Laboratoire de communications optiques (LCO)

Université Laval, Québec, Québec
Que fait l'installation

Améliorer la technologie des communications optiques servant au réseautage mondial pour offrir des services Internet à l’échelle mondiale.

Domaines d'expertise

Le Laboratoire de communications optiques (LCO) est doté d’un équipement de pointe pour la technologie des communications optiques qui fournit l’ossature physique pour le réseautage mondial et est largement utilisée pour la prestation de services Internet à l’échelle mondiale (locale, métropolitaine et interurbaine), dans les centres de données et dans les centres infonuagiques.

L'équipe de recherche explore l’innovation tant sur le plan théorique que sur le plan expérimental afin de repousser les limites des communications optiques de la prochaine génération. Les recherches portent sur les transmissions optiques cohérentes à ultra-haute capacité, les fibres spécialisées et les amplificateurs à fibres, les systèmes radio par fibre intelligents, les systèmes photoniques intégrés, le multiplexage spatial, la photonique au silicium, et les lasers et amplificateurs multidimensionnels. Le portefeuille de recherche comprend des enquêtes expérimentales et théoriques qui font appel à une méthodologie de conception avancée, des procédés de fabrication de pointe et des équipements d’essai de pointe. Les données expérimentales servent à entraîner des réseaux neuronaux pour la modélisation, la conception et l’optimisation de systèmes. Les formidables applications des travaux de recherche englobent le transfert de grandes quantités de données, l’infonuagique, les superordinateurs, les capteurs médicaux portatifs et les réseaux de détection répandus pour l’être humain et l’environnement.

Services de recherche
  • Conception et fabrication nano-photonique
  • Conception conjointe de photonique CMOS
  • Conception de fibres optiques ; conception d’amplificateurs optiques
  • Transmission et détection optique à grande vitesse
  • Réseaux neuronaux à des fins de modélisation et d’optimisation
Secteurs d'application
  • Automobile
  • Défense et industrie de la sécurité
  • Technologies de l’information et des communications, et médias
  • Fabrication et transformation
ÉquipementFonction
Oscilloscope DSOZ634A Infiniium de Keysight Technologies (oscilloscope en temps réel (OTR) - 63 GHz)
  • Convertisseur analogique-numérique pour le côté réception
  • 63 GHz, 160 GSa/s, 4 canaux
Oscilloscope DSO93004L Infiniium de Keysight Technologies (oscilloscope en temps réel (OTR) - 32 GHz)
  • Convertisseur analogique-numérique pour le côté réception
  • 32 GHz, 80/40 GS/s, 4 canaux
Générateur de signaux arbitraires VEGA DAC5 de Micram Microelectronic
  • Convertisseur numérique-analogique pour le côté émetteur
  • 4 canaux, 128 GS/s
Générateur de signaux arbitraires W/28n OOLA-DK-C07 de Fujitsu
  • Convertisseur numérique‑analogique pour le côté émetteur
  • 4 canaux, 84 GSa/s (largeur de bande : 21 GHz)
Générateur de signaux à grande vitesse avec module de taux d'erreur binaire et un système SHF multifonctionnel
  • Génération de formats de modulation avancés pour la transmission de données
  • Générateur de signaux synthétisés SHF 78210A
  • Émetteur SHF 46213 D QAM
  • Générateur de profils binaires SHF 12103A
  • Analyseur d'erreurs SHF 11100 B
  • Récupérateur d'horloge SHF 41211C
Émetteur optique pour les formats de transmission de données QAM et MDPQDSHF 46213 D de SHF Communication
  • Génération de formats de modulation avancés. Découpeur d'impulsions.
  • 32 Gbps, c.-à-d. 32 gigasymboles/s
Analyseur de vecteurs optiques OVA 5000 de Luna Innovations
  • Permet une caractérisation complète des composants optiques monomodes
  • 1525 nm - 1610 nm (bandes C+L)
Analyseur de réseau PNAN5227A-201 de Keysight TechnologiesEffectuer la mesure et l'analyse de la réponse en fréquence de l'instrument sous test [10 MHz à 67 GHz]
Analyseur de spectre optique AP2043B de Apex Technologies
  • Mesures du spectre optique à ultra-haute résolution
  • 2 réglages : 1) 0,8 pm ; 2) 0,04 pm (5 MHz)
  • 1520 nm - 1630 nm
Analyseur de spectre optique AP2083B de Apex Technologies
  • Mesures du spectre optique à ultra-haute résolution
  • 2 réglages : 1) 0,8 pm ; 2) 0,04 pm (5 MHz)
  • 1520 nm - 1630 nm
     
Générateur de formes d’ondes arbitraires M8199B de Keysight TechnologiesGénérer des formes d’ondes arbitraires pour la transmission de données [110 GHz]
Oscilloscope en temps réel UXR1102B de la série Infiniium UXR de Keysight Technologies  
  • Convertir des signaux analogues en signaux numériques pour le côté réception 
  • 110 GHz, 256 GSa/s, 2 canaux
Machine de collage de puces retournées FINEPLACER sigma de FinetechSystème de placement automatique pour l’assemblage de puces et de cartes de circuits imprimés
Filtre optique programmable (bande L étendue) WS-01000A WaveShaper de Finisar
  • Filtre optique accordable et programmable 
  • Plage spectrale : 1527- à 1600 nm
     
Émetteur optique multiformat OMFT-C-01-FA de Classe 60 de ID Photonics
  • Modulateur IQ
  • 1525-1570nm, 60 GHz
Récepteur cohérent intégré ICR de Classe 40 de NeoPhotonicsRécepteur cohérent intradyne (ICR)
Réflectomètre optique à rétrodiffusion OBR 4600 de Luna Innovations
  • Mesurer le niveau de lumière rétrodiffusée dans les fibres optiques ou les guides d'ondes
  • 1525 - 1610 nm
Polarimètre PM1000 de Novoptel
  • Mesurer et contrôler le pourcentage de la polarisation de la lumière
  • 1260 - 1630 nm (bandes O, E, S, C, et L )
Brouilleur de polarisation EPS1000 de Novoptel
  • Brouiller tous les états de polarisation de la lumière
  • 1260 - 1630 nm (bandes O, E, S, C, et L)
Module laser accordable à cavité externe OSICS T100 1310 M-58 de EXFO
  • Source laser sur la bande O
  • 1260 - 1360 nm