[PDF] 2.4. Fibre optique





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Pour une propagation dans un câble ou une fibre optique sur une longueur L on définit le coefficient d'atténuation linéique qui s'exprime par dB ?1  

  • Comment calculer l'atténuation des fibres ?

    Le coefficient d'atténuation ou taux d'atténuation ? est donné par ?(dB/km) = A/L . Ici L est la distance entre les points X et Y. La méthode de réduction est souvent utilisée pour mesurer l'atténuation totale d'une fibre optique.
  • Comment calculer l'atténuation totale ?

    Perte maximale

    1Affaiblissement du c?le optique (DB) = coefficient d'atténuation maximal de la fibre optique (dB/km) × Longueur (km)2Atténuation du connecteur (DB)= nombre de connecteurs × Perte du connecteur (DB)3Atténuation par fusion (DB)= nombre d'épissures par fusion × perte d'épissure par fusion (DB)
  • Comment calculer les pertes en dB ?

    La formule est PM = PB - LL. Prenons l'exemple du c?le Monomode de 10 km, le budget d'alimentation est de 13 dB et la perte de liaison est de 6,8 dB, donc le budget de sécurité est de 13 dB - 6,8 dB = 6,2 dB. La valeur supérieure à zéro indique que la liaison dispose d'une puissance suffisante pour la transmission.
  • Une perte, ou atténuation se traduit en fibre optique par la perte d'énergie lumineuse dans la fibre. Elle est mesurée en dB/Km. Les longues portée utilisées avec les fibres optiques influent directement sur le signal lumineux, mais ce n'est pas la seule cause d'atténuation qui existe.
2.4. Fibre optique

2.4. Fibre optique

2.4.1. Généralités

un milieu transparent et isolant. (diélectrique) $YHŃ NJ FC) RZ F FpOpULPp 3B108 m/s et F = fréquence en Hz Les équations de Maxwell montrent que la vitesse de propagation dans une substance diélectrique s'écrit : V= MYHŃ İ İrBİo HP Nj NjoBNjr : İo HVP OM SHUPLPPLYLPp pOHŃPULTXH GX YLGH 1C36BȺB10B9 F/m). İr est la permittivité relative de la substance par rapport au vide. (sans dimensions) Njo GpVLJQH OM SHUPpMNLOLPp MNVROXH GX YLGH 4BȺB10-7 H/m. Njr est la perméabilité relative de la substance par rapport au vide. (sans dimensions)

2.4.1. Généralités

2.4.2. Caractéristiques d'une fibre optique

2.4.3. Différents types de fibres optiques

2.4.4. Autres caractéristiques

2.4.5. Raccordement des fibres optiques

2.4.6. Principe du réflectomètre ODTR

2.4.7. Synoptique d'une liaison par fibre optique

2.4.8. Technologie WDM

2.4.9. Câbles à fibres optique

C= = 3.108 m/s

Spectre de la lumière

soit encore : Remarque : Les milieux isolants (diélectriques) ont une perméabilité

PMJQpPLTXH UHOMPLYH NjU § 1B

Pratiquement on obtient :

Lois de la réfraction

r = angle de réfraction n1 et n2, un rayon lumineux subit une réflexion et une réfraction. n1.sin(i) = n2.sin(r) réfractée dans le milieu n2. quelques passages, le rayon fini par être complètement absorbé. alors dans la fibre sans atténuation.

3RXU XQH UpIOH[LRQ PRPMOH LO IMXP HI " L " ȺC2 MYHŃ L

- y

6RLP ymax =

- IL n1.sin(i) = n2.sin(r) Î sin(i) croit dans le même sens que sin(r)

2.4.2. Caractéristiques d'une fibre optique

Î Pour n2 < n1 Vi croit moins vite que Vr

Î r atteint

avant i

Î n1.sin(IL) = n2.sin(

) ÎHI MUŃVLQQ2CQ1 HP yI - IL Le revêtement est une couche de plastique qui entoure la fibre optique pour la renforcer, elle aide à absorber les chocs et permet une protection complémentaire contre des courbures excessives. L'armature HQ ILNUHV SHUPHP GH SURPpJHU OH Ń°XU ŃRQPUH OHV IRUŃHV G pŃUMVHPHQP HP OHV tensions mécaniques excessives lors de l'installation. La gaine extérieure ŃRPSOqPH OM SURPHŃPLRQ PpŃMQLTXH GX Ń°XU HOOH HVP généralement de couleur orange, certains types présentent des couleurs noire ou jaune. le faisceau pour assurer sa propagation dans la fibre optique.

2Q pŃULP QRBVLQy0 Q1BVLQy

On se place dans le cas où i = IL Î y yI ȺC2 quotesdbs_dbs28.pdfusesText_34
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