Fibre monomode 9/125 Principes de propagation

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Fibre monomode 9/125 Principes de propagation
ACOLAN 2001 EN PDF 9/11/00 15:15 Page 8
Principes de propagation
Coeur: Silice + Additif
(Ø 9,50 µm ou 62,5 µm
ou 50 µm)
Le signal optique chemine à travers le cœur de la fibre :
Bande passante :
La bande passante mesure la capacité de transmission d’informations du
guide optique. Elle est mesurée en Mégahertz du kilomètre (MHz.km) à
une longueur d’onde donnée.
Gaine optique: Silice
ø 125 µm
Revêtement de protection:
Matériau plastique (ø 250 µm)
Affaiblissement ou atténuation :
L’affaiblissement mesure la perte de puissance du signal lumineux d’un
point à un autre de la fibre. Cette perte est liée aux impuretés et défauts
résiduels de la fibre. L’affaiblissement est exprimé en décibels par kilomètre
(dB/Km) à une longueur d’onde donnée. Il varie en fonction de la longueur
d’onde du signal optique.
% de transmission
Conversion de la perte de signal (dB) en %
de transmission du signal optique
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
5
10
dB
20
15
25
Atténuation (dB/Km)
Fibre Multimode
Fenêtres de propagation :
Fibre Monomode
850 nm
1310 nm
3
Pour les fibres en silice, on définit trois fenêtres de propagation.
La deuxième et la troisième fenêtre présentent des affaiblissements
minima alors que la première fenêtre correspond à l’utilisation, comme
source lumineuse, d’une DEL émettant dans le rouge.
1550 nm
1ère fenêtre
3ème fenêtre
2ème fenêtre
Longueur d'onde (nm)
Type de fibre
Les normes :
Des normes établies par des organismes internationaux, s’appliquent aux spécifications des fibres optiques. Les fibres utilisées
par ACOME répondent à ces normes.
Normes
correspondantes
Fibres multimodes 62,5/125 (type A1b)
EN 188202
IEC 793-2
Fibres multimodes 50/125 (type A1a)
EN 188201
IEC 793-2
ITU G651
Fibres monomodes (type B1.1)
EN 188101
IEC 793-2
ITU G652
Fibre monomode 9/125
Fibre dans laquelle un seul faisceau lumineux circule à la longueur d’onde considérée. Le coeur d’une fibre monomode est de
faible diamètre (typiquement 9 µm).
Caractéristiques de transmission :
Signal
de transmission
Profil
Entrée
DIVISION DATA TELECOM - 52, rue du Montparnasse - 75014 Paris - France - T. +(33) 1 42 79 14 00 - F. +(33) 1 42 79 15 00
E-Mail : [email protected] - Site : www.acome.fr
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Sortie
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Données optiques
Affaiblissement
max. (dB/Km)
1300 nm
Fibre 9/125
0,45
Données géométriques
Dispersion chromatique
max. (ps/nm.km)
1550 nm
1300 nm
0,28
3,5
Ø de champ de
de mode 1550 nm (µm)
Ø gaine
silice (µm)
Ø revêtement
primaire (µm)
9,3 ± 0,5
125 ± 3
245 ± 10
1550 nm
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Applications :
La fibre monomode est très performante. La bande passante permet de transmettre un très grand nombre d’informations.
● L’ouverture numérique faible (0,113 mm) nécessite une source lumineuse cohérente (Laser).
● Le coeur d’un diamètre faible nécessite des manipulations relativement délicates ainsi qu’un matériel de haute précision.
● La fibre monomode est utilisée pour les liaisons à débits importants, pour les longues distances supérieures à 1 km ou pour les
réseaux nécessitant peu de points de raccordement.
●
Fibre multimode 50/125 et 62,5/125 à gradient d’indice
Fibre dans laquelle plusieurs faisceaux de rayons circulent à la longueur d’onde considérée. Le coeur est d’un diamètre (50 ou
62,5 µm) supérieur à celui d’une fibre monomode.
Fibre multimode à gradient d’indice :
Signal
de transmission
Profil
Entrée
Données optiques
Affaiblissement
max. (dB/Km)
Bande passante
min. (MHz.km)
850 nm
Sortie
Sortie
Données géométriques
Ouverture
numérique (µm)
Ø coeur
(µm)
Ø gaine
silice (µm)
Ø revêtement
primaire (µm)
850 nm
1300 nm
1300 nm
Fibre 62,5/125
3,2
0,9
200
500
0,275 ± 0,015
62,5 ± 3
125 ± 3
250 ± 15
Fibre 50/125
2,7
0,7
400
1200
0,20 ± 0,02
50 ± 3
125 ± 3
250 ± 15
Applications :
La fibre multimode permet de transporter une forte puissance optique.
L’ouverture numérique importante permet d’utiliser une source lumineuse incohérente : DEL, lampe à incandescence.
● La fibre multimode est donc recommandée pour les liaisons courtes distances susceptibles de supporter un grand nombre de
points de raccordement: réseaux industriels et locaux, câblage d’immeuble, réseaux informatiques.
●
●
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Isolation des fibres optiques
Avant d’être assemblées dans les câbles, les fibres sont entourées d’un revêtement. Pour ce second revêtement, trois structures sont
possibles: la structure serrée («tight buffer»), la structure libre(«loose tube») et la structure ruban.
La structure serrée :
Fibre optique isolée
à 250 µm
Revêtement primaire
(buffer)
Revêtement extérieur
à 900 µm
Fibre optique : à 250 µm.
Revêtement primaire (buffer) : en acrylate réticulé par procédé U.V.
Ce matériau protège la fibre optique contre les déformations
et les contraintes. Il participe également à l’obtention de faibles forces
de dénudage sur les fibres à structure serrée.
● Revêtement extérieur à 900 µm : en TPE. Ce matériau possède
des propriétés anti humidité et une excellente résistance mécanique
aux contraintes.
Le revêtement extérieur déposé selon un procédé ACOME permet
un dénudage des fibres en douceur. Les fibres ne subissent
aucune contrainte de courbure lors de l’opération de dénudage.
●
●
La structure libre :
Fibre optique : à 250 µm.
Tube : en polyester PBT. Ce matériau possède des propriétés
anti-abrasives et anti-humidité.
●
●
Fibre optique
à 250 µm
Tube en polyester PBT
Ce type de structure permet à une ou à plusieurs fibres de «flotter»
à l’intérieur d’un tube de protection. Les fibres optiques ne subissent ainsi
aucune contrainte externe. Les câbles réalisés à partir de cette structure
peuvent résister à des environnements sévères ou à des contraintes
importantes (traction par exemple). Le tube peut être empli de gel
hydrofuge pour une protection renforcée à l’humidité.
En standard la gamme ACOME est constituée de 2 dimensions de tube :
●
●
Tube 1x1.6: 1 fibre par tube, contenance du câble:1 à 12 fibres.
Tube 1.5x2.5: 6 fibres par tube, contenance du câble: 6 à 36 fibres.
Fibre optique à 250 µm
La structure ruban :
Fibre optique : à 250 µm.
Encapsulation : résine polymérisée par rayonnement U.V.
Les fibres sont assemblées par 4,6 ou 8 afin d’obtenir un ruban.
Les rubans sont ensuite disposés dans un câble.
●
●
Encapsulation
Cette structure présente de très nombreux avantages :
Compacité et légèreté.
Facilité de dénudage des fibres
● Epissurage de masse (jusqu’à 8 fibres simultanément)
● Simplification du lovage des fibres
(plus rapide et avec moins de contraintes)
●
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