Interconnexions optiques en espace libre fondées sur le principe d'une architecture à plan de nœuds : théorie et implantation
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On propose une architecture d'interconnexions optiques en espace libre permettant de modéliser une grande variété d'opérations de calcul entre deux matrices de données. On définit à cet effet le noeud d'interconnexions, module de base de l'architecture dont l'activité variable permet d'introduire des liens reconfigurables. La généralité des configurations autorisées est obtenue par l'utilisation de composants diffractifs, sous forme d'hologrammes synthétisés par ordinateur (HSO) à facettes multiples, disposés en cascade. En outre, on introduit un composant intermédiaire de regénération assurant un contrôle et une remise en forme de l'information entre les deux matrices d'hologrammes. On montre qu'un modulateur de lumière adressable optiquement (MSLAO) peut remplir ce rôle. A titre d'illustration expérimentale, on réalise l'implantation d'une multiplication matricielle binaire incluant un MSLAO à cristal liquide ferroélectrique. On insiste particulièrement sur l'influence des caractéristiques du composant en termes de résolution, contraste et non-linéarité sur les performances de l'architecture. Dans le but d'accroître la capacité du réseau, on s'attache ensuite à optimiser le transfert de l'information entre le plan d'entrée et le plan de noeuds. On met en place une procédure d'optimisation sous contraintes tenant compte à la fois de la quantification de l'hologramme synthétique d'entrée et des caractéristiques du détecteur du plan de noeuds. L'utilisation d'un algorithme itératif à transformée de Fourier permet de tirer le meilleur parti des degrés de liberté du problème. Une telle approche est testée dans deux cas distincts: le MSLAO à structure continue et le détecteur discret tel que la matrice de photodiodes. On montre que la capacité du réseau peut être sensiblement augmentée dans ce dernier cas