driouche youcef
- driouche.youcef@univ-guelma.dz
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Abstract
Une évolution importante des réseaux de télécommunication à fibre optique est l’introduction de fonctionnalités telles que la transparence et la flexibilité permettant une adaptabilité accrue des réseaux à un profil de trafic de plus en plus variable. Les réseaux optiques font largement appel au multiplexage en longueurs d’onde (WDM) et évoluent d'une architecture dite point-à point, où tout le trafic est converti dans le domaine électrique à chaque nœud, vers une architecture maillée transparente ce qui nécessite de résoudre des nouveaux challenges dans la conception et l'ingénierie des réseaux optiques.
Les techniques et les fonctions "tout optique" permettent d'éviter le goulot d'étranglement de la bande passante lors des conversions optique-électrique-optique. Ils permettent également la transparence des systèmes et des réseaux optiques ainsi que la généralisation de l'utilisation de la longueur d'onde dans les réseaux multiplexés en longueur d'onde (WDM), en tant que dimension additionnelle. L’objectif principal à développer par les fonctions tout-optique est la rapidité de traitement dans le contexte d’un trafic de données grandissant, les techniques optiques offrent l’avantage de pouvoir traiter directement les signaux optiques à des débits supérieurs au 40 Gbit/s par canal sans avoir à les convertir en signaux électriques. en outre, ces conversions optique-électrique-optique, ont le désavantage de fonctionner pour un débit et un format de modulation donné, ce qui peut limiter significativement la flexibilité du réseau.
Abstract (Ar)
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Abstract (Fr)
Une évolution importante des réseaux de télécommunication à fibre optique est l’introduction de fonctionnalités telles que la transparence et la flexibilité permettant une adaptabilité accrue des réseaux à un profil de trafic de plus en plus variable. Les réseaux optiques font largement appel au multiplexage en longueurs d’onde (WDM) et évoluent d'une architecture dite point-à point, où tout le trafic est converti dans le domaine électrique à chaque nœud, vers une architecture maillée transparente ce qui nécessite de résoudre des nouveaux challenges dans la conception et l'ingénierie des réseaux optiques.
Les techniques et les fonctions "tout optique" permettent d'éviter le goulot d'étranglement de la bande passante lors des conversions optique-électrique-optique. Ils permettent également la transparence des systèmes et des réseaux optiques ainsi que la généralisation de l'utilisation de la longueur d'onde dans les réseaux multiplexés en longueur d'onde (WDM), en tant que dimension additionnelle. L’objectif principal à développer par les fonctions tout-optique est la rapidité de traitement dans le contexte d’un trafic de données grandissant, les techniques optiques offrent l’avantage de pouvoir traiter directement les signaux optiques à des débits supérieurs au 40 Gbit/s par canal sans avoir à les convertir en signaux électriques. en outre, ces conversions optique-électrique-optique, ont le désavantage de fonctionner pour un débit et un format de modulation donné, ce qui peut limiter significativement la flexibilité du réseau.
Scientific publications
- A.R. Halassi, Y.Driouche, R.Hamdi, B.E.BENKELFAT “Generalized temporal synthesis
method for a birefringent laser pulse shaper” J. Opt. Soc. Am. A 37, 398207 (2020)
Scientific conferences
- R.Hamdi, A.R. Halassi, Y.Driouche, B.E.BENKELFAT “Solc-like birefringent filter structure:
a versatile device to target a wide range of optical applications ”, Topical meeting on
OPTIcs and applications to Sustainable development <OPTISUD>, 4-7 sept (2019)
carthage, Tunis, Tunisia
- A.R. Halassi, R.Hamdi, Y.Driouche, B.E.BENKELFAT “Synthesis method for birefringent
shaper having arbitrarily output pulse profiles ”, Topical meeting on OPTIcs and
applications to Sustainable development <OPTISUD>, 4-7 sept (2019) carthage, Tunis,
Tunisia