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Post on 16-Sep-2018
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I t d ti L i J liIntroduction à la fibre optique
Louise JulienRéseaux privés - Est du Canada
Chargée compte – Défense nationaleCorning Cable Systemsà la fibre optique g y
Corning Cable SystemsCorning Cable Systems
¨ Fondée en 1977,Fondée en 1977, consolidée en 2000¨ Siecor, Siemens
C i tiCommunications Cables, BICC (Corning Cables), RXS, NSW)
¨ Hickory, Caroline du Nord, B h fBureau-chef
¨ 11 000 employés dans11,000 employés dans 20 pays
2Louise Julien
Fibre optique: Avantages
• Plus de bande passante pour toutes les applications
Fibre optique: Avantages
• Plus de bande passante pour toutes les applications
• Sécure et difficile à transgresserg
• Insensible aux champs électromagnétiques et fréquences radio
• Facile à installer et à tester
• Les améliorations de performance ne demandent pas de modifications structurelles, seulement électroniques
• Un câble pour toutes les applications
3Louise Julien
Pourquoi la fibre optiquePourquoi la fibre optiqueUne paire de cuivre permet la p ptransmission de 6 conversations téléphoniquesUne seule paire de fibre peut transmettre au delà de 2.5 millionsde conversations simultanéesde conversations simultanées (64 canaux à 2.5 Gb/s)Un câble de fibre optique ayantUn câble de fibre optique ayant les capacités d’opérations similaires à un câble de cuivre ne fera que 1% du diamètre et du poids.Médium universel
4Louise Julien
Anatomie de la fibreAnatomie de la fibre125 mm
250 mm125 mm
Coeur
Gaine Recouvrement
Coeur
Coeur: Verre pur solide – région où voyage la lumière
Gaine: Verre pur solide Ramène la lumière dans le coeurGaine: Verre pur solide – Ramène la lumière dans le coeur
Recouvrement: Acrylate – Protège le verre
5Louise Julien
Paramètres de400nm
490nm455nm
UltravioletVioletBleuParamètres de
performance de 620nm580nm550nm
Bleu
VertJauneOrange
SpectrumVisible
système 620nm
750nm800nm
Orange
RougeInfrarouge
Visible
850nm800nm Infrarouge
La longueur d’ondeest la longueur spécifique
1300nm
est la longueur spécifique utilisée par la source de
lumière et est mesurée en
1550nmnanomètre (nm)
6Louise Julien
Sources: LED VCSEL et LASERSources: LED, VCSEL et LASER
LED Diamètre lumière > 100 μmμ
LASER Diamètre lumière 8 - 10 μm
VCSEL Diamètre lumière 30 - 40 μm
7Louise Julien
Principe de fonctionnement —ApplicationPrincipe de fonctionnement Application
Coeur Gaine
LumièreLumière
8Louise Julien
Fibre monomode; longue distance, CATVRevêtement 250 μmRevêtement 250 μm
Coeur 8 .3 μmGaine 125 μm
250 μm
125 μm8 .3 μm
Fibre Multimode; Réseaux privés, sécurité62.5 μm
Revêtement 250 μm
Gaine 125 μm
Coeur 62.5 μm 50 μm
12562.5 μm
50μm
9Louise Julien250 μm125 μm
Paramètres de performance: AtténuationAtténuation
Macro-courburesMacro-courbures — Perte occasionnée par courbe restreinte
Gaine Microcourbures - Perte causée par distortion locale
Coeur
MicrocourbureGaine MicrocourbureGaine
Coeur10Louise Julien
Coeur
Câblage structuré (campus, LAN, etc)E d it t té i d’i t iEndroits stratégiques d’interconnexionBasé sur une configuration de réseaux TIA/EIA-568-C
MC - Main Cross-ConnectHC - Horizontal Cross-ConnectIC - Intermediate Cross-ConnectTC - Telecommunications ClosetTC - Telecommunications Closet
Through SpliceTransition SpliceBâtiment 2 Bâtiment 3
Bâtiment 1
Bâtiment 4
Point de transition Fusion
11Louise Julien
Fusions
Installations intérieures et extérieuresInstallations intérieures et extérieures
12Louise Julien
CâblesCâbles¨ Extérieur
¨ Intérieur - Extérieur LT
¨ Armure interlock LT & TBArmure interlock LT & TB
¨ Composite
¨ Tight B fferTight Buffer
ADSS, Figure 8ADSS, Figure 8Sous-marinOPGWCATVarmuré, tout diélectriqueFT4 FT6 LSZH Tray rated
13Louise Julien
FT4, FT6, LSZH, Tray-rated
AnyLAN Plug & PlayAnyLAN Plug & PlayExtérieur et FT4
14Louise Julien
Câblage intérieur pré-terminéCâblage intérieur pré-terminé
Câble de 12 – 216 fibres MTP à MTPMTP à MTP
Harnais etmodules
Modules de 12 & fibresHarnais de 12 fibres Liens d’appoint
Boîtiers determinaisons
15Louise Julien
Types de connecteursTypes de connecteurs¨ FC, ST, SC, LC
¨ MTRJ
¨ MTP
¨ Camsplice
17Louise Julien
Connecteur mécaniqueConnecteur mécanique
(UniCam)(UniCam)
Bout poli en usine Fibre à terminer
B t d fibBout de fibreGel d’indice de correspondance
18Louise Julien
Sur bâti ou mural?Fusion ou connecteurs?
Combien de fibres seront terminées?Intérieur ou extérieur?
19Louise Julien
Quincaillerie
NEMA 4NEMA 12I é i
20Louise Julien
IntérieurExtérieur
Quincaillerie spécialiséeQuincaillerie spécialisée
EDCUCAO
21Louise Julien
C i é d i t fibComparaison réseaux de cuivre et fibre¨ EspaceEspace
¨ Coûts d’utilisation
22Louise Julien
MAINTENANT, le temps du 10G: connectivité optique p p q10GBASE-T (cuivre) chemins et gestion des câbles
¨ Diamètre de câble plus grand et cableDiamètre de câble plus grand et cable plus lourd;
¨ Branchement de 108 circuits sur 200 pieds:
Câbles de 4 paires Branchement de 108 circuits sur 200 pieds:
¨ 108 câbles CAT6A, 1000lbs avec une moyenne de 5 pouces de diamètre
pde cuivre
moyenne de 5 pouces de diamètre
¨ 216-fibre dans un seul câble, 40 lbs, diamètre de 0.76 poucep
¨ 95% d’é i d’
1 X 13mmCâbles de 144 fibres
¨ 95% d’économie d’espace dans les chemins de câble
23Louise Julien
dans les chemins de câble
Bâtissons un réseau!Scénario: 10G CAT6A UTP cuivre et électroniques
Scénario: 108 ports cuivre 10G
¨ Ceci demande 6U d’espace de râtelier
p
Ceci demande 6U d espace de râtelier, par râtelier, dédié à l’interconnexion
¨ 14 cartes de cuivre de ports 10G par râtelier¨ Ensuite, 108 cordons par râtelier…
¨ Et finalement 108 câbles CAT6A UTP àEt finalement, 108 câbles CAT6A UTP à brancher (à 200 pieds, c’est 1000 lbs!)
Vue latérale d’un chemin de câble de 12” X 4”, 40% plein
24Louise Julien
Maintenant, bâtissons le même réseau en fibre!S é i Ré 10G fib t él t iScénario: Réseau 10G en fibre et électroniques
Scénario: 108 ports 10G optiquesp p q
¨ Ceci demande 1U d’espace de râtelierCeci demande 1U d espace de râtelier, par râtelier, dédié à l’interconnexion
¨ 3 cartes optiques 10G par râtelier3 cartes optiques 10G par râtelier¨ Ensuite, 18 cordons MTP® à LC par
râtelier…
¨ Enfin, 1 câble de 216 fibres en ruban pour brancher le tout (à 200 pieds, p ( pc’est 40 lbs!)
Vue latérale d’un chemin de câble de 12” X 4”,2% l i
25Louise Julien
2% plein
Comparons les 2 systèmes:10G C i UTP 10G é ti10G Cuivre UTP vs 10G réseau optique
¨ Réseau 10G CAT6A UTP¨ Énergie nécessaire aux
¨ Réseau 10G OM3 ¨ Énergie nécessaire auxÉnergie nécessaire aux
électroniques¨ 96,500 kw-hr par année¨ $14 184 par année
Énergie nécessaire aux électroniques
¨ 20,100 kw-hr par année¨ $2 950 par année$14,184 par année
¨ Climatisation nécessaire aux électroniques
¨ 96 500 k h é
$2,950 par année¨ Climatisation nécessaire aux
électroniques¨ 20 100 k h é96,500 kw-hr par année
¨ $14,184 par année¨ Coût d’énergie annuel : $28,369
20,100 kw-hr par année¨ $2,950 par année
¨ Coût d’énergie annuel: $5,910
79% d’économie d’énergie!79% d économie d énergie!
26Louise Julien
En conclusion : la fibre optiqueEn conclusion : la fibre optique¨ La fibre offre des caractéristiques avantageuses par rapport au
cuivre qui sont particulièrement importantes pour les milieux de la sécurité.
¨ Longue portée
¨ Insensible aux interférences et électromagnétiquesInsensible aux interférences et électromagnétiques
¨ Sécure
¨ L li ti d é d fib t t id t¨ Les applications de réseaux de fibre augmentent rapidement
¨ Les nouveaux venus sont prêts à apprendre
¨ Corning serait fier d’être votre partenaire
27Louise Julien
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