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Introduction Complète du Répartiteur de Fibre Optique

Mis à jour depuis le 06 avr, 2023 by
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répartiteur de fibre optique PLC FS

Le répartiteur de fibre optique contient plusieurs extrémités d'entrée et de sortie. Chaque fois que la transmission du faisceau lumineux dans un réseau doit être divisée, un répartiteur de fibre optique peut être mis en place pour faciliter l'interconnexion des réseaux. Cet article vous aidera à obtenir une meilleure idée sur la fabrication, les tests et les applications des répartiteurs de fibres optiques. Pour trouver des explications plus détaillée et savoir comment choisir des répartiteurs optiques appropriés, veuillez lire cet article : Qu'est-ce qu'un répartiteur optique ?

Comment Est Fabriqué un Répartiteur de Fibre Optique ?

La fabrication d'un splitter à fibre optique comporte au total cinq étapes. Chaque étape nécessite un contrôle et une gestion stricts de divers paramètres tels que l'environnement, la température, ainsi qu'une précision détaillée de l'assemblage et de l'équipement.

Première Étape : Préparation des Composants

En général, trois composants sont nécessaires. La puce du circuit PLC est intégrée dans une plaquette de verre, dont chaque extrémité est polie pour garantir une surface plane très précise et une grande pureté. Les rainures en V sont ensuite polies sur un substrat en verre. Une fibre unique ou plusieurs fibres en ruban sont assemblées sur le substrat de verre. Cet assemblage est ensuite poli.

Deuxième Étape : Alignement

Après la préparation des trois composants, ceux-ci sont placés sur une platine d'alignement. Le faisceau de fibres d'entrée et de sortie est placé sur une platine goniométrique afin d'être aligné avec la puce PLC. L'alignement physique entre les réseaux de fibres et la puce est contrôlé par un niveau de puissance continu émis par le faisceau de fibres.

Troisième Étape : Traitement

L'assemblage est ensuite placé dans une chambre UV (ultraviolets) où il sera entièrement polymérisé à une température contrôlée.

Quatrième Étape : Packaging

Le répartiteur nu est aligné et assemblé dans un boîtier métallique où des embouts de fibre sont placés aux deux extrémités de l'assemblage. Un test de cyclage en température est ensuite nécessaire pour s'assurer de l'état final du produit.

Cinquième Étape : Tests Optiques

En termes de tests, trois paramètres importants tels que la perte d'insertion, l'uniformité et la perte dépendante de la polarisation (PDL) sont réalisés sur le répartiteur afin de garantir la conformité aux paramètres optiques du répartiteur fabriqué suivant la spécification GR-1209 CORE.

Comment Tester la Qualité d'un Répartiteur de Fibre Optique ?

La qualité d'un répartiteur de fibres optiques est principalement déterminée par cinq spécifications, à savoir la bande passante optique, la perte d'insertion, la perte de retour, l'uniformité et la directivité. La partie suivante explique comment tester chaque spécification.

  • La bande passante optique peut être testée en connectant le répartiteur optique à un analyseur de spectre optique doté d'une source lumineuse de forte puissance ayant une longueur d'onde centrale de la bande passante requise. L'atténuation à travers la bande passante requise doit satisfaire aux exigences du répartiteur.

  • La perte d'insertion est testée à l'aide d'une source lumineuse et d'un wattmètre. Le niveau de puissance de référence est obtenu et chaque port de sortie du répartiteur optique est mesuré.

  • La perte de retour est testée à l'aide d'un mesureur de perte de retour. Le port d'entrée du splitter est connecté au mesureur de perte de retour et tous les ports de sortie sont connectés à un gel d'adaptation à indice non réfléchissant.

  • L'uniformité du répartiteur optique peut être déterminée à partir des résultats des tests de perte d'insertion afin de s'assurer que la différence entre la perte la plus élevée et la perte la plus faible se situe dans les limites de la valeur d'uniformité acceptable.

  • La directivité peut être mesurée d'une manière similaire au test de perte d'insertion. Cependant, la source lumineuse et le wattmètre sont connectés à chacun des ports d'entrée et aux deux ports de sortie.

 

Comment Appliquer les Répartiteurs de Fibre Optique dans un Système PON ?

Les répartiteurs de fibres optiques, qui permettent de distribuer le signal sur la fibre optique entre deux ou plusieurs fibres optiques avec différentes configurations de séparation (1×N ou M×N), sont largement utilisés dans les réseaux PON. Le FTTH est l'un des scénarios d'application les plus courants. Une architecture FTTH typique est la suivante : Terminal de ligne optique (OLT) situé dans le bureau central ; Unité de réseau optique (ONU) située à l'extrémité de l'utilisateur ; Réseau de distribution optique (ODN) installé entre les deux précédents. Un répartiteur optique est souvent utilisé dans le réseau ODN pour aider plusieurs utilisateurs finaux à partager une interface PON.

Application du Répartiteur de Fibre Optique dans un Système PON

Figure 1 : Application du Répartiteur de Fibre Optique dans un Système PON

Le déploiement d'un réseau FTTH point à multipoint peut être subdivisé en configurations de répartiteurs centralisés (à un étage) ou en cascade (à plusieurs étages) dans la partie distribution du réseau FTTH. Le répartiteur centralisé utilise un répartiteur à un étage situé dans un bureau central dans une topologie en étoile. La méthode des répartiteurs en cascade utilise des répartiteurs à fibres optiques multicouches dans une topologie point à multipoint.

Répartiteur de Fibre Optique dans une Architecture PON Centralisée

L'architecture centralisée utilise généralement des répartiteurs 1×32 dans le bureau central situé n'importe où dans le réseau. Le port d'entrée du répartiteur est directement connecté par une seule fibre à un terminal de ligne optique GPON/GEPON (OLT) dans le bureau central. De l'autre côté du répartiteur, 32 fibres sont acheminées via des panneaux de distribution, des ports d'épissure et/ou des connecteurs de points d'accès jusqu'au domicile de 32 clients, où elles sont connectées à un terminal de réseau optique (ONT). Ainsi, le réseau PON relie un port OLT à 32 ONT.

Répartiteur de Fibre Optique dans une Architecture PON Centralisée

Figure 2 : Répartiteur de Fibre Optique dans une Architecture PON Centralisée

Répartiteur de Fibre Optique dans une Architecture PON en Cascade

Une architecture en cascade peut recourir à un répartiteur de fibres 1×4/1×8 situé dans une armoire/boîte terminale extérieure du site. Il est directement connecté à un port OLT dans le bureau central. Chacune des quatre fibres quittant ce splitter de niveau 1 est acheminée vers un terminal d'accès qui abrite un splitter de niveau 2 1×8/1×4. Dans ce scénario, il y aurait un total de 32 fibres (4×8) atteignant 32 foyers. Il est possible de disposer de plus de deux niveaux de répartition dans un système en cascade, et le rapport de répartition global peut varier (1×16 = 4 x 4, 1×32 = 4 x 8, 1×64 = 4 x 16, 1×64 = 8 x 8).

Répartiteur de Fibre Optique dans une Architecture PON en Cascade

Figure 3 : Répartiteur de Fibre Optique dans une Architecture PON en Cascade

 

Conclusion

Les répartiteurs de fibres optiques permettent de distribuer un signal sur une fibre optique entre deux ou plusieurs fibres. Comme les répartiteurs de fibres ne contiennent aucun élément électronique et ne nécessitent pas d'alimentation, ils font partie intégrante de la plupart des réseaux de fibres optiques et y sont largement utilisés. Par conséquent, opter pour des répartiteurs de fibre optique afin d'augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'infrastructure optique est essentiel pour développer une architecture de réseau capable de perdurer pendant de nombreuses années.

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