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Systèmes de communication optique
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Détails et horaire du cours
Légende
  Cours de jour
      Cours de soir
      Cours en ligne
         Certificats et microprogrammes de 1er cycle
     Baccalauréat (formation d'ingénieur)
     Études supérieures
  ELE8508A
Systèmes de communication optique
        
          Nombre de crédits : 
          3 (3 - 1.5 - 4.5)
                      Les chiffres indiqués entre parenthèses sous le sigle du cours, par exemple (3 - 2 - 4), constituent le triplet horaire.
Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine (les périodes de cours durent 50 minutes).
Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, par semaine.
(Note : certains cours ont un triplet (3 - 1.5 - 4.5). Dans ce cas, les 1,5 heure par semaine sont des laboratoires qui durent 3 heures mais qui ont lieu toutes les deux semaines. À Polytechnique, on parle alors de laboratoires bi-hebdomadaires).
Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours.
                  
      
      Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine (les périodes de cours durent 50 minutes).
Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, par semaine.
(Note : certains cours ont un triplet (3 - 1.5 - 4.5). Dans ce cas, les 1,5 heure par semaine sont des laboratoires qui durent 3 heures mais qui ont lieu toutes les deux semaines. À Polytechnique, on parle alors de laboratoires bi-hebdomadaires).
Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours.
Département : 
        Génie électrique      
      Préalable(s) : 
        ELE3500 ou équivalent et 60 crédits pour les étudiants au baccalauréat      
      Corequis : 
              
      Notes : 
              
      Responsable(s) : 
        À venir      
          Description
Architecture (système) et applications d'un réseau de communication optique terrestre et spatial. Méthodes d'encodage, optimisation du taux de transfert, besoins du système, gestion des erreurs. Systèmes de multiplexage (canal seul, dense et/ou reconfigurable) selon le contexte. Systèmes d'encodage et de décodage en phase (systèmes transpondeurs, détection cohérente, encodage en polarisation). Systèmes d'amplification terrestres et de relais spatiaux. Fonctionnement et limitations des composants physiques d'un réseau optique: Propriétés de guides d'onde diélectriques (fibres optiques), concepts de propagation dans l'espace, sources lumineuses (LED et laser semi-conducteurs), amplification par fibre optique (terre-rares et optique non-linéaire), détecteurs de lumière (conversion de lumière en signal électrique), composants passifs (réseaux de Bragg, coupleurs, circulateurs) et composants actifs (modulateur EO par optique non-linéaire).
          Architecture (système) et applications d'un réseau de communication optique terrestre et spatial. Méthodes d'encodage, optimisation du taux de transfert, besoins du système, gestion des erreurs. Systèmes de multiplexage (canal seul, dense et/ou reconfigurable) selon le contexte. Systèmes d'encodage et de décodage en phase (systèmes transpondeurs, détection cohérente, encodage en polarisation). Systèmes d'amplification terrestres et de relais spatiaux. Fonctionnement et limitations des composants physiques d'un réseau optique: Propriétés de guides d'onde diélectriques (fibres optiques), concepts de propagation dans l'espace, sources lumineuses (LED et laser semi-conducteurs), amplification par fibre optique (terre-rares et optique non-linéaire), détecteurs de lumière (conversion de lumière en signal électrique), composants passifs (réseaux de Bragg, coupleurs, circulateurs) et composants actifs (modulateur EO par optique non-linéaire).
Plan triennal
| 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | ||||||
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| Automne | Hiver | Été | Automne | Hiver | Été | Automne | Hiver | Été | 
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