Approche marketing
Connectique optique
E6960 v1 Article de référence

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Connectique optique

Auteur(s) : Marnix van der MEE

Relu et validé le 12 janv. 2015 | Read in English

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1 - Approche marketing

2 - Connectique fibre à fibre

3 - Transceivers pour les télécoms et applications industrielles

4 - Atténuateur connectorisé

Sommaire

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RÉSUMÉ

Les fibres optiques sont aujourd’hui largement utilisées dans les réseaux de télécommunications et ont fait leur entrée dans les autres domaines d’applications comme : l’aéronautique, le ferroviaire, l’équipement militaire ou encore les installations industrielles. Cet article décrit les connecteurs utilisés ainsi que les principaux composants permettant de réaliser une liaison optique. Les lois de couplage d’un connecteur sont décrites : l’atténuation et le taux de réflexion ainsi que leurs méthodes de mesures associées.

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Auteur(s)

  • Marnix van der MEE : Ingénieur en mécanique de l'École HBO Leeuwarden, Pays-Bas - Business Development Unit Director de Radiall SA

INTRODUCTION

Les technologies de la fibre optique ont montré tout leur intérêt pour les télécommunications interurbaines ou intercontinentales et font maintenant leur entrée dans d'autres domaines comme l'aéronautique, le ferroviaire, l'équipement militaire ou encore les installations industrielles. Cet article décrit les principales différences entre les connecteurs utilisés pour transmettre un signal par fibre optique et ceux utilisés pour une transmission par câble électrique. La plupart des opérateurs mondiaux ont déjà équipé leur réseau de transport avec de la fibre optique. La connectique optique évolue maintenant vers les réseaux de distribution Télécoms et les réseaux locaux Datacoms. Dans les autres domaines, on peut remarquer les premières utilisations à plus grande échelle dans les avions civils comme le Boeing 787, l'Airbus A380, l'Airbus A350, le train, le métro, ou encore dans des applications militaires comme les radars de détection tactique de Thales.

La connectique optique fibre à fibre sera située par rapport aux autres moyens de raccordement optiques. Les lois de couplage seront énoncées ; l'atténuation et le taux de réflexion d'un connecteur seront définis.

Les transceivers (ou composants actifs connectorisés) seront décrits, ainsi que les atténuateurs optiques et les coupleurs.

Le lecteur se reportera utilement, dans le traité Télécoms, à l'article Fibres optiques pour les télécommunications [E 7 110].

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-e6960

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1. Approche marketing

1.1 Intérêt de la fibre optique par rapport au câble électrique

Les fibres optiques en silice (FO), tout comme les câbles électriques coaxiaux en cuivre, sont des guides à l'intérieur desquels se propage de l'énergie électromagnétique.

L'intérêt principal de la fibre optique dans le domaine des télécommunications est que le signal électromagnétique est beaucoup moins atténué ou déformé que dans un câble coaxial. Des débits élevés d'informations peuvent être alors transportés sur de longues distances (tableau 1).

D'autres caractéristiques, qui conduisent à utiliser la fibre optique dans le domaine des applications aéronautiques, militaires et industrielles, sont l'immunité aux interférences dues au rayonnement électromagnétique (EMI), la légèreté du câble optique comparé au câble coaxial, la bande passante. Les équations de Maxwell décrivent les différents modes de propagation. L'onde électromagnétique est modulée pour transmettre un signal analogique ou numérique. La première différence entre un câble coaxial et une fibre optique est évidemment la fréquence porteuse du signal.

Exemple d'utilisation :

  • câble coaxial : f < 1 à 40 × 109 Hz, λ > 5 mm ;

  • fibre optique : f = 1 à 3 × 1014 Hz, λ = 630 à 1 625 nm ;

    avec f fréquence et λ longueur d'onde.

Cette propagation d'énergie électromagnétique s'accompagne de fuites réparties le long du câble à fibre optique (atténuation linéique, en dB/km), de pertes dues à l'insertion de composants de raccordement (atténuation ponctuelle, en dB) et d'élargissement des signaux transmis (figure 1).

Ces deux phénomènes d'atténuation et d'élargissement d'impulsion le long de la liaison font que, au bout d'une certaine distance, ou bien l'énergie atteint le seuil de sensibilité du détecteur ou bien les impulsions successives se chevauchent. Dans les deux cas, le signal risque d'être perdu : il faut le répéter.

Par exemple, en numérique, il existe une distance limite au-delà...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - MILLER -   Splice and connector,  -  p. 143 et suiv.

  • (2) - CASTEL (F.) -   Les télécommunications.  -  France Télécom. XA Descours, Publication Berger-Levrault (1993).

1 Sites Internet

Article 109 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019283050/

Liste de standards issus du Comité http://SFF_ftp://ftp.seagate.com/sff/SFF-8000.TXT

Standard transceiver SFP INF-8074i http://ftp://ftp.seagate.com/sff/INF-8074.PDF

HAUT DE PAGE

2 Normes et standards

On distingue plusieurs types de documents.

  • Documents décrivant des interfaces

    Ils sont élaborés par la CEI : Commission électrotechnique internationale http://www.iec.ch

  • Spécifications de performance sectorielle

    L'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) http://www.etsi.org a préparé des recommandations concernant les connecteurs pour le secteur télécom européen : I-ETS 300 671 édition 1996.

    De même, les Américains ont une recommandations Bellcore pour application télécom : TA-NWT-000326 (issue 4 déc. 1993).

  • Documents décrivant des méthodes de mesure

    Les séries CEI 61300-2-X (méthodes de tests), et CEI 61300-3-X...

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