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Version du 1 février 2018 à 17:59

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La fibre optique

Monomode

Il existe de nombreux types de fibre optique monomodes, chacun doté de propriétés les prédisposant à certaines applications.

G.652

Décliné en 4 versions majeures (.a à .d), les G.652 sont neutres en terme de dispersion chromatique. Les version c et d réduisent l’atténuation sur la bande de fréquence dite "Water Peak".

G.653

Obsolète, il s'agit de fibres à dispersion décalée, prévue pour la transmission sans multiplexage en longueur d'onde, principalement utilisée dans les systèmes SDH dans les années 1980 et au début des années 1990.

G.654

Type de fibre historiquement utilisée pour les câbles sous-marins. Sa faible atténuation et la surface du coeur sont propice aux transmissions à très longue distance. Cependant, sa forte dispersion chromatique la rend difficile à utiliser sur des systèmes WDM.

G.655

Majoritaire sur les déploiement terrestres longue distance depuis la fin des années 1990 et jusqu'à la fin des années 2000, la G.655 supporte les systèmes WDM denses grâce à l'alternance de tronçons positifs et négatifs en terme de décalage de la dispersion chromatique.

G.656

Relativement rares, ces fibres permettent le multiplexage en longueur d'onde de 1460nm à 1625nm, soit les bandes L, C et H dans leur intégralité, ainsi qu'une partie du spectre CWDM, avec des pertes relativement faibles par rapport à la G.652d.

G.657

Connues pour leur différence d'indice élevée entre le cœur et la gaine, ces fibres ont un rayon de courbure très faible qui facilite l'installation de câbles compacts dans des environnements contraints, telles que les installations résidentielles. Elles représentent la totalité du linéaire de l'accès terminal dans les boucles locales optiques mutualisées.

Multimode

G.651

Déclinées en 5 (bientôt 6) types :

  • FDDI : pour les applications de 10 à 1000Mbps
  • OM1 : Pour les applications de 100Mbps à 1Gbps
  • OM2 : Permet de meilleures portées jusqu'à 1Gbps
  • OM3 : Premières fibres permettant de dépasser les 100m en 10G-SR
  • OM4 : Amélioration de la portée, utilisable en 25Gbps
  • OM5 : Préconisation pour le 25Gbps par paire en datacenter dès 2018


Histoire

Les câbles

Micro tubes

Lovage

Les différentes technologies de transmission sur fibre optique

Les différents équipement de transmission

Les contraintes techniques de la fibre optique

La longueur des réseaux

Principes théoriques

FTTx

Acronyme anglophone pour "Fiber To The *"

FTTH

Fiber to the Home - généralement en Boucle Locale Optique Mutualisée.

FTTO

Fiber to the Office - généralement en Boucle Locale Optique Dédiée.

FTTB

Fiber to the Building - distribution entre abonnés au moyen d'un équipement actif local au bâtiment.

FTTA

Fiber to the Amp - Propre aux réseaux DOCSIS (câble) non modernisés.

FTTdp

Fiber to the distribution point - utilise une paire de cuivre pour la pénétration du logement, via un ONU alimenté à revers par la box abonné. La technologie de terminaison peut être du xDSL, de l'EFM ou du G.Fast.

FTTLA

Fiber to the Last Amplifier - déploiement classique des réseaux DOCSIS3 et plus modernisés.

FTTC

Fiber to the Curb - Déploiement jusqu'à l'armoire de rue, pour terminaison généralement en VDSL2. Commun en Belgique. Assimilable au FTTA.

Le multiplexage

WDM

Le WDM (pour Wavelenght Division Multiplexing littéralement division par longueurs d'ondes) est le fait d'utiliser sur un même support fibre plusieurs lambda pour transporter des flux, augmentant ainsi la capacité d'information transportable sur ce même support.

Il existe plusieurs technologies WDM :

Le CWDM (Coarse WDM)

Le DWDM (Dense WDM)

GPON

La mutualisation

Les POP et les datacenters

Les GIX

Les CDN

Les émetteurs/récepteurs optiques

L'épissure

Soudure à l'arc

Soudeuse

Sans soudure

Epissure mécanique

Mesures

OTDR

L'Optical Time Domain Reflectometer est un appareil permettant de faire des mesures sur la fibre. Il utilise pour ça la puissance rétro-diffusée (rétrodiffusion de Rayleigh). Cette méthode présente l'avantage de pouvoir faire la mesure depuis une seule extrémité du segment, la source et le récepteur étant l'OTDR. Son désavantage est que cette méthode peut donner lieu a des pics fantômes issus de réflexion multiples. La résolution d'un OTDR est sa capacité à distinguer deux événement proches. Pour améliorer la distance mesurable, il faut augmenter la longueur de l'impulsion émise par un OTDR, mais cela à pour conséquence de diminuer la résolution. Ces appareils sont capables de faire des mesures dans les différentes plages de longueurs d'onde afin de caractériser au mieux la liaisons qui sera utilisée. La pente de la courbe générée par un OTDR correspond à l'atténuation linéique de la fibre (si l'on excepte les événements).

Le génie civil

Le déploiement

Tranchée

Pelleteuse

Trancheuse

Micro trancheuse

Sciage

Micro sciage

Forage dirigé

Fonçage

Mutualisation

La métrologie sur fibre optique

La réflectométrie

Les boîtiers de raccordement

Les grands réseaux existants en France

Orange

Opérateur historique

SFR

SNCF

Vinci Autoroutes

APRR

SANEF

Level 3

Zayo

Colt

RTE

Arteria

Les RIP

Le plan France Très Haut Débit

http://francethd.fr/

GPON

Les connecteurs

Les codes couleurs

Les coupleurs optiques

Les tiroirs optiques

Les points de mutualisation

PM d'immeuble

PM pour habitat dispersé ou pavillonnaire

Les BPEO

Le brassage des câbles

Les différents types d'offres sur les réseaux de fibre optique

IRU

λ

Lambda est la lettre grecque utilisée pour symboliser une longueur d'onde.

Offres activées

OWF

Les recommandations

Les coupures et interventions d'urgence

Informatique

Logiciels

Taxes

Rodp

Données

Le SIG

Modèle GraceTHD

Déclaration des réseaux

Données ouvertes

Formation

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Ressources

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