L'ambition de la Division Innovation est de porter plus loin l'innovation d'Orange et de renforcer son leadership technologique, en mobilisant nos capacités de recherche pour nourrir une innovation responsable au service de l'humain, éclairer les choix stratégiques du Groupe à long terme et influencer l'écosystème digital mondial.
Nous formons les expertes et les experts des technologies d'aujourd'hui et de demain, et veillons à une amélioration continue de la performance de nos services et de notre efficacité. La division Innovation rassemble, dans le monde, 6000 salariés dédiés à la recherche et l'innovation dont 740 chercheurs. Porteurs d'une vision globale avec une grande diversité de profils (chercheurs, ingénieurs, designers, développeurs, data scientists, sociologues, graphistes, marketeurs, experts en cybersécurité), les femmes et les hommes de Innovation sont à l'écoute et au service des pays, des régions et des business units pour faire d'Orange un opérateur multiservices de confiance.
Au sein de Innovation, vous serez intégré(e) dans une équipe de recherche à la pointe de l'innovation et de l'expertise sur les réseaux d'accès optique du futur (FTTH, PON, "la fibre").Vous ferez partie d'un écosystème de recherche côtoyant des ingénieurs d'études en anticipation (plus court terme) permettant la mise en oeuvre concrète des concepts étudiées, bénéficiant de plateformes de test. Votre rôle est d'effectuer un travail de thèse sur les " Innovations Photoniques pour un Réseau d'Accès Ultra-Haut Débit ".Le réseau d'accès a récemment montré un essor important, du fait du déploiement massif du Fiber To The Home (FTTH). Le cadre de l'ITU-T des technologies optiques viendront relayer la technologie actuellement déployée, le standard " G-PON ", en offrant des débits plus importants aux utilisateurs. Ces futures technologies permettront, en plus de l'augmentation du débit, de répondre aux usages des utilisateurs qui évoluent.
Le VHSP (Very High Speed PON) est un concept es travaux de recherche et de standardisation (ITU-T) en cours pour le réseau d'accès post-50G-PON. La pression exercée sur ce réseau en termes de capacité des interfaces amène à le repenser, avec un saut technologique vers d'autres solutions : NRZ classique à plus haut débit, détection cohérente " classique " ou simplifiée (codage Alamouti), PAM4, l'utilisation de ressources physiques de type fréquentielle dans le domaine électrique " FDM ", ou en longueur d'onde " WDM " devant s'adapter à la topologie d'accès multiple du FTTH. La consommation énergétique associée, la capacité à maintenir l'interopérabilité des interfaces, éviter la dépendance à l'un ou l'autre vendeur, et pérenniser les infrastructures passives déployées (fibres) sont les enjeux. Enfin c'est l'opportunité de créer de la valeur d'après les infrastructures en co-définissant des technologies du type " fiber sensing ", soit en exploitant les infrastructures fibrées déployées comme un capteur (de déformation, capteur acoustique) et en valorisant ces données.
L'objectif de la thèse est d'identifier les solutions technologiques permettant de répondre aux enjeux décrits, et d'identifier leurs forces et faiblesses, en assurant l'interopérabilité future des systèmes et couvrant le montage d'un banc de transmissions optiques à 100 Gb/s/canal. Il permettra d'appréhender les difficultés inhérentes à ce type de transmission haute fréquence :
- Évaluations expérimentales de composants novateurs pour une bande passante électro-optique élevée,
- Égalisation numérique pour compenser les limites du canal de transmission (bande passante des composants, dispersion chromatique), par l'étude de différentes méthodes : FFE/DFE et algorithmes de convergence (LMS, RLS), MLSE
- Effets non-linéaires et leur impact avec la coexistence avec les technologies antérieures.
- Opportunités du " fiber sensing ".
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