OPTICS LETTES", juillet 1980, volume 5, nO 7, pages 321 et 322, intitulé: "Compact wavelength multiplexer using optical-fiber pieces".Selon cet article, le multiplexeurtdémultiplexeur est du type unidirectionnel à deux canaux, et se présente sous forme d'un T en mettant en oeuvre d'une part une fibre de liaison dont l'une des extrémités est biseautée et porte un filtre interférentiel à multicouches diélectriques, et d'autre part deux fibres optiques intermédiaires transmettant chacune une longueur d'onde et portant sur l'une de leurs extrémités respectives à section droite deux autres filtres inter ferentiels dont l'un est rapporté sur un bord de l'extrémité biseautée de la fibre de liaison et dont vautre filtre, orthogonal au précédent, est rapporté sur le pourtour de la fibre de liaison au niveau de son filtre interférentiel.Les signaux optiques aux deux longueurs d'onde utilisées, à savoir o,32um et 1,2te, sont donc multiplexés et démultiplexés lors de leur passage par les trois filtres interférentiels qui assurent, pour le multiplexage, une répartition en longueur d'onde dans la fibre de liaison, et pour le démultiplexage, une sélection de longueur d'onde dans chaque fibre intermédiaire.
Toutefois, un tel dispositif de multiplexage-aémultiplexage à fibres optiques intermédiaires présente des inconvénients. Tout d'abord, ce dispositif nécessite trois filtres interférentiels pour assurer le seul multiplexage et démultiplexage de deux longueurs d'onde, ce qui augmente notablement son coOt de fabrication. De plus, il s'avère difficilé de déposer un filtre interférentiel à multicouches sur la face biseautée d'une fibre optique, de sorte que la mise en oeuvre du dispositif est d'une grande complexité.En outre, comme la face plane de l'une des fibres intermédiaires est rapportée sur le pourtour circulaire de la fibre de liaison, il se crée donc une inadaptation géométrique entre ces deux fibres (surface plane contre surface courbe), provoquant dès lors un couplage imparfait entre les fibres; il en résulte donc des diffractions des signaux lumineux, et partant une introduction de pertes. En conséquence, le multiplexeur/démultiplexeur présente des performances peu satisfaisantes, et notamment une perte d'insertion importante et une diaphonie élevée.
La présente invention a pour but de remédier à ces inconvénients en proposant un dispositif de multiplexage-démultiplexage utilisant des fibres optiques intermédiaires, qui est entièrement satisfaisant, d'une structure simple et de mise en oeuvre aisée, d'un faible coût de fabrication, présente d'excellentes performances (perte d'insertion minimale et risque de diaphonie peu élevé), et convient aussi bien pour des liaisons unidirectionnelles que bidirectionnelles.
Ainsi, pour une liaison unidirectionnelle, I'invention a pour objet un dispositif de multiplexage de longueurs d'onde comportant une fibre optique de liaison destinée à transmettre les longueurs d'onde multiplexées et ayant une face d'entrée et une face de sortie, caractérisé en ce que la face d'entrée de la fibre de liaison se compose au moins partiellement de deux parties biseautées formant chacune un angle saillant donné avec l'axe de la fibre de liaison, et en ce que le dispositif comporte au moins deux fibres optiques intermédiaires de transmission de longueur d'onde, couplées respectivement aux deux parties biseautées, de sorte que les signaux optiques aux longueurs d'onde transmises par les fibres intermédiaires pénètrent dans la fibre de liaison par les deux parties biseautées de sa face d'entrée, ce qui produit un multiplexage de longueurs d'onde dans la fibre de liaison.
Le dispositif de démultiplexage, selon l'invention, associé à cette liaison unidirectionnelle est similaire au multiplexeur décrit précédemment avec en plus des moyens de sélection de longueur d'onde couplés entre chaque fibre intermédiaire et chaque partie biseautée respective, de sorte que les signaux optiques aux longueurs d'onde multiplexées et transmises par la fibre de liaison sont reçus sélectivement par les fibres intermédiaires, les moyens de sélection produisant ainsi un démultiplexage des longueurs d'onde.
D'une façon analogue, pour une liaison bidirectionnelle, c'està-dire pour une seule fibre de liaison transmettant dans un sens les longueurs d'onde dites d'aller et dans l'autre sens au moins une longueur d'onde dite de retour, le dispositif de multiplexagedémultiplexage selon l'invention comporte également au moins deux fibres intermédiaires couplées respectivement aux deux parties biseautées de l'une des faces de la > -fibre de liaison, et des moyens de sélection de longueur. d'onde couplés entre chaque fibre intermédiaire et chaque partie biseautée respective, au moins l'une des fibres intermédiaires étant bidirectionnelle.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparattront mieux dans la description détaillée qui suit et se réfère aux dessins annexés donnés uniquement à titre d'exemple et dans lesquels:
- la figure 1 représente un schéma général d'un multiplexagedémultiplexage optique pour une liaison bidirectionnelle par fibre optique;
- les figures 2a et 2b représentent respectivement des vues en coupe du multiplexeur et du démultiplexeur associé selon l'invention, pour une liaison unidirectionnelle à trois canaux; et
- les figures 3a et 3b représentent respectivement des vues en coupe du multiplexeur et du démultiplexeur associé selon l'invention, pour une liaison bidirectionnelle à trois canaux dont deux d'aller et un de retour.
Sur ces différentes figures, les mêmes références se rapportent aux mêmes éléments.
Sur la figure 1, on a représenté en 10 un multiplexeur de n longueurs d'onde différentes X 2 2 1i n et en 20 le démulti- plexeur associé, par exemple pour un système de télédistribution sur une seule fibre optique principale 30 dite de liaison ou de transmission.
La liaison optique est dite unidirectionnelle ou monodirectionnelle lorsque la fibre optique 30 transmet dans un seul sens, du multiplexeur 10 vers le démultiplexeur 20, les signaux lumineux aux n longueurs d'onde ) 2... ) n émises par des diodes photo- émettrices, telles que par exemple des diodes laser ou des diodes électroluminescentes (non représentées) et reçues par des diodes photodétectrices, telles que par exemple des photodiodes à avalanche ou des photodiodes du type PIN (non représentées).
Par contre, la liaison est dite bidirectionnelle lorsque la fibre optique 30 transmet dans un sens, comme précédemment, les si- gnaux lumineux aux n langueurs d'onde dites d'aller #1 #2...# n et dans l'autre sens une ou plusieurs longueurs d'onde dites de retour dont une seule a été représentée en #0 sur la figure 1, celle-ci étant émise par une diode photoémettrice (non représentée) couplée au démultiplexeur 20 et reçue par une diode photodétectrice (non représentée) couplée au multiplexeur 10.Ainsi, par exemple pour un système de télédistribution, le dispositif de multiplexage- démultiplexage optique tel que représenté sur la figure 1 est bidirectionnel à (n+l) canaux ou voies de transmission, ctest-à-dire å n canaux aller pour la transmission des signaux vidéo aux longueurs d'onde #1 #2... #n et à un canal retour pour la transmission d'un signal supplémentaire, tel que par exemple un signal de télécommande, à la longueur d'onde
Les figures 2a et 2b représentent respectivement le multiplexeur 10 et le démultiplexeur associé 20 pour une liaison optique unidirectionnelle - à trois longueurs d'onde différentes 1, et A 3, égales respectivement par exemple à 0,78 m, 0,86 m et 1,3 m.
Pour le multiplexeur unidirectionnel 10 représenté sur la figure 2a, la fibre optique de liaison 30 est une fibre multimode à saut d'indice ou à gradient d'indice, dont le coeur 30a a un diamètre donné, par exemple égal à lOOtm, et dont la gaine optique 30b a également un diamètre donné, par exemple égal à 140,,um. La fibre optique 30 est donc une fibre 100/140rm pour laquelle l'ouverture numérique est de l'ordre de 0,25 à 0,29.
Comme il apparaît sur la figure 2a, la face d'entrée de la fibre de liaison 30 est biseautée en deux parties lla et abb formant chacune un angle saillant donné avec l'axe de la fibre de liaison, de telle sorte que l'extrémité de la fibre 30 présente une forme de toit ou de V inversé centré sur son axe XX'. Ainsi, chaque partie biseautée lla et lob forme avec l'axeXX' de la fibre un angle a donné, par exemple égal à 600. Cet angle a est choisi de façon à augmenter la valeur de l'angle d'acceptance de la fibre multimode 30.
Bien entendu, la face d'entrée de la fibre de liaison 30 peut être biseautée sous une forme autre que celle d'un toit centré sur son axe, comme par exemple une forme tronconique, c'est-à-dire à deux flancs biseautés se rejoignant par un flanc droit orthogonal à l'axe de la fibre optique, sans sortir du cadre de l'invention.
Dans le cas d'un multiplexage unidirectionnel de deux longueurs d'onde A1 et A2 le multiplexeur 10 comporte deux fibres optiques intermédiaires 13 et 14, multimodes à saut d'indice ou à gradient d'indice, ayant chacune un diamètre donné inférieur à celui de la fibre de liaison 30. Ainsi, la fibre intermédiaire ou de jonction 13 destinée à transmettre la première longueur d'onde comporte un ensemble 13a coeur-gaine optique par exemple de 50pm de diamètre et une enduction 13b par exemple de 125pm de diamètre.De même, la fibre intermédiaire ou de jonction 14 destinée à transmettre la seconde longueur d'onde ) 2 comporte un ensemble 14a coeur-gaine optique par exemple de 50 > im de diamètre et une enduction 14b par exemple de 125)li de diamètre.
Les deux fibres intermédiaires 13 et 14 sont couplées respec tivement aux deux parties biseautées Il a et llb de la face d'entrée de la fibre de liaison 30, de telle sorte que le maximum d'énergie lumineuse à chaque longueur d'onde X 1 et )y soit injecté dans le coeur 30a de la fibre de liaison.Ainsi, pour obtenir ce couplage maxiinum, on positionne chaque fibre intermédiaire, par rapport à la partie biseautée correspondante, en un point de l'espace défini expérimentalement par l'angle e (ou e) formé par l'axe longitudinal de la fibre intermédiaire avec la normale NN' de la face biseautée, par la distance x (ou x') entre la fibre intermédiaire et la face biseautée, et par la distance y (ou y') entre la fibre intermédiaire et le point O extrémité de la face biseautée. L'angle e (ou i') et la côte x (ou x') peuvent bien entendu être nulles. Sur la figure 2a, comme sur les autres figures, on a volontairement exagéré le positionnement des fibres intermédiaires par rapport aux faces biseautées de la fibre de liaison, dans un souci de clarté.
Pour optimiser le couplage de l'énergie lumineuse entre les fibres intermédiaires 13 et 14 et la fibre de liaison 30, on peut d'une part dégainer chaque fibre intermédiaire sur une certaine longueur au niveau de son extrémité d'émission, et d'autre part disposer des moyens optiques de f ocalisation du signal optique à la longueur d'onde transmise par chaque fibre intermédiaire. Ces moyens de focalisation comportent par exemple une micro-lentille de couplage 16 accolée à la face de sortie dite d'émission de longueur d'onde de chaque fibre intermédiaire 13 et 14.
Une fois les fibres intermédiaires 13 et 14 couplées correctement aux deux parties biseautees lla et llb de la fibre de liaison 30, les signaux optiques aux deux longueurs d'onde X1 et transmises par les deux fibres intermédiaires 13 et 14 pénètrent dans la fibre de liaison 30 par les deux parties biseautées de sa face d'entrée, ce qui produit le multiplexage des deux longueurs d'onde A 1 et X 2 dans la fibre 30, par répartition en longueur d'onde.
En conséquence, la fibre 30 transmet dans un seul sens les deux longueurs d'onde multiplexées ( X 1 + A2) 2 > .
A ce multiplexage unidirectionnel des deux longueurs d'onde X 1 et X 2 correspond un démultiplexage de ces mêmes lon- gueurs d'onde, réalisé au moyen du dispositif 20 que l'on va maintenant décrire en se reportant à la figure 2b.
Sur cette figure, la fibre de liaison 30 présente une face de sortie biseautée en toit d'une façon analogue à celle décrite en référence à la figure 2a (parties biseautees I la et llb).
On notera que l'angle a' donné formé par l'axe XX' de la fibre et chaque partie biseautée peut être égal ou différent de l'angle a défini côté multiplexage.
Comme précédemment, le démultiplexeur 20 comporte deux fibres optiques intermédiaires 23 et 24, dégainées sur une certaine longueur, de diamètre respectif inférieur à celui de la fibre de liaison 30, et positionnées par rapport aux parties biseautées d'une façon tout à fait similaire à celle décrite en référence à la figure 2a, et selon les mêmes paramètres de couplage e, x et y (ou ew, x et y') tels que définis précédemment.
Comme il apparaît sur la figure 2b, le démultiplexeur 20 comporte des moyens de sélection de longueur d'onde, constitués par exemple par deux filtres interférentiels multicouches diélectriques, couplés entre chaque fibre intermédiaire et chaque partie biseautée de la fibre de liaison. Ainsi, en choisissant la première longueur d'onde B1 pour la fibre intermédiaire 23 et la seconde longueur d'onde A2 pour la fibre intermédiaire 24, on dépose par exemple sur la face d'entrée dite de réception de la longueur d'onde X1 de la fibre intermédiaire 23 un premier filtre interférentiel 26 conçu de façon à opérer en transmission à la longueur d'onde X 1 et en réflexion à la longueur d'onde A 2.De même, on dépose par exemple sur la face d'entrée dite de réception de la longueur d'onde X 2 de la fibre intermédiaire 24 un second filtre interférentiel 27 opérant en transmission à la longueur d'onde xi A2 et en réflexion à la longueur d'onde
Bien entendu, les deux filtres interférentiels 26 et 27 pourraient également être chacun déposés sur l'une des parties biseautées de la face de sortie de la fibre de liaison 30, sans sortir du cadre de l'invention.
Ainsi, les signaux optiques aux deux longueurs d'onde multiplexées ( 1 + A2) et transmises par la fibre de liaison 30 sont reçus sélectivement par les deux fibres intermédiaires 23 et 24, de telle sorte que le premier filtre interférentiel 26 transmet uniquement la longueur d'onde X 1 dans la fibre 23 et réfléchit le signal optique à la longueur d'onde A2 dans la fibre de liaison 30, et inversement pour le second filtre interférentiel 27.En conséquence, les deux filtres à interférence 26 et 27 produisent le démultiplexage des deux longueurs d'onde les 1 et
Dans le cas d'un multiplexage unidirectionnel de trois longueurs d'onde ) 2 et A. 3, il suffit de rajouter une troisième fibre intermédiaire multimode 18 (figure 2a) destinée à transmettre la troisième longueur d'onde ;3 et positionnée à une distance déterminée, pouvant être nulle, du point O sommet du toit de l'extrémité biseautée de la fibre 30, et de telle sorte que son axe optique soit confondu avec 1'axe XX' de la fibre de liaison 30.La fibre intermédiaire 18 comporte un ensemble 18a coeur-gaine optique par exemple de 50)im de diamètre et une enduction 18b, par exemple de 125tm de diamètre, et dénudée au niveau de son extrémité d'émission.
On notera que la fibre intermédiaire 18 centrée sur l'axe XX' de la fibre de liaison 30 peut être dispensée de microlentille de couplage dans le cas où la fibre 18 est une fibre monomode ou multimode pour laquelle l'énergie lumineuse maximale est confinée autour de son axe, comme cela est connu en soi.
Ainsi, les signaux optiques aux trois longueurs d'onde l' 2 et #3 transmises par les trois fibres intermédiaires 13, 14 et 18 pénètrent dans la fibre de liaison 30, ce qui produit le multiplexage des trois longueurs d'onde ( )ç1 + #2 + i) dans la fibre 30, par répartition en longueur d'onde.
Pour assurer maintenant le démultiplexage de ces trois longueurs d'onde A1, A2 et a3, il suffit de positionner une troisième fibre optique intermédiaire 28 (figure 2b) d'une façon toUt à fait analogue à celle décrite pour la fibre intermédiaire 18 sur la figure 2a, c'est-à-dire centrée sur l'axe XX' de la fibre 30 et à une distance déterminée, e, pouvant être nulle, du point O' sommet du toit de la face biseautée de sortie de la fibre de liaison 30.En plus, on dépose, par exemple sur la face d'entrée dite de réception de la longueur d'onde A 3 de la troisième fibre intermédiaire 28, un filtre interférentiel 29 opérant en transmission à la longueur d'onde xi 3 et en réflexion aux deux autres longueurs d'onde A1 et
Ainsi, les signaux optiques aux trois longueurs d'onde multi plexées ( 1.1 + A 2 + A3) et transmises par la fibre de liaison 30 sont reçus, après sélection par les trois filtres interférentiels 26, 27 et 29, par les trois fibres intermédiaires 23, 24 et 28, produisant ainsi le démultiplexage des trois longueurs d'onde X 2 et À
Les figures 3a et 3b représentent respectivement le multiplexeur 10 et le démultiplexeur associé 20 pour une liaison bidirectionnelle à trois canaux ou voies, dont deux d'aller et une de retour.
A titre illustratif, les deux voies aller transmettent les deux longueurs d'onde différentes B 1, égale par exemple à 0,86 > im et i, par exemple égale à 1,3m, tandis que la voie retour transmet la longueur d'onde X 0 différente des deux autres, et égale par exemple à 0,78m.
Sur la figure 3a, ie multiplexeur bidirectionnel 10 comporte les deux fibres optiques intermédiaires 13 et 14 positionnées par rapport aux deux parties biseautées Il a et 1 lb de la face d'entrée-sortie de la fibre de liaison 30 d'une façon tout à fait similaire à celle décrite en référence à la figure 2a.
Comme indiqué sur la figure 3a, la fibre intermédiaire 13 est bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle transmet dans un sens l'une des longueurs d'onde d'aller, par exemple la longueur d'onde X 1 et transmet dans l'autre sens la longueur d'onde de retour B0, tandis que la fibre intermédiaire 14 est unidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle transmet dans un sens uniquement l'autre longueur d'onde d'aller
De plus, le multiplexeur bidirectionnel 10 comporte des moyens de sélection de longueur d'onde couplés entre chaque fibre intermédiaire et chaque partie biseautée respective de la fibre de liaison. Ainsi, ces moyens de sélection comportent par exemple deux filtres interférentiels multicouches diélectriques 42 et 44 déposés sur la face de sortie dite d'émission de longueur d'onde d'aller des fibres intermédiaires 13 et 14. Plus précisément, le filtre interférentiel 42 est conçu de façon à opérer en transmission à la fois à la première longueur d'onde d'aller N et à la longueur d'onde de retour A0, et en réflexion uniquement pour la seconde longueur d'onde d'aller B27 tandis que le filtre interférentiel 44 est conçu de façon à opérer en transmission uniquement pour la seconde longueur d'onde X2 et en réflexion pour la longueur d'onde de retour X
Ainsi, les filtres interférentiels ont pour fonction d'une part de separer par sélectivité les longueurs d'onde, et d'autre part de réfléchir les longueurs d'onde non sélectionnées.
Bien entendu, comme précédemment, les deux filtres interférentiels 42 et 44 pourraient également être déposés sur les deux parties biseautées lia et I lb de la face d'entrée-sortie de la fibre de liaison 30, sans sortir du cadre de l'invention.
Les signaux optiques aux deux longueurs d'onde d'aller À et X transmises par les deux fibres intermédiaires 13 et 14 pénètrent donc, après passage par les deux filtres interférentiels 42 et 44 opérant en transmission, dans la fibre de liaison 30 par les deux parties biseautées de sa face d'entrée-sortie, ce qui produit le multiplexage des deux longueurs d'onde ( 1 + X2) dans la fibre de liaison 30, tandis que la longueur d'onde de retour Ao est reçue, après sélection par le filtre interférentiel 42, par la fibre intermédiaire bidirectionnelle 13.
De façon similaire, le démultiplexeur bidirectionnel 20 représenté sur la figure 3b comporte les deux fibres optiques intermédiaires 23 et 24 positionnées par rapport aux deux parties bi seautéeslla et lob de la face de sortie-entrée de la fibre de liaison 30 d'une façon identique à celle décrite en référence à la figure 2b.
De plus, I'une des deux fibres intermédiaires 23 et 24 est également bidirectionnelle, telle que par exemple la fibre 23 représentée sur la figure 3b. Cette fibre intermédiaire 23 transmet donc dans un sens la première longueur d'onde d'aller N et dans l'autre sens la longueur d'onde de retour AoS tandis que la fibre intermédiaire 24 est unidirectionnelle, transmettant uniquement dans un sens la seconde longueur d'onde
Les deux fibres intermédiaires 23 et 24 comportent, sur leur face d'entrée dite de réception des deux longueurs d'onde d'aller, deux filtres interférentiels multicouches diélectriques 46 et 47 con çus de telle sorte que le filtre 46 opère en transmission pour les deux longueurs d'onde 7 O et 1 et en réflexion pour la longueur d'onde A2, tandis que le filtre 47 opère en transmission pour la longueur d'onde X 2 et en réflexion pour la longueur d'onde d'al- ler N
Ainsi, les signaux optiques aux deux longueurs d'onde d'aller multiplexées t -A 1 + A2) et transmises par la fibre de liaison 30 sont reçus, après sélection par les deux filtres interférentiels 46 et 47, par les deux fibres intermédiaires 23 et 24, produisant ainsi le démultiplexage des deux longueurs d'onde X 1 et X 2.
Quant à la longueur d'onde de retour X 0 transmise par la fibre intermédiaire bidirectionnelle 23, elle pénètre, après passage par le filtre interférentiel 46 opérant en transmission, dans la fibre de liaison 30 par la partie biseautée lla de sa face de sortie-entrée, et se propage ensuite dans la fibre de liaison 30.
On notera que le dispositif de multiplexage-démultiplexage bidirectionnel à trois canaux décrit en référence aux figures 3a et 3b pourrait également être utilisé, en apportant les modifications appropriées, pour une liaison bidirectionnnelle à quatre canaux, c'est-à-dire soit à deux canaux aller et deux canaux retour, soit à trois canaux aller et à un canal retour, sans sortir du cadre de l'invention.
Bien entendu, l'invention n'est nullement limitée au mode de réalisation décrit et représenté et comprend tous les équivalents techniques des moyens décrits ainsi que leurs combinaisons si celles ci sont effectuées selon l'esprit de l'invention et mises en oeuvre dans le cadre des revendications qui suivent.

Claims (17)

REVENDICATIONS
1. Dispositif de multiplexage de longueurs d'onde pour liaison unidirectionnelle, comportant une fibre optique de liaison (30) destinée à transmettre les longueurs d'onde multiplexées et ayant une face d'entrée et une face de sortie, caractérisé en ce que la face d'entrée de la fibre de liaison se compose au moins partiellement de deux parties biseautées (villa, llb) formant chacune un angle saillant donné (a) avec l'axe de la fibre de liaison, et en ce que le dispositif comporte au moins deux fibres optiques intermédiaires (13, 14) de transmission de longueur d'onde, couplées respectivement aux deux parties biseautées (lla, Ilb), de sorte que les signaux optiques aux longueurs d'onde transmises par les fibres intermédiaires (13, 14) pénètrent dans la fibre de liaison (30) par les deux parties biseautées de sa face d'entrée, ce qui produit un multiplexage des longueurs d'onde dans la fibre de liaison.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte, entre la face de sortie dite d'émission de longueur d'onde de chaque fibre intermédiaire et la face d'entrée de la fibre de liaison, des moyens optiques (16) de focalisation du signal optique à la longueur d'onde transmise par chaque fibre intermédiaire.
3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les moyens de focalisation comportent une micro-lentille (16) de couplage fixée sur la face de sortie de chaque fibre intermédiaire.
4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le positionnement spatial des fibres intermédiaires (13, 14) par rapport aux parties biseautées respectives (I la, Ilb) est tel que le maximum d'énergie lumineuse en sortie des fibres intermédiaires soit couplé à la fibre de liaison (30).
5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les deux parties biseautées (1 la, llb) de la face d'entrée de la fibre de liaison (30) forment un toit centré sur l'axe de la fibre de liaison.
6. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une fibre optique intermédiaire supplé dentaire (18) couplée à la face d'entrée de la fibre de liaison (30) de telle sorte que son axe optique soit confondu avec celui de la fibre de liaison.
7. Dispositif de démultiplexage de longueurs d'onde pour liaison unidirectionnelle, comportant une fibre optique de liaison (30) transmettant au moins deux longueurs d'onde multiplexées et ayant une face d'entrée et une face de sortie, caractérisé en ce que la face de sortie de la fibre de liaison se compose au moins partiellement de deux parties biseautées (1 la, llb) formant chacune un angle saillant donné ( a') avec l'axe de la fibre de liaison, et en ce que le dispositif comporte~au moins deux fibres optiques intermédiaires (23, 24) de transmission de longueur d'onde, couplées respectivement aux deux parties biseautées (lia, Ilb), et des moyens (26, 27) de sélection de longueur d'onde couplés entre chaque fibre intermédiaire et chaque partie biseautée respective, de sorte que les signaux optiques aux longueurs d'onde multiplexées et transmises par la fibre de liaison (30) sont reçus sélectivement par les fibres intermédiaires (23, 24), les moyens de sélection produisant ainsi un démultiplexage des longueurs d'onde.
8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que les moyens de sélection comportent des filtres interférentiels (26, 27) déposés chacun sur la face d'entrée dite de réception de longueur d'onde de chaque fibre intermédiaire (23, 24), de sorte que les signaux optiques aux longueurs d'onde multiplexées et transmises par la fibre de liaison sortent de celle-ci par les deux parties biseautées et sont transmis sélective ment dans les fibres intermédiaires au moyen des filtres interférentiels.
9. Dispositif selon l'une des revendications 7 ou 8, caractérisé en ce que le positionnement spatial des fibres intermédiaires (23, 24) par rapport aux parties biseautées respectives (lia, llb) est tel que le maximum d'énergie lumineuse en sortie de la fibre de liaison (30) soit reçu, après sélection, par chaque fibre intermédiaire.
10. Dispositif selon l'une des revendications 7 à 9, caractérisé en ce que les deux parties biseautées (lia, llb) de la face de sortie de la fibre de liaison (30) forment un toit centré sur l'axe de la fibre de liaison.
11. Dispositif selon l'une des revendications 7 à 10, caractérisé en ce que, pour une longueur d'onde supplémentaire transmise par la fibre de liaison et en multiplexage avec celles destinées à être reçues sélectivement par les fibres intermédiaires, le dispositif comporte une fibre optique intermédiaire supplémentaire (28) couplée par l'intermédiaire des moyens de sélection (29) à la face de sortie de la fibre de liaison de telle sorte que son axe optique soit confondu avec celui de la fibre de liaison, la fibre intermédiaire supplémentaire (28) recevant, après sélection, la longueur d'onde supplémentaire.
12. Dispositif de multiplexage de longueurs d'onde pour liaison bidirectionnelle, comportant une fibre optique de liaison (30) destinée à transmettre dans un sens les longueurs d'onde multiplexées dites d'aller et transmettant dans l'autre sens au moins une longueur d'onde dite de retour différente de celles d'aller, la fibre de liaison ayant une face servant à la fois de face d'entrée pour les longueurs d'onde d'aller et de face de sortie pour la longueur d'onde de retour, caractérisé en ce que la face d'entrée-sortie de la fibre de liaison se compose au moins partiellement de deux parties biseautées (lia, llb) formant chacune un angle saillant donné (a ) avec l'axe de la fibre de liaison, et en ce que le dispositif comporte au moins deux fibres optiques intermédiaires (13, 14) de transmission de longueurs d'onde, couplées respectivement aux deux parties biseautées (1 la, llb), et dont au moins l'une (13) d'elles est bidirectionnelle, et des moyens (42, 44) de sélection de longueur d'onde couplés entre chaque fibre intermédiaire et chaque partie biseautée respective, de sorte que les signaux optiques aux longueurs d'onde d'aller transmises par les fibres intermédiaires (13, 14) pénètrent dans la fibre de liaison (30) par les deuX parties biseautées de sa face d'entrée-sortie, produisant le multiplexage des longueurs d'onde d'aller, tandis que le signal optique à la longueur d'onde de retour est reçu, après sélection; par la fibre intermédiaire bidirectionnelle (13).
13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en ce que les moyens de sélection comportent des filtres interférentiels (42, 44) déposés chacun sur la face de sortie dite d'émission de longueur d'onde d'aller de chaque fibre intermédiaire (13, 14).
14. Dispositif selon l'une des revendications 12 ou- 13, caractérisé en ce que les deux parties biseautées (I la, llb) de la face d'entrée-sortie de la fibre de liaison (30) forment un toit centré sur l'axe-de la fibre de liaison.
15. Dispositif de démultiplexage de longueurs d'onde pour liaison bidirectionnelle, comportant une fibre optique de liaison (30) transmettant dans un sens au moins deux longueurs d'onde multiplexées dites d'aller et destinée à transmettre dans l'autre sens au moins une longueur d'onde dite de retour différente de celles d'aller, la fibre de liaison ayant une face servant à la fois de face de sortie pour les longueurs d'onde d'aller et de face d'entrée pour la longueur d'onde de retour, caractérisé en ce que la face de sortie-entrée de la fibre de liaison se compose au moins partiellement de deux parties biseautées (1 la, llb) formant chacune un angle saillant donné ( a') avec l'axe de la fibre de liaison, et en ce que le dispositif comporte au moins deux fibres optiques intermédiaires (23, 24) de transmission de longueurs d'onde, couplées respectivement aux deux parties biseautées (bila, Lob), et dont au moins l'une (23) d'elles est bidirectionnelle, et des moyens (46, 47) de sélection de longueur d'onde couplés entre chaque fibre intermédiaire et chaque partie biseautée respective, de sorte que les signaux optiques aux longueurs d'onde d'aller multiplexées et transmises par la fibre de liaison (30) sont reçus sélectivement par les fibres intermédiaires (23, 24), les moyens de sélection produisant ainsi le démultiplexage des longeurs d'onde d'aller, tandis que le signal optique à la longueur d'onde de retour transmise par la fibre intermédiaire bidirectionnelle (23) pénètre, après passage par les moyens de sélection, dans la fibre de liaison (30) par l'une des parties biseautées de sa face de sortieentrée.
16. Dispositif selon la revendication 15, caractérisé en ce que les moyens de sélection comportent des filtres interférentiels (46, 47) déposés chacun sur la face d'entrée dite de réception de longueur d'onde d'aller de chaque fibre intermédiaire (23, 243.
17. Dispositif selon l'une des revendications 15 ou 16, carac térisë en ce que les deux parties biseautées (lla, llb) de la face de sortie-entrée de la fibre de liaison (30) forment un toit centré sur l'axe de la fibre de liaison.
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