MPBC et ses partenaires lancent le plus long système d'amplificateur optique au monde
Lire la nouvelleLire l'articleTESAT et MPB Communications ont franchi une étape importante vers un nouveau niveau de performance des relais de données optiques LEO vers GEO : les entreprises ont réussi à démontrer une transmission de données de 100 gigabits par seconde (Gbps) à une puissance de sortie optique de 40 W sur une distance de plus de 45 000 km dans un environnement de laboratoire des laboratoires d'optique de MPB Communications
Lire la nouvelleLire l'articleL'Optical Society of America (OSA) a annoncé le 18 août que la Guide Star Alliance remporte le Prix d'excellence en ingénierie de l'équipe Paul F. Forman 2017.
Lire la nouvelleLire l'articleDécouvrez comment les solutions de télécommunication et d'amplification sous-marine de MPBC ont ouvert la voie à notre succès dans l'espace extra-atmosphérique
Lire l'articleLire l'articleRead ArticleFaites l'expérience d'une précision et d'une polyvalence de pointe grâce aux lasers à fibre de MPB Communications. De l'amélioration de la microscopie STD à l'amélioration de l'imagerie des feuilles lumineuses en réseau, nos lasers offrent une stabilité inégalée, des longueurs d'onde flexibles et des capacités haute résolution inégalées
Lire l'articleLire l'articleRead ArticleLe dispositif de radiateur intelligent (SRD) à couche mince à base de VO2 améliore le contrôle thermique passif des engins spatiaux en ajustant son émissivité en fonction de la température externe, aidant ainsi à réguler les températures internes sans consommation excessive d'énergie. À l'aide d'un film mince de VO2 dopé au tungstène, le SRD passe d'un état à faible émissivité, conservant la chaleur, à un état de dégagement de chaleur à émissivité élevée, selon l'environnement thermique. Cette technologie réduit le besoin d'appareils de chauffage, prolonge la durée de vie des satellites et l'efficacité de la mission, grâce à des essais au sol réussis conformes aux normes de l'Agence spatiale européenne (ESA).
Lire l'articleLire l'articleRead ArticlePompé à distance par un laser à fibre monomode à maintien de la polarisation (PM) de 1120 nm, un amplificateur à fibre Raman (RFA) à polarisation linéaire à fréquence unique de 1178 nm a été mis au point avec une puissance de sortie maximale en ondes continues (CW) de 130 W. Ce système RFA haute puissance pompé à distance présente la même conception modulaire, compacte et robuste que le SodiumStar 20/2 éprouvé et offre le potentiel d'un laser à étoile guide avec une puissance de sortie de 589 nm approchant 100 W, en supposant une teneur en bande latérale D2b de 10 à 15 % et une efficacité de conversion globale typique d'un second générateur d'harmoniques résonnants d'environ 70 %
Lire l'articleLire le documentRead PaperLes constellations de satellites de nouvelle génération utilisent des liaisons optiques intersatellites pour une meilleure capacité, mais les liaisons RF avec les stations au sol demeurent un goulot d'étranglement. Pour passer à des liaisons entièrement optiques, des défis tels que la turbulence atmosphérique doivent être relevés, avec l'optique adaptative Laser Guide Star (LGS) comme solution clé. Un nouvel amplificateur à fibre Raman (RFA) de 100 W a été développé, offrant une puissance et une fiabilité élevées pour les systèmes LGS. Cet appel de demandes, qui supprime efficacement la diffusion stimulée de Brillouin (SBS), a démontré sa robustesse lors d'essais à long terme. L'optimisation future pourrait pousser sa puissance de sortie au-delà du niveau actuel de 100 W, permettant ainsi des lasers à étoiles guides plus puissants pour les stations au sol optiques.
Lire l'articleLire le documentRead PaperNous avons dénoncé la transmission non réitérée de 8x100G sur une perte de portée de 92,7 dB, qui, à notre connaissance, constituent une perte de portée record pour cette capacité.
Lire l'articleLire le documentRead PaperNous rendons compte de l'installation expérimentale LGS-AO visible que nous construisons et qui sera installée à la station optique au sol de 1 m de l'ESA à l'Observatorio del Teide, à Tenerife, aux îles Canaries. Nous nous concentrons sur les aspects du système liés à l'optique. L'instrument sera une nouvelle installation pour effectuer de la R-D stratégique sur la technologie LGS-AO dans les années à venir, en faisant la démonstration d'un laser de 50+ W CW 589 nm, précompensation du faisceau laser ascaissant sur le LGS au sodium en fonctionnement au laser pulsé
Lire l'articleLire le documentRead PaperCet article traite des propriétés optiques des amplificateurs à fibre Raman (RFA) et des amplificateurs à fibre Raman visible (VRFA) avec deuxième générateur d'harmoniques (SHG)
Lire l'articleLire le documentRead PaperDans cet article, nous présentons un système métro-DCI 4 To/s avec des modules PAM4 QSFP28 commerciaux et un système hybride d'amplification de ligne sur 125 km de fibre ITU G.652
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