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Il est important de réaliser des mesures sur les réseaux de fibre optique pour plusieurs raisons :
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Le réflectomètre optique, appelé également OTDR (Optical Time Domain reflectometer), est un équipement de test de fibre optique servant à caractériser les câblage de fibres optiques des réseaux télécom et datacom (LAN/WAN, Datacenter, Entreprise et Bâtiments). L'objectif est d'obtenir une certification de la performance d'une liaison sur toute sa longueur, d'une extrémité à l'autre.
Ce test de réflectométrie est primordial lors du déploiement d'un nouveau réseau de fibres optiques ou lors de la vérification ou recherche de panne d'une liaison optique existante. Les longueurs d'onde utilisées sont principalement 850 et 1300nm pour les mesures sur des fibres multimodes, 1310 et 1550nm sur des fibres monomodes, 1625 ou 1650 nm (filtrée) pour la recherche de pannes sur des fibres monomodes en trafic, 1490nm pour certaines liaisons monomodes en FTTH.
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Les réflectomètres que nous proposons vous permettront de mesurer la longueur totale du câble optique, les pertes des épissures et des connecteurs, la perte par réflexion de la liaison, la réflectance des connecteurs, l'atténuation totale de la fibre optique, la distance à laquelle se situent les défauts détectés comme par exemple les courbures ou les coupures. Ils vous permettent d'obtenir, par un tracé graphique, les caractéristiques de toute la liaison de la fibre testée.
Les réflectomètres MTS2000 + module optiques ou les SMARTOTDR ont l'avantage d'être légers et compacts et sont très adaptés aux tests sur terrain. Suivant le module optique intégré l'OTDR pourra être utilisé pour les tests sur des liaisons de courte distance comme dans les réseaux des bâtiments (LAN/WAN, datacenter...) ou les réseaux FTTH, les réseaux d'accès point par point.
Le SMARTOTDR série 100A sera choisi pour la vérification et dépannage des réseaux FTTH point à point et réseaux mobiles FTTA.
Le SMARTOTDR série 100B sera préféré pour les réseaux FTTH/PON et réseaux mobiles FTTA. La longueur d'onde 1625nm filtrée est disponible sur les deux modèles A et B des SMARTOTDR; ce qui permet d'effectuer des tests sur des réseaux actifs.
Le réflectomètre MTS4000V2 est un châssis compact, portatif, avec un écran d'affichage large de 9", pouvant accueillir deux modules de tests. La plateforme modulaire du MTS4000V2 lui permet d'obtenir une qualification complète des réseaux et de couvrir plusieurs fonctions de tests optiques (OTDR, OSA, etc.). Le MTS4000V2 peut intégrer des modules multimodes et monomodes courtes distance point à point (Module LA) ou longues distances (MA/MA2/MP).
La caractérisation de la fibre optique consiste à mesurer et évaluer les propriétés de transmission de la lumière à travers la fibre optique. Ces propriétés peuvent inclure la perte de signal, la dispersion, la polarisation, la réflexion, la réfraction et la non-linéarité.
Les caractéristiques clés de la fibre optique qui sont généralement mesurées comprennent:
La caractérisation de la fibre optique est donc importante pour garantir une performance de transmission de qualité, une fiabilité et une sécurité dans les applications de télécommunications, de réseaux informatiques, de capteurs optiques, de systèmes de surveillance et de mesure, etc.
L'analyseur PMD mesure la PMD en mesurant le décalage de temps entre les différentes polarisations de la lumière qui se propagent dans la fibre optique. Il mesure également la DGD (Differential Group Delay), qui est la différence entre les décalages de temps des deux polarisations orthogonales.
L'analyseur PMD est utilisé pour mesurer la PMD dans les systèmes de communication optique à haute vitesse, afin d'assurer une transmission fiable des données à longue distance.
2. L'analyseur CD (Chromatic Dispersion) mesure la dispersion chromatique d'une fibre optique. La dispersion chromatique est la variation de la vitesse de propagation de la lumière dans une fibre optique en fonction de la longueur d'onde de la lumière. Elle se produit car la réfraction de la lumière dans le matériau de la fibre dépend de la longueur d'onde de la lumière.
L'analyseur CD mesure la dispersion chromatique en analysant la variation de la phase de la lumière lorsqu'elle se propage dans la fibre optique. Il utilise généralement une source de lumière laser à spectre large pour émettre des signaux de test à plusieurs longueurs d'onde. Les signaux sont ensuite mesurés après avoir traversé la fibre optique, et la différence de temps de propagation de chaque signal est analysée pour calculer la dispersion chromatique.
La dispersion chromatique peut causer des effets négatifs sur la transmission des signaux optiques, en particulier à haute vitesse. Elle peut causer une distorsion du signal optique et une réduction de la qualité de transmission. L'analyseur CD est donc utilisé pour mesurer la dispersion chromatique des fibres optiques et pour garantir une transmission optique fiable et de haute qualité dans les systèmes de communication optique à haute vitesse.
3. L'analyseur AP (Attenuation Profile) mesure le profil d'affaiblissement spectral d'une fibre optique. Le profil d'affaiblissement spectral d'une fibre optique décrit la variation de l'atténuation de la lumière en fonction de la longueur d'onde.
L'analyseur AP utilise une source de lumière laser à spectre large pour émettre des signaux de test à plusieurs longueurs d'onde. Les signaux sont ensuite envoyés à travers la fibre optique à mesurer, et la puissance du signal est mesurée en sortie de fibre à chaque longueur d'onde. L'analyseur AP peut ainsi mesurer l'atténuation de la lumière à chaque longueur d'onde et calculer le profil d'affaiblissement spectral de la fibre optique.
Le profil d'affaiblissement spectral est important pour la conception et la caractérisation des systèmes de communication optique à haute vitesse. Il peut être utilisé pour sélectionner les fibres optiques pour des applications spécifiques et pour garantir une transmission optique fiable et de haute qualité dans les systèmes de communication optique à longue distance.
Les analyseurs de spectre optique mesurent la répartition de l’énergie optique dans le domaine spectral et servent aux analyses spectrales de signaux et de réseaux optiques. Ces instruments jouent un rôle crucial dans les réseaux de télécommunications dans la mesure où ils sont utilisés dans de nombreuses applications, comme la caractérisation de la source de lumière, l’évaluation des amplificateurs de fibre optique, l’analyse de réseaux WDM et la mesure du rapport signal-bruit optique.
En outre le déploiement des services mobiles 5G de nouvelle génération et des communications cloud devrait augmenter considérablement les volumes de trafic de données. Les réseaux de support de cette infrastructure connaissent une énorme augmentation du trafic réseau qui nécessite d'augmenter la production de modules et de raccourcir les délais d'inspection pour permettre une livraison en temps opportun, ce qui est essentiel pour une expansion rapide et l'adoption de modules optiques avec une vitesse de transmission plus élevée à 10G, 100G et 400G bit.
Le photomètre est un instrument de mesure optique essentiel pour les réseaux de fibre optique, car il permet de mesurer avec précision la puissance optique dans une fibre optique et de diagnostiquer les problèmes éventuels de performance et de pannes.
La source optique est un appareil qui émet un signal lumineux dans la fibre optique, généralement à une longueur d'onde spécifique, et qui est ensuite détecté et mesuré par un instrument de mesure optique, tel qu'un photomètre ou un réflectomètre optique.
La source optique est utilisée dans plusieurs types de tests de réseaux FTTH, notamment :
Mesure de la perte optique : la source optique est utilisée pour émettre une lumière dans la fibre optique, qui est ensuite détectée à l'autre extrémité de la fibre par un photomètre. La différence de puissance entre la source optique et le photomètre permet de mesurer la perte optique de la fibre optique.
Localisation des défauts : dans un test de réflectométrie optique, la source optique est utilisée pour émettre un signal lumineux dans la fibre optique, qui est ensuite réfléchi par les réflecteurs présents sur les défauts ou les cassures de la fibre. Le réflectomètre optique mesure ensuite la distance entre la source et le défaut en fonction du temps que prend la réflexion pour retourner à la source.
Le VFL (Visual Fault Locator - localisateur de défaut optique) qu'on appelle aussi communément "stylo optique", est un outil de test optique utilisé pour localiser rapidement les défauts dans une fibre optique, tels que les cassures, les courbures ou les connecteurs défectueux. Le VFL fonctionne en émettant une lumière laser rouge visible dans la fibre optique, ce qui permet de visualiser le chemin de la lumière le long de la fibre.
Le VFL est également utile pour identifier les connecteurs mal alignés ou défectueux, car il peut être utilisé pour visualiser les pertes optiques dues à ces défauts. En effet, lorsqu'un connecteur est mal aligné ou défectueux, la lumière peut être partiellement ou complètement réfléchie, ce qui peut être visualisé à l'aide du VFL.
L'utilisation de la pince à détection de trafic dans un réseau actif permet de mesurer la présence de trafic sur la fibre optique en temps réel, sans perturber la communication, ce qui est essentiel pour surveiller la qualité de la communication sur les réseaux de fibre optique. Lorsqu'un technicien doit effectuer des tests sur un réseau actif, il peut être difficile ou impossible de couper la liaison pour effectuer des mesures sur la fibre optique. L'utilisation de la pince à détection de trafic permet de mesurer la présence de trafic en temps réel, sans perturber la communication sur la fibre optique.
De plus, certaine pince à détection de trafic mesure la puissance optique du signal en cours de transmission, ce qui permet de détecter les pertes de signal ou les dégradations de la qualité du signal le long de la fibre optique. Cela peut être utile pour identifier les points de défaillance sur le réseau actif et pour assurer la qualité de la communication sur la fibre optique.
Le téléphone optique (qui fonctionne par paire) permet de communiquer via la fibre lorsque par exemple aucun réseau GSM n'est disponible lors des opérations d'installation ou de maintenance d'un réseau de fibre optique.
Il est essentiel d'inspecter régulièrement les fibres optiques et les connecteurs pour s'assurer que les connexions sont propres et en bon état. Voici quelques raisons pour lesquelles il est important d'inspecter les fibres optiques :
Prévenir les pertes de signal : les fibres optiques peuvent perdre de la puissance de signal en raison de la contamination, de la poussière ou d'autres dommages physiques. L'inspection régulière des fibres optiques permet de s'assurer que les connecteurs sont propres et en bon état de fonctionnement, évitant ainsi les pertes de signal.
Minimiser les interruptions de service : des connecteurs sales ou endommagés peuvent provoquer des erreurs de transmission et des interruptions de service. En inspectant régulièrement les fibres optiques, on peut prévenir ces problèmes avant qu'ils ne surviennent.
Améliorer la qualité du signal : les connecteurs de fibre optique propres permettent une transmission de données plus efficace et plus fiable, ce qui améliore la qualité du signal.
Il est donc important de bien nettoyer les fibres et les connecteurs car la poussière, la saleté, l'huile, les résidus et autres contaminants peuvent s'accumuler sur les fibres optiques et les connecteurs, ce qui peut entraîner des pertes de signal, et donc dégrader le bilan optique de la fibre
Reflectomètre Monomode tres longue distance VIAVI OTDR MTS6000AV2 avec module 8136C 1310/1550/1625 nm 45/45/44dB SC/APC Matériel d'occasion garanti 12 mois PMO
Cet ensemble RECONDITIONNE VIAVI MTS6000V2 + Module 81MRDISPAP + Source OBS550 permet d'effectuer les mesures de la dispersion chromatique (CD, Chromatic Dispersion), de la dispersion de mode de polarisation (PMD, Polarization Mode Dispersion) ainsi que du profil d’affaiblissement spectral (AP)
Pince à trafic sur la fibre optique avec photomètre optique intégré
Logiciel de traitement automatisé de traitement des courbes de réflectométrie avec génération automatique du cahier de mesure sous excel.
Localisateur visuel de défauts optique 30mW Portée > 10km
Localisateur visuel de défauts optique format compact Puissance : 30mW Portée (Maximale) : 30 km
Localisateur visuel de défauts optique format Stylo optique Puissance : 30mW Portée (Maximale) : 30 km
Le photomètre JILONG OPM-22-C permet de mesurer avec précision la puissance optique dans une fibre optique multimode et monomode sur les 7 longueurs d'onde : 850/ 980/ 1300/ 1310/ 1490/ 1550/ 1625 nm dans la gamme haute puissance (jusqu’à +26 dBm) pour les réseaux CATV HFC (avec transmission analogique RF) ou les systèmes DWDM amplifiés
Le photomètre JILONG OPM-22-A permet de mesurer avec précision la puissance optique dans une fibre optique multimode et monomode sur les 7 longueurs d'onde : 850/ 980/ 1300/ 1310/ 1490/ 1550/ 1625 nm Plage de mesures du niveau de puissance : -70 à +6dbm
Le photomètre JILONG OPM-22V-A permet de mesurer avec précision la puissance optique dans une fibre optique multimode et monomode sur les 7 longueurs d'onde : 850/ 980/ 1300/ 1310/ 1490/ 1550/ 1625 nm Il intègre en plus l'option localisateur de defaut optique (VFL 10mW)
Module réflectomètre longue distance 1310/1550nm - 43/41 dB Destiné au châssis JDSU/VIAVI MTS6000 (A) ou MTS8000 Connectique : SC/PC Matériel d'occasion garanti 6 mois PMO
Longueur d'onde: 1310/1550/1625nm - Dynamique : 40/38/38 dB Largeur d'impulsion : 3ns, 5ns, 10ns, 30ns, 50ns, 100ns, 275ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs En standard : l'écran tactile 7", les fonctions VFL (10mW), photomètre (OPM), Source laser (OLS) et ioLM Permet des tests jusqu'à 100km Garantie : 1 an PMO - Matériel neuf
Longueur d'onde: 1310/1550/1625nm - Dynamique : 43/41/41dB Largeur d'impulsion : 3ns, 5ns, 10ns, 30ns, 50ns, 100ns, 275ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs En standard : l'écran tactile 7", les fonctions VFL (10mW), photomètre (OPM), Source laser (OLS) et iOLM Permet des tests jusqu'à 150Km Garantie : 1 an PMO - Matériel neuf
Longueur d'onde: 1310/1550/1625nm - Dynamique : 45/43/43dB Largeur d'impulsion : 3ns, 5ns, 10ns, 30ns, 50ns, 100ns, 275ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs En standard : l' écran tactile 7", les fonctions VFL (10mW), photomètre (OPM), Source laser (OLS) et iOLM Permet des tests jusqu'à 200 Km Garantie : 1 an PMO - Matériel neuf
Longueur d'onde: 1310/1550 nm - Dynamique : 43/41dB Permet des tests jusqu'à 150 Km Largeur d'impulsion : 3ns, 5ns, 10ns, 30ns, 50ns, 100ns, 275ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs En standard : Ecran tactile de 7", les fonctions VFL (10mW), photomètre (OPM), Source laser (OLS) et iOLM Garantie : 1 an PMO - Matériel neuf