Internet : La FSO, une solution flexible pour les zones sans fibre

La FSO, une solution flexible pour les zones sans fibre

Dans un monde qui dépend de l’internet à haut débit et de la communication sans faille, l’absence d’une connexion fibre fiable peut être un obstacle significatif. Une technologie de pointe connue sous le nom de communication optique en espace libre (FSO) offre une solution flexible pour la communication sans fil à haut débit déployable sur le terrain dans les zones où les connexions fibre ne sont pas disponibles.

La polyvalence de la FSO

La FSO a attiré l’attention pour sa polyvalence à diverses échelles d’opération. À l’échelle mondiale, elle joue un rôle crucial dans la mise en place de projets d’internet par satellite à haut débit comme Starlink, garantissant une connectivité mondiale.

Au niveau du sol, en particulier dans les scénarios de basse altitude, la FSO se présente comme une option attrayante pour les dernières connexions, les efforts de récupération après une catastrophe et les communications militaires.

Une expérience de communication optique en espace libre implique une paire de dispositifs FSO dont l’un (“Alice”) est fixé au dernier étage d’un bâtiment, tandis que l’autre (“Bob”) est chargé sur un véhicule électrique radiocommandé afin qu’il puisse se déplacer pour faire varier la distance des nœuds de liaison FSO. Crédit image : Liu, Zhang, et al, doi 10.1117/1.APN.2.6.065001

Le système FSO miniaturisé

Dans un bond technologique significatif, des chercheurs de l’Université de Nanjing (NJU) ont développé un système FSO miniaturisé qui promet de révolutionner la communication sans fil à haut débit.

Comme rapporté dans la revue Gold Open Access Advanced Photonics Nexus (APNexus), ce système remarquable a atteint une bande passante de communication étonnante de 9,16 gigaoctets par seconde (Gbps) sur un lien de 1 kilomètre (km). Ce qui le distingue, c’est qu’il réalise une telle performance FSO en utilisant des modules d’émetteur-récepteur optique fibre commerciaux disponibles (pas besoin d’amplification optique).

Conception de dispositifs FSO. L, lentille ; IF, filtre d’interférence ; DM, miroir dichroïque ; WDM, multiplexeur de longueur d’onde ; TOSA, module de sous-ensemble optique d’émetteur ; ROSA, module de sous-ensemble optique de récepteur ; CMOS, semi-conducteur complémentaire à l’oxyde de métal ; BL, laser de balise ; et FSM, système de miroir à orientation rapide. Crédit : Liu, Zhang, et al, doi 10.1117/1.APN.2.6.065001

Les détails du système

Le cœur de ce système FSO miniaturisé comprend une paire de dispositifs FSO.

Chaque dispositif FSO est compact, mesurant seulement 45 cm × 40 cm × 35 cm, avec un poids de 9,5 kilogrammes et une consommation d’énergie d’environ 10 watts. Chacun abrite un module d’émetteur-récepteur optique, un dispositif d’acquisition, de pointage et de suivi (APT), et ses électroniques de contrôle, tous scellés en toute sécurité dans une boîte pour une utilisation extérieure robuste.

Le dispositif APT se distingue par sa conception optique à faible diffraction et un système de contrôle en boucle fermée à 4 étages très efficace.

Les performances du système

Le système FSO présente des capacités de suivi remarquables, grâce à l’intégration de plusieurs capteurs et d’algorithmes sophistiqués, qui permettent une acquisition et un suivi fin automatiques, rapides et très précis en seulement 10 minutes. Cette précision maintient l’erreur de suivi dans un impressionnant 3 microradians (μrad), résultant en une perte de lien moyenne faible de seulement 13,7 décibels (dB) sur le lien de 1 km. Une telle précision élimine également le besoin d’amplification optique.

En synthèse

Les implications de cette réalisation sont profondes. Cette percée FSO miniaturisée débloque le potentiel de la communication sans fil à haut débit pratiquement partout, rendant la connectivité possible même dans les environnements les plus difficiles. En regardant vers l’avenir, ces dispositifs sont prêts à jouer un rôle pivot dans l’avenir des réseaux FSO, offrant des configurations plug-and-play qui peuvent établir des canaux FSO à haut débit en quelques minutes.

Cette innovation répond au besoin croissant de solutions de communication sans fil à haut débit déployables sur le terrain, comblant le fossé de connectivité dans un monde où rester connecté est plus critique que jamais.

Pour une meilleure compréhension

1. Qu’est-ce que la communication optique en espace libre (FSO) ?

La FSO est une technologie de pointe qui offre une solution flexible pour la communication sans fil à haut débit déployable sur le terrain dans les zones où les connexions fibre ne sont pas disponibles.

2. Quel est le rôle de la FSO à l’échelle mondiale et au niveau du sol ?

À l’échelle mondiale, la FSO joue un rôle crucial dans la mise en place de projets d’internet par satellite à haut débit comme Starlink. Au niveau du sol, elle est une option attrayante pour les dernières connexions, les efforts de récupération après une catastrophe et les communications militaires.

3. Qu’est-ce que le système FSO miniaturisé ?

Le système FSO miniaturisé est une réalisation technologique significative qui promet de révolutionner la communication sans fil à haut débit. Il a atteint une bande passante de communication de 9,16 gigaoctets par seconde (Gbps) sur un lien de 1 kilomètre (km).

4. Quelles sont les caractéristiques du système FSO miniaturisé ?

Chaque dispositif FSO est compact, mesurant seulement 45 cm × 40 cm × 35 cm, avec un poids de 9,5 kilogrammes et une consommation d’énergie d’environ 10 watts. Il abrite un module d’émetteur-récepteur optique, un dispositif d’acquisition, de pointage et de suivi (APT), et ses électroniques de contrôle.

5. Quelles sont les implications de cette réalisation ?

Cette réalisation débloque le potentiel de la communication sans fil à haut débit pratiquement partout, rendant la connectivité possible même dans les environnements les plus difficiles. Ces dispositifs sont prêts à jouer un rôle pivot dans l’avenir des réseaux FSO.

Advanced Photonics Nexus (APNexus), Université de Nanjing (NJU)

Pour plus de détails, lisez l’article Gold Open Access de Liu, Zhang, et al, “High-speed free-space optical communication using standard fiber communication components without optical amplification,” Adv. Photon. Nexus 2(6) 065001 (2023), doi 10.1117/1.APN.2.6.065001

[ Rédaction ]

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