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CHARTE DE CÂBLAGE Référence CR/2003 Date 03/10/2003 CISR Version V2.1 Page 1/1 CHARTE DE CABLAGE VOIX DONNEES IMAGES

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SOMMAIRE

1. LEXIQUE...................................................................................................................................................... 4

2. CONTEXTE ET OBJECTIF DU REFERENTIEL .................................................................................. 5

3. LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES......................................................... 6

4. QUALITE DE LA PRESTATION.............................................................................................................. 7

5. NORMES ET REGLEMENTS ................................................................................................................... 8

6. PRINCIPES D’UNE INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION................................................. 11 6.1. OBJECTIF.............................................................................................................................................. 11 6.2. ARCHITECTURE GENERALE .................................................................................................................. 13

7. CONSTITUANTS D'UNE INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION....................................... 14 7.1. LES LOCAUX TECHNIQUES.................................................................................................................... 14

7.1.1. Implantation géographique et zone d’influence ........................................................................ 14 7.1.2. Les locaux techniques principaux.............................................................................................. 17 7.1.3. Le local technique secondaire ................................................................................................... 20

7.2. LES REPARTITEURS .............................................................................................................................. 23 7.2.1. Les baies à fournir et à installer................................................................................................ 23 7.2.2. Les coffrets muraux à fournir et à installer ............................................................................... 24 7.2.3. Les répartiteurs et sous-répartiteurs ......................................................................................... 25

7.3. LE CABLAGE PRIMAIRE OU FEDERATEUR.............................................................................................. 27 7.3.1. Le câble cuivre (Pour la téléphonie uniquement)...................................................................... 27 7.3.2. Le câble optique ........................................................................................................................ 29 7.3.3. Cas de câblages primaires exterieurs........................................................................................ 31

7.4. LE CABLAGE CAPILLAIRE ET LES ROCADES INFORMATIQUES ................................................................ 32 7.5. LES CONVENTIONS DE CONNEXIONS CONSTRUCTEURS ......................................................................... 32 7.6. LE POINT D’ACCES OU BORNE UTILISATEUR ......................................................................................... 33 7.7. LES CORDONS DE BRASSAGE ET DE RACCORDEMENT............................................................................ 34 7.8. RACCORDEMENT DE L'AUTOCOMMUTATEUR........................................................................................ 35

8. INGENIERIE.............................................................................................................................................. 37 8.1. LES CHEMINEMENTS DU CABLAGE INTER-BATIMENTS.......................................................................... 37 8.2. LES CHEMINEMENTS INTERNES ............................................................................................................ 37 8.3. LA COMPATIBILITE ELECTRO-MAGNETIQUE (CEM)............................................................................ 39 8.4. LA MISE A LA TERRE............................................................................................................................. 43

8.4.1. Raccordement des câbles à paires............................................................................................. 43 8.4.2. Raccordement des drains et mises à la terre ............................................................................. 44

9. REPERAGE ET MARQUAGE DE L'INFRASTRUCTURE ................................................................ 45 9.1. LE REPERAGE DU CABLAGE .................................................................................................................. 45

9.1.1. Les locaux techniques................................................................................................................ 45 9.1.2. Les câbles cuivre ....................................................................................................................... 46 9.1.3. Les prises RJ45 des bornes normales et réduites ...................................................................... 46 9.1.4. Les rocades cuivre et optique .................................................................................................... 47 9.1.5. Les différents modules au sein des répartiteurs......................................................................... 48

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9.1.6. Le câblage electrique................................................................................................................. 48 10. PROCEDURE DE CONTROLE ET DE RECETTE ......................................................................... 50

10.1. CONTROLE DE VISU ............................................................................................................................. 50 10.2. MESURES SUR LES CABLES CUIVRE ...................................................................................................... 50 10.3. MESURES SUR LES CABLES OPTIQUES................................................................................................... 51

10.3.1. Photométrie optique : Contrôle quantitatif ............................................................................... 51 10.3.2. Réflectométrie optique : Contrôle qualitatif .............................................................................. 51

10.4. CAHIER DE RECETTE, PRESENTATION DES RESULTATS.......................................................................... 52 10.4.1. Recette de visu ........................................................................................................................... 52 10.4.2. Tests cuivre ................................................................................................................................ 52 10.4.3. Tests optiques ............................................................................................................................ 52 10.4.4. Remise à jour des documents..................................................................................................... 53

10.5. CONTRE RECETTE................................................................................................................................. 53 11. GARANTIE............................................................................................................................................ 54

12. DIMENSIONNEMENT DES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION ........................... 55

13. ANNEXES .............................................................................................................................................. 56 13.1. FICHE DE RECETTE CUIVRE TYPE .......................................................................................................... 56 13.2. FICHE DE RECETTE DE VISU TYPE ......................................................................................................... 57 13.3. FICHE DE RECETTE OPTIQUE TYPE ........................................................................................................ 58

FIGURES DU DOCUMENT Figure 1 : Normes à respecter __________________________________________________________________ 8 Figure 2 : Synoptique d’un pré-câblage__________________________________________________________ 13 Figure 3 : Zone d'influence d'un local technique ___________________________________________________ 14 Figure 4 : Implantation des locaux ou coffret techniques ____________________________________________ 16 Figure 5 : Exemple d’organisation du local technique principal_______________________________________ 19 Figure 6 : Organisation de la desserte des câbles dans un local technique_______________________________ 20 Figure 7 : Exemples d'organisation (1 baie et 1 coffret 20u)__________________________________________ 26 Figure 8 : affectation des BN et BR au sein du répartiteur ___________________________________________ 27 Figure 9 : Principe de raccordement des rocades cuivre_____________________________________________ 28 Figure 10 : 3 prises banalisées RJ45 cat5 + 4 PC 220V (Borne Normale) _______________________________ 34 Figure 11 : Exemple d'utilisation des cordons de brassage et de raccordement ___________________________ 35 Figure 12 : Couleurs modules _________________________________________________________________ 36 Figure 13 : CEM type de cheminement à éviter _________________________________________________ 40 Figure 14 : CEM types de cheminements à appliquer_____________________________________________ 41 Figure 15 : CEM types de cheminements à appliquer_____________________________________________ 42 Figure 16 : Implantation type des câbles dans les chemins de câbles ___________________________________ 43 Figure 17 : Goulottes de distribution à trois compartiments __________________________________________ 43 Figure 18 : bornes depuis local technique LTS-B1 _________________________________________________ 47 Figure 19 : courbe réflectométrique type _________________________________________________________ 58

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1. LEXIQUE

Nous expliquons ci-dessous les principaux termes et abréviations utilisés dans le présent document (Un glossaire plus complet est présent en fin de document) :

VDI : Voix-Données-Images (Téléphonie, Informatique, Audiovisuel),

Borne : point d'accès aux ressources, composé de plusieurs prises terminales RJ45 et plusieurs prises de courant VDI,

BN (Borne Normale) : 3 prises RJ45 + 4 PC 220V,

BR (Borne Réduite) : 2 prises RJ45 + 3 PC 220V,

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières,

LT : Local Technique,

LTP : Local Technique Principal,

LTS : Local Technique Secondaire,

CTS : Coffret Technique secondaire,

RG : Répartiteur Général,

SR : Sous-Répartiteur,

PC : Prise de Courant,

FO : Fibre Optique

PABX : Autocommutateur téléphonique (Central).

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2. CONTEXTE ET OBJECTIF DU REFERENTIEL

Pour faire face à l’évolution des technologies, le CISM a décidé d'adopter une stratégie cohérente de câblage pour l’ensemble des bâtiments du site. Le présent document constitue la charte de câblage structuré Catégorie 6, Classe E, multimédia, V.D.I. (Voix-Données-Images).

L'objectif de cette charte, qui décrit l’ensemble des éléments constituant l’infrastructure de câblage, est de définir une stratégie à court terme, dans laquelle il faudra s'inscrire lors de toute nouvelle opération de création, afin d'atteindre l'architecture cible de câblage préconisée.

Le but recherché est de maîtriser les coûts, de pérenniser les investissements, d'optimiser et d'homogénéiser la qualité des infrastructures déployées, pour pouvoir répondre aux nombreux besoins émergeants en matière de nouvelles technologies à court et moyen terme.

Il sera également souhaitable que ce document serve de base lors de toutes nouvelles programmations d'opérations lourdes afin que les estimations initiales tiennent compte du coût de mise en œuvre des infrastructures de communication VDI telles que définies dans cette charte.

Ce descriptif sera complété par un document qui devra tenir compte des spécificités de chacun des sites à équiper et qui aboutira à un Cahier des Clauses Techniques Particulières propre à chacun d’eux.

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3. LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Au delà de ce référentiel, il sera nécessaire pour chaque nouvelle opération de câblage conséquente, d'établir un CCTP, afin de mettre en concurrence les entreprises, par simple consultation ou dans le cadre d'un marché public, en validant la qualité et la conformité des installations livrées. Le CCTP devra, dans le respect du présent référentiel, définir précisément les caractéristiques techniques du câblage VDI à déployer (en une seule ou plusieurs tranches de travaux) dans un bâtiment donné, en fonction notamment :

De la topologie du site,

Du diagnostic de l'existant,

De l'analyse des besoins,

Des directives du maître d'ouvrage.

Les offres des entreprises auront à respecter le cadre d'un bordereau quantitatif et qualitatif joint au dossier avec :

Les quantités mises en œuvre (nombre, volume, métrés ...),

Les prix unitaires qui comprendront la fourniture du matériel, les frais de transport, la pose, les frais annexes de chantier, la recette, la garantie …

Le montant forfaitaire de la soumission sera contractuel ; toute erreur ou omission dans le détail qualitatif, quantitatif, estimatif restera à la charge du soumissionnaire.

Dans son contenu, le CCTP comportera les directives concernant les éléments suivants :

La continuité de service téléphone, informatique et vidéo lors de l'évolution du système de câblage (description de l'existant, travaux provisoires,...),

L'étude technique, l'établissement des plans et/ou schémas des ouvrages à réaliser.

La réalisation du câblage,

Les essais et la mise en œuvre des moyens nécessaires pour le contrôle des qualités techniques requises,

La mise en service avec la garantie de résultat souhaitée,

Les garanties légales et contractuelles,

La formation technique du personnel qui sera chargé de l'exploitation.

Si la réalisation du câblage nécessite la dépose de tout ou partie d'un câblage existant, celle-ci devra être prise en compte dans le CCTP, en respectant les plans de création ou de modification des lieux, ainsi que l'évacuation des différents matériaux.

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4. QUALITE DE LA PRESTATION

Dans le cadre d'une opération de restructuration ou de construction, le lot "Infrastructures de Communications VDI", qui comporte le câblage polyvalent de type V.D.I. sur support cuivre et optique ainsi que les installations téléphoniques éventuellement, devra faire l’objet d’un lot distinct du lot "courant faible" (GTC, gestion de l’heure, détection incendie, câblage et équipements TV...) ainsi que du lot "Courants Forts".

Compte tenu des spécificités et face aux enjeux pour l’avenir, il sera demandé aux différents intervenants des niveaux de qualification réels. Ce lot "Infrastructures de Communications VDI" ne pourra être attribué qu’à une entreprise présentant les capacités et les références suffisantes dans ce domaine particulier (au minimum, une dizaine de câblages Classe E de plus de 100 prises) avec pour chaque référence à citer :

Le nom de l’Entreprise,

Le nom du Client,

Le N° de téléphone,

Le nombre de prises installées,

Le type de câblage installé.

Le titulaire sera tenu à une obligation de résultats. En particulier, il devra remettre en œuvre matériellement et fonctionnellement les réseaux mis en place avant le câblage.

Le matériel présentera toutes les qualités de bon fonctionnement.

Le titulaire sera tenu pour seul responsable d'un mauvais fonctionnement ou de toute défectuosité qui pourrait résulter d'un assemblage de pièces ou d'accessoires mal adaptés, y compris dans le cas où les composants d'un ensemble ne proviendraient pas d'un même constructeur.

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5. NORMES ET REGLEMENTS

Le soumissionnaire sera tenu d’exécuter les prestations conformément aux spécifications et caractéristiques établies dans le CCTP et selon les règles de l’art. Les travaux seront conformes aux textes réglementaires.

Les installations devront respecter les normes en vigueur et satisfaire aux spécifications :

Des textes officiels en matière de protection des utilisateurs et de sécurité contre l’incendie,

Des normes AFNOR en vigueur,

Des normes sur le câblage des immeubles et en particulier :

ISO/CEI 11801 et EN 50173/A1

Câblage VDI Catégorie 5e (enhanced), Classe D+. Cette norme de l'EIA/TIA (568-A-5) de janvier 2001 est intégré

dans le projet ISO/CEI 11801 amendement 3. Tous les câblages devront au minimum respecter les caractéristiques

techniques de la catégoroe 5e Classe D+

EN 50167Câblage capillaire. Relative aux câbles avec écran extérieur

pour transmissions numériques destinés au câblage capillaire

EN 50168Brassage. Relative aux câbles avec écran extérieur pour

transmissions numériques destinés au câblage de raccordement de terminal

EN 50169Câblage fédérateur. Relative aux câbles avec écran extérieur

pour transmissions numériques destinés au câblages verticaux et campus.

C15.100 Installations électriques

UTE C 15-900 Guide Pratique de l'Union Technique de l'Electricité

EN55022 (*) Perturbations des systèmes de traitement de l'information

CEI 1000 et 801-4 Compatibilité ElectroMagnétique

Figure 1 : Normes à respecter

(*) Attention, cette norme ne s’applique pas directement au système de câblage, mais aux appareils de traitement de l'information et concerne la compatibilité électromagnétique. Un équipement ne doit pas perturber mais ne doit pas non plus être perturbé. Cette norme ne s'applique pas aux câbles et aux connecteurs s'ils ne sont pas raccordés aux équipements actifs. Cependant, le système de câblage est concerné car il peut favoriser l'émission de perturbations ou dégrader l'immunité de l'ensemble connecté.

Cette liste n’est pas limitative. Pour tout appel d’offres, le soumissionnaire devra tenir compte des nouveaux règlements qui pourraient entrer en vigueur en cours d’exécution des travaux et appliquer les dernières versions des documents citées ci-dessus. Certaines normes en cours

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d’élaboration apportant une réelle valeur ajoutée et dont l’état d’avancement permet d’envisager son passage en standard dans des délais assez cours seront prises en compte en accord avec le Maître d’Ouvrage. Par exemple, la prénorme pr EN 50 174 relative à l’installation d’un système de câblage (procédures qualité, règles d’installation, de sécurité, de repérage, de maintenance qui permettent d’assurer le bon fonctionnement du câblage) peut d’ores et déjà être appliquée compte tenu de son caractère complémentaire à la norme européenne EN 50 713 (systèmes génériques de câblage).

De même, les Entreprises devront être agréées vis à vis du système de câblage installé (exemple : Infra+, Quante Pouyet, Alcatel câbles composants, Amp, Panduit...) de telles sortes qu'ils puissent offrir la garantie constructeur (10, 15 ans, ...) et particulièrement en tenant compte des nouveaux paramètres pour un lien cuivre 1000 du Base-T (Classe E).

Les techniciens devant intervenir sur le câblage (tant optique que cuivre) auront suivi les stages adéquats de certification de ces mêmes fournisseurs (certificats de stage nominatifs à l’appui à fournir). Pour tout appel d’offres, ces justificatifs doivent être fournis avec l’acte de candidature. En cas d’appel d’offre restreint, ces justificatifs sont demandés lors de la publication du marché.

Modernisation d’un câblage existant

Dans le cas d’une réhabilitation d’un câblage existant, il sera dans la mesure du possible dans le cas où la norme Catégorie 6 Classe E n’est pas applicable, demandé de câbler en Catégorie 5e Classe D+ après acceptation du CISR.

Evolution vers un câblage « tout fibre »

Bien que ce référentiel soit orienté «câblage cuivre » pour toute la distribution capillaire, une ouverture vers un précâblage « tout fibre » reste néanmoins envisageable si le prix de l’ensemble n’excède pas de 15% une solution classique basée sur des câbles en paires torsadées.

Une architecture tout optique nous permettrait d’optimiser la gestion de nos locaux techniques en les centralisant au maximum (pas de contrainte de distante).

La prise optique terminale sera conforme aux recommandations de l’ISO, soit de type SG. Ce type ne constitue pas un standard précis de connecteur. La norme ISO ne devrait pas s’engager sur un connecteur spécifique (VF-45 de 3m, MTRJ d’AMP avec férule, Fiber Jack de Panduit, LC de Lucent, …). Nous souhaitons des connecteurs de type SFF (Small Form Factor). Ces connecteurs 2 fibres ont la forme d’une RJ45 (de type, VF-45 par exemple). Le connecteur sera dans la mesure du possible sans férule pour faciliter la connectique.

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La validation des paramètres de la Classe E, autorisant des débits allant jusqu'à 1000 Mbits/s, seront impérativement contrôlés et plus particulièrement :

La paradiaphonie distante à niveau égal (ELFEXT),

Rappel : La diaphonie est une source de perturbation proche du point de réception. La télédiaphonie (FEXT) est, elle, une source de perturbation lointaine (assimilable à une voiture qui arriverait tout phares allumés en sens inverse et qui vous empêcherait également de lire le panneau de signalisation). EL FEXT, c’est l’écart télédiaphonique. Il est égal au FEXT moins l’affaiblissement linéique ramené à 100 mètres. On peut l’appeler à ce titre ACR Distant.

Le retard de propagation (delay skew). Les pas de torsade des paires étant différents les uns des autres, il est évident que le signal met plus longtemps à se propager sur la paire la plus torsadée ce qui peut être gênant dans le cas du giga Ethernet fonctionnant avec 250Mb/s en émission / réception sur chaque paire simultanément. Le skew impose une limite dans le cas le plus défavorable (ie entre la paire la plus torsadée et la paire la moins torsadée).

L'atténuation d'équilibrage ou affaiblissement de réflexion (return loss). Cette valeur rend compte de l’homogénéité de l'impédance caractéristique d’une chaîne de liaison. L'impédance dans un câble est déterminée par la distance entre les deux cœurs de l'âme cuivre des deux fils qui composent une paire. Les irrégularités de cette distance provoquent un retour de signal vers sa source , ce phénomène assimilable à un écho est important à prendre en compte lorsque l'on parle de réseaux émettant et recevant sur une même paire.

Le Powersum (Paradiaphonie entre toutes les paires) ou PS Next et PS ELFEXT

Rappel : Le NEXT correspond à la quantité d'énergie couplée à l'extrémité proche du transmetteur, entre une paire en fonctionnement et une autre paire adjacente à celle-ci. Le FEXT correspond à la même mesure à l'extrémité éloignée du transmetteur. Quand toutes les paires fonctionnent en simultanée, comme pour le Gigabit Ethernet, un NEXT et un FEXT sont générés par chaque paire et il est nécessaire de faire une somme de ces puissances (Powersum) pour obtenir une valeur juste de l'énergie couplée. Le ELFEXT représente la différence entre le FEXT et l'atténuation à l'extrémité éloignée du transmetteur. Une liaison full duplex peut voir la paire réception locale perturbée par la paire émission locale (NEXT) et la paire émission locale perturbée par l’émission de l’équipement distant (FEXT).

Il faut prendre en compte également le LCL (Affaiblissement de symétrie) : Cette valeur est une mesure de la symétrie de la paire qui, si elle n’est pas très importante à bas débit le devient à hauts débits. Les réseaux hauts débits utilisent en effet des codages complexes plus difficiles à reconnaître et plus facilement perturbés. C’est bien entendu le cas du Giga Bit Ethernet.

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6. PRINCIPES D’UNE INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION

6.1. OBJECTIF

L’objectif de ce câblage, à terme, est d’offrir à tout occupant d’un établissement un accès aux ressources de communications V.D.I. et cela en tout point du bâtiment. Ce câblage pourra notamment :

Supporter simultanément les applications V.D.I. actuelles et futures utilisant une bande passante au minimum conforme aux exigences de la catégorie 6 Classe E,

Permettre les ré-affectations aisées des postes de travail, les modifications de topologie, les changements d’applications ou de type de réseau, rapidement et sans adjonction de câbles supplémentaires.

Le dimensionnement du câblage sera adapté aux besoins initiaux ainsi qu’aux extensions à court et moyen terme. Le précâblage inclut :

La distribution des prises courants faibles normalisées RJ45 Catégorie 6 Classe E,

La distribution des prises électriques normalisées 2P + T à 16 A,

Le réseau de terres et masse,

Les chemins de câbles.

Le câblage sera défini de manière à être systématique, reconfigurable, banalisé et universel.

Systématique : Des prises sont disponibles dans chaque bureau ou équivalent bureau pour permettre le raccordement des postes de travail ou leur déplacement sans avoir jamais à repasser de câbles.

Reconfigurable : Les configurations et reconfigurations topologiques (organisation des liaisons entre les matériels) à réaliser suivant les réseaux doivent pouvoir être effectuées de manière rapide, économique et sans modification structurelle du câblage par simple brassage de cordons RJ45-RJ45.

Banalisé : Les câbles de distribution, les prises sur lesquelles ils aboutissent, et leurs conventions de raccordement doivent être identiques en tous points du bâtiment, quels que soient les topologies et les types de réseaux devant être supportés.

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Universel : L’infrastructure idéale est adaptable à tous les matériels réseaux (voix, données, image) les plus fréquemment rencontrés. Pour ce faire, ses composants : câbles, connectiques, etc., doivent avoir des performances de transmission au moins égales à celles figurant dans la norme.

Ceci implique qu’il sera suffisant en :

Quantité (nombre de postes de travail et nombre de prises terminales),

Qualité (respect des normes et des règles d’ingénierie),

Evolutivité et adaptabilité (câblage non propriétaire, connectique de brassage en RJ45, …).

Il est à noter que l’infrastructure sera déployée sur un site composé de plusieurs bâtiments indépendants. Le choix des types de câbles de rocade à utiliser (optique et cuivre) sera homogène et les précautions à prendre pour leurs mises en place seront conforme aux exigences des constructeurs (rayons de courbure par exemple).

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6.2. ARCHITECTURE GENERALE

La figure ci-dessous décrit de manière générale l’architecture d’une infrastructure de communication. Chacun des constituants du câblage sera détaillé dans les chapitres suivants.

TS2D2-1

B-01BB-01A

T1D3-2 TS2D2-1

B-01BB-01A

T1D3-2 TS2D2-1

B-01BB-01A

T1D3-2

TS2D2-1

B-01BB-01A

T1D3-2 TS2D2-1

B-01BB-01A

T1D3-2

TS2D2-1

B-01BB-01A

T1D3-2 TS2D2-1

B-01BB-01A

T1D3-2

SousRépartiteur

(LTS)

TS2D2-1

B-01BB-01A

T1D3-2 TS2D2-1

B-01BB-01A

T1D3-2

SousRépartiteur

(LTS)

Rocad

e Opt

ique +

cuivr

e Rocade Optique + cuivre

Desserte capillaire (90m maxi.)

Cordons (5 m Maxi.)

RessourcesAudiovisuelleset Multimédia

PABXServeursInformatiques

RépartiteurGénéral

(LTP)

Vers Autres Bâtiments

Rocade Optique + cuivre

Figure 2 : Synoptique d’un pré-câblage

Les principaux constituants d’une infrastructure de câblage sont les suivants :

Le répartiteur général, point central de l’architecture,

Le câblage capillaire alimentant les prises terminales,

Les points d’accès, composés de plusieurs prises RJ45 terminales et plusieurs prises courants forts 220V VDI, que nous appellerons "bornes",

Les éventuels sous-répartiteurs, alimentés depuis le répartiteur général par les rocades cuivres et optiques,

Le câblage primaire (les rocades) lorsqu’il est nécessaire de positionner des sous-répartiteurs.

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7. CONSTITUANTS D'UNE INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION

7.1. LES LOCAUX TECHNIQUES

7.1.1. IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE ET ZONE D’INFLUENCE

Il est retenu le principe d'implantation de locaux techniques (ou de coffrets) permettant d'irriguer les utilisateurs dans un rayon de 50 à 70 m, c'est-à-dire une distance réelle, compte tenu des chemins de câbles et autres passages, toujours inférieure à 90 mètres. Ce rayon n'est pas seulement horizontal, sur un même niveau, mais également vertical, ce qui présente l'avantage de desservir des utilisateurs aux niveaux inférieurs et supérieurs.

Etage N

Etage N+1

Etage N-1

LT2 LT1

d

d

d = distance (<90 mètres) LT = local technique

Zone d'influence du local technique n° 1

Zone d'influence du local technique n° 2

Figure 3 : Zone d'influence d'un local technique

D’une manière générale et dans le but de simplifier la gestion du câblage, nous limiterons au maximum le nombre de sous-répartiteurs et augmenterons la qualité de chacun. La première stratégie est d'aménager un local technique de bâtiment (LTB) et un local technique pour chaque étage (LTE). Le câblage des postes de travail se fait à partir des LTE dans lesquels sont installés les équipements actifs de réseau desservant l'étage. Ces équipements sont raccordés aux équipements actifs fédérateurs situés dans le LTB, grâce à une desserte verticale de câbles entre le LTB et les différents LTE. La mise en place d’un SR ne peut se justifier que par des contraintes de distances. On doit essayer de ramener toutes les connexions en un point de commutation centrale chaque fois que c’est possible.

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Avantages:

• Dessertes verticales de câbles restreintes et peu coûteuses

• Câblage d'un nouveau poste de travail limité à l'étage

Inconvénient:

• Moins adapté à la commutation.

• Administration et gestion plus complexe.

• Sécurité des équipements et des locaux moins performante

Un local technique unique de bâtiment.

Cette stratégie consiste à câbler tous les postes de travail vers un local technique unique lorsque les contraintes de distance peuvent être respectées.

Avantages :

• Adapté à la commutation

• Administration plus simple

• Meilleur sécurité des équipements et des locaux

Inconvénients:

• Dessertes verticales de câbles importantes.

• Câblage d'un nouveau poste de travail non limité à l'étage.

Nous recommandons que cette stratégie soit choisie chaque fois que la dimension du bâtiment le permet.

CHAQUE LOCAL TECHNIQUE SERA PHOTAGRAPHIEE A L’AIDE D’UN APPAREIL PHOTONUMERIQUE AVANT ET APRES TOUTE INTERVENTION. Ces clichés seront notamment utilisés lors des réunions de chantier.

Il est nécessaire de considérer l’ensemble d’un site afin d’en conserver l’homogénéité même si certains bâtiments qui le composent ne sont pas concernés immédiatement par des travaux.

Le positionnement des locaux techniques (principal et secondaires, ou encore de bâtiment et d’étage) nécessite donc la définition des Zones d’Influences.

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CR/2003

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03/10/2003

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V2.1

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101

303

401

201

301

302

002

LTP- 101-0

LTP-201-1

LTS-303-1-S

LTP-401 --1 LTP-301-0

CTS-302-2-E

LTP-002-0-S

A A

Figure 4 : Implantation des locaux ou coffret techniques

La représentation ci-dessus n'est pas conforme à la réalité. Ce schéma présente simplement une logique de dénomination des locaux. Les chiffres incrémentés sont reportés sur les locaux ou coffrets techniques secondaires (LTP-A2 / CTS-B2, LTP-A7 / CTS-B7).

Pour des locaux ou coffrets dépendants du Local Technique Principal du bâtiment 101 par exemple, les repérages suivants pourraient être générés :

LTP-101-0 Local Technique Principal du bâtiment 101 situé au RDC,

LTS-101-1-N 1er Local Technique Secondaire du bâtiment 101 situé au 1er étage Aile Nord dépendant du LTP du bâtiment 101,

LTS-101-2-N 2ème Local Technique Secondaire du bâtiment 101 situé au deuxième étage Aile Nord dépendant du LTP du bâtiment 101,

CTS-101-2-S 1er Coffret Technique Secondaire du bâtiment 101 situé au deuxième étage Aile Sud dépendant du LTP du bâtiment 101,

...

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7.1.2. LES LOCAUX TECHNIQUES PRINCIPAUX

Le Local Technique Principal (LTP), sera placé dans la zone d’influence la plus centrale d'un bâtiment. Il desservira les points d’accès situés à moins de 90 mètres (câblage capillaire) et irriguera tous les locaux ou coffrets techniques secondaires hébergeant les sous-répartiteurs (câblage fédérateur : rocades optiques + cuivre).

7.1.2.a. Caractéristiques principales

Surface comprise entre 12 et 20 m², ils assurent une volumétrie permettant l’implantation de l’ensemble des matériels et le déplacement d’un technicien (hauteur sous plafond = 2,50m),

Eloignement d’au moins 3 mètres des principales sources de parasites (ascenseurs, transformateurs,...),

Equipé d’un faux-plafond, et éventuellement d’un faux-plancher,

Equipé de chemins de câbles compartimentés de 300mm au minimum de type dalle marine pour permettre l’installation des câbles courants Forts et faibles VDI (câbles installés à l’opposé dans le chemin de câbles),

Ils possèdent une alimentation électrique d’une puissance supérieure de 30 % au total de la puissance nominale des équipements potentiels à installer,

Température ambiante comprise entre 10°C et 35°C. Dans tous les cas, le local sera placé en hors gel,

Ventilation d’environ 200 m3/h,

Equipé d’un éclairage d’intensité minimale 500 lux. De préférence, l’éclairage ne doit pas être de type lampe à vapeur de sodium ou type fluorescent à starter (prendre un système d’allumage électronique avec éclairage brillant de luxe si possible),

Dimension de la porte d’entrée : 85 cm au minimum,

Equipé d’un poste téléphonique mains-libres de préférence,

Equipé d’un bandeau (goulotte) comprenant suffisamment de points d’accès (bornes) pour connecter les serveurs informatiques, le téléphone mains-libres, éventuellement une station de travail, ou tout autre équipement à venir, au sein d’un local,

Respect des normes incendie et sécurité de l’établissement,

Le local devra être peint (sol, mur) d’un support anti-poussière et antistatique,

Ils peuvent disposer d’une lampe portative de sécurité sur support mural (raccordement sur une des PC à l’entrée du local + batteries incorporées),

Repérés par une plaque signalétique, fixée sur la porte ou au dessus, conformément au plan d'identification à définir dans le cahier des charges.

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S’assurer qu’il existe bien suffisamment de prises de courant banalisées de type domestique, dans le local technique ; afin qu’un technicien de maintenance ne branche pas ses outils dans la baie ou sur les PC220 du réseau VDI.

Les terres électroniques doivent être interconnectées par une liaison de masse au plus court (L<50 cm) à un nœud du réseau maillé (maille 50x50 du faux-plancher).

Les câbles de transmission de l’information sont à passer dans un chemin de câble métallique plein dédié, boulonné à celui des câbles d’alimentation électrique VDI.

Les chemins de câbles doivent être interconnectés tôle à tôle sur le maillage. Idem pour les baies (éviter toute liaison de masse de plus de 10 cm). Les câbles doivent être plaqués sur les chemins de câbles.

Point de convergence d'équipements électroniques à vocation informatique, téléphonique et vidéo, le local technique principal (ou de bâtiment) est un endroit sensible. Son accès sera réglementé en créant, par exemple, un numéro de clé unique (clé non banalisée), voire un accès par badge magnétique.

Préconisation pour la réalisation d'un faux-plancher :

Réalisation d’un faux-plancher (dalles métalliques sur le dessous) posé sur des chandelles (vérins métalliques) raccordées entre elles par des petites agrafes à ressort (reprise de masse) par un câble sur 25 mm² cuivre,

Installation d’une ceinture de terre : plat de cuivre 25mm relié à la terre principale du bâtiment par un câble cuivre de section 35mm² au minimum, cette ceinture étant installée sur les 12 arrêtes du local (ceinturage bas, ceinturage haut, les 4 angles verticaux, le tout interconnecté).

7.1.2.b. Hébergement

Certains locaux techniques principaux du site hébergeront :

Le répartiteur général proprement dit, constitué d’une ou plusieurs baies fermées (selon le nombre de prises et d'équipements), correctement ventilées (19 pouces, 800x800, de 41 unités de hauteur au minimum) recevant les panneaux de brassage du câblage capillaire, les équipements actifs informatiques, les panneaux de raccordement des ressources autocommutateur et/ou vidéo et les départs de rocades cuivres et optiques.

L'autocommutateur téléphonique,

Les arrivées opérateurs Télécom.

Et éventuellement :

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Les ressources informatiques (serveurs, imprimantes, stations de travail,...),

Les périphériques de l’autocommutateur (SVI, taxation,...),

Une ou plusieurs tables (pour les serveurs informatiques, entre autres).

Les locaux techniques les plus importants seront ceux hébergeant les Autocommutateurs téléphoniques et les commutateurs du réseau fédérateur (Backbone) informatique. Un regroupement des ressources aux sein de 2 ou 3 locaux techniques seraient souhaitable, afin d'obtenir une topologie en étoile depuis des répartiteurs principaux communs.

Exemple de local technique principal

Colonnecourantsfaibles

TableaucourantsForts

Cheminsde câblesdans lefx-plancher

Faux-plancher

Téléphonemains-libres

AvantAvant

Coupuresecteur dulocal technique

60 cm

Ventilationnaturelle dansle fx-plancher

Côtés latérauxdes baies nondémontablesde l'extérieur(démontableavec outil) ArrièreArrière

Avant Avant

+ rocade optique+ rocade cuivre

Câblage bornesnormales +bornes réduites +

800x800800x800800x800

Bandeau RJ45 + PC220

Autocom

Serveurs Informatiques

Porte à ouvertureextérieure

ArrivéesFrance-Télécom

Baiematériel actif

bornes simples

Figure 5 : Exemple d’organisation du local technique principal

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Câbles220 V

Câbles220 V

Câbles RJ45inter-baies

platine/matérielactif

Câbles RJ45inter-baies

platine/matérielactif

Chemins de câblesdalle marine 500mm

boulonnés

Baie 1 Baie 2

Kit de fixationinter-baies

Kit de fixationinter-baies

Colonnecourantsfaibles

Colonnecourantsforts VDI

Câbles4 paires dedistribution

courantsfaibles

Câbles4 paires dedistribution

courantsfaibles

Figure 6 : Organisation de la desserte des câbles dans un local technique

La structure des baies doit permettre le passage sans difficulté des câbles d’une baie à l’autre, tout en minimisant leurs parcours et sans les blesser.

7.1.3. LE LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE

Les Locaux Techniques Secondaires (LTS), ou Coffrets Techniques Secondaires (CTS), à implanter dans chaque zone d’influence d’un câblage (distance > 90m d'un autre local technique).

Note : le choix d'implanter un local (LTS) ou un coffret (CTS) sera directement liée au nombre de prises à desservir dans la zone concernée et aux équipements à intégrer dans le sous-répartiteur.

7.1.3.a. Caractéristiques principales :

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Surface comprise entre 9 et 15 m², ils assurent une volumétrie permettant l’implantation de l’ensemble des matériels et le déplacement d’un technicien (hauteur sous plafond = 2,50m),

Eloignement d’au moins 3 mètres des principales sources de parasites (ascenseurs, transformateurs,...),

Equipé d’un faux-plafond, et éventuellement d’un faux-plancher,

Equipé de chemins de câbles compartimentés de 300mm au minimum de type dalle marine pour permettre l’installation des câbles courants Forts et faibles VDI (câbles installés à l’opposé dans le chemin de câbles),

Ils possèdent une alimentation électrique d’une puissance supérieure de 30 % au total de la puissance nominale des équipements potentiels à installer,

Température ambiante comprise entre 10°C et 35°C. Dans tous les cas, le local sera placé en hors gel,

Ventilation d’environ 200 m3/h,

Equipé d’un éclairage d’intensité minimale 500 lux. De préférence, l’éclairage ne doit pas être de type lampe à vapeur de sodium ou type fluorescent à starter (prendre un système d’allumage électronique avec éclairage brillant de luxe si possible),

Dimension de la porte d’entrée : 85 cm au minimum,

Equipé d’un poste téléphonique mains-libres de préférence,

Equipé d’un bandeau (goulotte) comprenant 2 points d’accès (bornes) pour connecter les serveurs informatiques, le téléphone mains-libres, éventuellement une station de travail, ou tout autre équipement à venir, au sein d’un local,

Respect des normes incendie et sécurité de l’établissement,

Le local pourra être peint (sol, mur) d’un support anti-poussière et antistatique,

Ils disposent d’une lampe portative de sécurité sur support mural (raccordement sur une des PC à l’entrée du local + batteries incorporées),

Repérés par une plaque signalétique, fixée sur la porte ou au dessus, conformément au plan d'identification à définir dans le cahier des charges.

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S’assurer qu’il existe bien suffisamment de prises de courant banalisées de type domestique dans le local technique ; afin qu’un technicien de maintenance ne branche pas ses outils dans la baie ou sur les PC220 du réseau VDI.

Les câbles de transmission de l’information sont à passer dans un chemin de câble métallique plein dédié, boulonné à celui des câbles d’alimentation VDI.

Les chemins de câbles doivent être interconnectés tôle à tôle sur le maillage. (éviter toute liaison de masse de plus de 10 cm). Les câbles doivent être plaqués sur les chemins de câbles.

Point de convergence d'équipements électroniques à vocation informatique, téléphonique, et vidéo, le local technique secondaire est également un endroit sensible. Son accès sera réglementé en créant, par exemple, un numéro de clé unique (clé non banalisée), voire un accès par badge magnétique.

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7.1.3.b. Hébergement

Les locaux techniques secondaires ou coffrets techniques secondaires hébergent :

Les sous-répartiteurs proprement dit, constitués d’une baie fermée (19 pouces, 800x800, 40U minimum) ou d’un coffret fermé (19 pouces, profondeur 500 mm minimum, 12U minimum) recevant les panneaux de brassage du câblage capillaire, les équipements actifs informatiques, les panneaux de raccordement des rocades optiques et éventuellement cuivre.

Et éventuellement

Des équipements informatiques (serveurs, imprimantes, stations de travail,...),

Une ou plusieurs tables (pour les matériels informatiques, entre autres).

7.2. LES REPARTITEURS

7.2.1. LES BAIES A FOURNIR ET A INSTALLER

Les baies posséderont les dimensions suivantes: 800 x 800 x 41 U minimum et devront être surélevées d’environ 10 cm sur vérins ou sur socles pour permettre un brassage soigné entre les baies s'il n'y a pas de faux-plancher.

Les baies seront toutes du même fournisseur et de la même ligne de produit. Elle seront dotées de :

Panneaux latéraux amovibles, fixations (démontage) intérieures à la baie,

D'une face supérieure équipée d'une grille d'extraction d'air (si actif),

Pas de ventilation active,

De montant 19" à l’avant et à l’arrière,

De plateaux (fixés à l’avant et à l’arrière), éventuellement pour pose des modems ou autres équipements non "rackables",

De kit de mise à la terre,

D'une porte avant en Plexiglas fermant à clé,

D'une porte pleine arrière fermant à clé également,

De 4 vérins réglables en hauteur De panneaux (horizontaux) "guide cordon optique" permettant le brassage harmonieux des jarretières optiques en face avant.

De panneaux (horizontaux) "guide cordon" permettant le brassage harmonieux des jarretières cuivre en face avant.

De guides cordons verticaux (lyres) fixées sur les montants 19" (de chaque côté) pour faciliter le cheminement vertical des cordons de brassage.

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Ces baies devront être raccordées par un câble Ph+N+T de section adaptée (minimum 3 x 2.5mm2). Ce câble retournera jusqu’au tableau électrique le plus proche où un disjoncteur différentiel sera installé :

Raccordement "sécurisé" (15A, 300mA ou 30mA spécifique supportant les perturbations générées par les alimentations à découpage) alimentant un rail au sein de la baie de 6 prises minimum 2P+T avec détrompeur.

Des coffrets muraux (de 12 à 20u) peuvent être envisagés pour une zone de distribution n'excédant pas 80 prises pour un coffret de 20u. Cette solution, bien que plus souple parce que plus facile à mettre en œuvre, restreint les possibilités d'évolution (intégration future d'un gros commutateur, extension du réseau par exemple).

7.2.2. LES COFFRETS MURAUX A FOURNIR ET A INSTALLER

Les coffrets posséderont au minimum les dimensions suivantes: 600 x 500 x 20 U ou 12 U selon les cas. Ils seront prévus avec une ouverture pivotante 2/3 - 1/3.

Les coffrets seront tous du même fournisseur et de la même ligne de produit. Ils seront dotées de :

Ouverture pivotante 2/3 - 1/3,

D'une face supérieure équipée d'une grille d'extraction d'air ou d’ouïes latérales d’aération,

De montant 19" à l’avant,

De 1 plateau (fixé à l’avant), éventuellement pour pose des modems ou autres équipements non "rackables",

De kit de mise à la terre,

D'une porte avant en Plexiglas fermant à clé,

De panneaux (horizontaux) "guide cordon optique" permettant le brassage harmonieux des jarretières optiques en face avant,

De panneaux (horizontaux) "guide cordon" permettant le brassage harmonieux des jarretières cuivre en face avant.

Ces coffrets devront être raccordés par un câble Ph+N+T de section adaptée (minimum 3 x 2.5mm2). Ce câble retournera jusqu’au tableau électrique le plus proche où un disjoncteur différentiel sera installé. :

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Un raccordement "sécurisé" (15A, 300 mA ou 30mA spécifique supportant les perturbations générées par les alimentations à découpage) alimentant un rail au sein du coffret de 6 prises minimum 2P+T avec détrompeur.

Il sera possible d’augmenter la valeur du courant de fuite du différentiel à 300mA si l’organisme de contrôle donne son accord. Cette démarche devra être réalisée par le soumissionnaire si ce dernier souhaite augmenter la valeur des différentiels.

7.2.3. LES REPARTITEURS ET SOUS-REPARTITEURS

7.2.3.a. Le répartiteur général (RG)

Situé dans des Locaux Techniques Principaux, il est le lien entre les ressources centralisées et tout ou partie des utilisateurs finaux d'une part et éventuellement entre les ressources centralisées et les sous-répartiteurs d'autre part.

L’ensemble des équipements de brassage, ainsi que les éléments intégrables en 19" seront placés au sein de une ou plusieurs baies 19" 800 x 800, 41U minimum.

Outre la distribution, le répartiteur général concentre les ressources téléphoniques, informatiques ou vidéo, communes. Il est constitué, comme les sous-répartiteurs, de panneaux 19" installés dans une ou plusieurs baies selon le nombre de ressources (sorties des équipements actifs), le nombre de prises à desservir et le nombre de rocades vers le ou les sous-répartiteurs.

7.2.3.b. Le sous-répartiteur (SRn)

Situé dans un local ou un coffret technique secondaire, le sous-répartiteur doit permettre des longueurs maximales de 90m pour les câbles capillaires.

Il est le lien entre les ressources centralisées (directement ou à travers les rocades) et une partie des utilisateurs finaux.

Il sera installé soit dans un coffret soit dans une, voire deux, baies selon le nombre de ressources (sorties des équipements actifs) et le nombre de prises à desservir (le dimensionnement de la rocade cuivre étant directement lié au nombre de prises à desservir).

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0

10

20

30

40

42

Baie Unique

BN

BR

BR

BR

BR

BN

12u disponiblespour Equipementsactifs de réseau(hubs, routeurs)

RO

EA

RC

RC

Coffret 20 u

8u disponiblespour Equipementsactifs de réseau

BN

BRRO

EA

RC

Figure 7 : Exemples d'organisation (1 baie et 1 coffret 20u)

7.2.3.c. Raccordement des câbles

Chacun des câbles 4 paires écrantés est raccordé en face arrière des panneaux 19" (16 ou 32 ports RJ45 blindés catégorie 6). Le dénudage (<45mm) et le dépairage (<13mm) des câbles seront le plus courts possible pour ne pas affecter les performances de la liaison. Pour éviter les tractions et limiter les risques d’arrachement, les câbles seront maintenus par des colliers Nylon. Les câbles seront regroupés en faisceau et maintenus soit au support 19", par des éléments constructeurs adaptés, soit dans les chemins de câbles fixés latéralement dans le châssis 19".

7.2.3.d. Affectation des prises RJ45 sur les panneaux

Pour assurer leur identification, les prises d'un répartiteur correspondant aux trois prises d’une borne normale sont regroupées verticalement par combinaison d’un panneau 32 ports et d’un panneau 16 ports associés l’un au-dessus de l’autre.

Les prises d'un répartiteur correspondant aux deux prises d’une borne réduite, sont groupées verticalement dans les panneaux 32 ports.

BR : Borne réduite

BN : Borne normale

RO : Rocade optique

EA : Eléments actifs

RC : Rocade cuivre

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16C C

Guide cordons

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

D

E

D

E

Guide cordons

Figure 8 : affectation des BN et BR au sein du répartiteur

7.3. LE CABLAGE PRIMAIRE OU FEDERATEUR

Le câblage de distribution fédérateur relie le répartiteur principal aux sous-répartiteurs.

Le câblage de distribution fédérateur est réalisé au moyen de rocades, constituées de câbles optiques d’une part, et de câbles multipaires cuivre éventuellement. Le câblage de distribution fédérateur (distribution primaire) est réalisé au moyen de rocades, constituées d’un ensemble de câbles FTP ou de câbles de fibres optiques quand la distance est supérieure à 90 mètres.

Ces câbles assurent :

La connexion des équipements actifs informatiques et/ou vidéo (optiques) du réseau situés dans le répartiteur général et dans les sous-répartiteurs.

Eventuellement le renvoi direct (multipaires cuivre) de la téléphonie et/ou de la vidéo en provenance du répartiteur général sur les câbles capillaires du sous-répartiteur,

Ces rocades (optique + cuivre) seront mises en place entre le répartiteur général dans le local technique principal et les sous-répartiteurs dans les locaux techniques secondaires.

7.3.1. LE CABLE CUIVRE (POUR LA TELEPHONIE UNIQUEMENT)

Nous préconisons d’utiliser des câbles multipaires d’un seul tenant de qualité téléphonique pour les rocades cuivre, suffisants pour le déport de la téléphonie numérique et analogique, ainsi que de la vidéo analogique (l’informatique et la vidéo numérique utiliseront la Fibre Optique).

Les câbles cuivre auront les caractéristiques principales suivantes :

Multipaires torsadées par paires,

Ecrantés,

Diamètre conducteur : 6/10,

Zéro Halogène, gaine non propagatrice de la flamme (NFC 32070 C1).

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Ces liaisons seront raccordées, d’un côté, sur des modules à coupure, à proximité des autocommutateurs et à l’autre extrémité sur des panneaux RJ45 dans les baies de brassage avec 2 fils (contacts 7/8) pour partie et 4 fils (contacts 4/5 et 7/8) pour le reste des paires.

Pour 1 câble 224 paires :

216 paires pour les liaisons 2 fils 216 RJ45,

8 paires pour les liaisons 4 fils 4 RJ45.

Pour 1 câble 112 paires :

104 paires pour les liaisons 2 fils 104 RJ45,

8 paires pour les liaisons 4 fils 4 RJ45.

Pour 1 câble 56 paires :

48 paires pour les liaisons 2 fils 48 RJ45,

8 paires pour les liaisons 4 fils 4 RJ45.

Pour 1 câble 21 paires :

12 liaisons 2 fils sur contacts 7/8 12 RJ45,

4 liaisons 4 fils sur contacts 4/5 et 7/8 4 RJ45

1 paire sera donc supprimée (coupée au plus court près de la tête de câble).

Le dimensionnement sera effectué en fonction du potentiel téléphonique et/ou vidéo analogique de la zone, surdimensionné en fonction des évolutions prévisibles.

Aucun câble avec une structure en quarte ne devra être installé.

B-01A B-01B

Baie

LTP- 101- 0-1

Baie

LTP- 101- 0-2

Baie LTP- 002- 0-S-1

Baie LTP-002- 0-S-2

ressources téléphones

Rocade cuivre

Autocom

B-01A B-01B

LTP-101-0 LTP-002-0-S

Figure 9 : Principe de raccordement des rocades cuivre

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7.3.2. LE CABLE OPTIQUE

Le câblage optique doit être mis en place pour assurer les liaisons de distributions fédératrices à usage des réseaux informatiques (ou vidéo numérique, voire téléphonie à terme), entre le répartiteur général et les sous-répartiteurs du site quand la longueur de câble reliant les répartiteurs est supérieure à 90 mètres.

Deux types de câbles pourront être installés :

Câble extérieur à n fibres optiques multimodes,

Câble extérieur à n fibres optiques monomodes.

Les câbles optiques auront les caractéristiques principales suivantes :

Six ou douze fibres minimum par câble,

Tubée libre,

Etanchéité longitudinale, (gel hydrofuge ou ruban gonflant),

Etanchéité radiale, (gel hydrofuge),

Câble parfaitement diélectrique : pas de structure métallique,

Bonne résistance à la traction et à la compression,

Bonne protection mécanique (rongeur, écrasement),

Gaine extérieure de couleur vive, pas de noir (confusion avec du RO2V),

Gaine extérieure LSOH (0 halogène),

Marquage : repère métrique tous les mètres.

Quel que soit le type de câble utilisé, les rayons de courbure fournis dans les fiches constructeurs devront être respectés (rayons de courbure statique et dynamique).

Chaque fibre de chaque liaison fera l’objet d’une recette photométrique et réflectométrique suivant le tableau ci-dessous :

850nm 1310nm

A vers B 1

B vers A 1 Photométrie

850nm 1310nm

A vers B 1 1

B vers A 1 1 Réflectométrie

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Une feuille de test comportant toutes les valeurs et courbes de chaque fibre sera éditée et annexée au cahier de mesures.

Les liaisons intérieures seront également réalisées avec des câbles optiques extérieurs. Ce choix est dirigé par une meilleure protection mécanique de ces câbles.

Dans le cas ou les câbles sont composés de plusieurs fibres par tube, le soumissionnaire devra impérativement préciser le matériel de raccordement nécessaire (dispositif d’épanouissement, tiroirs, etc….) ainsi que l’ergonomie du raccordement (emplacement dans les baies et coffrets).

Le câblage utilisera un câble à fibres optiques multimodes 62,5/125 à gradient d’indice. Les fibres seront conformes à la recommandation G.651.

Les paramètres principaux requis sont :

1 Diamètre du coeur : 62.5µm2 Tolérance du coeur : +/- 33 Diamètre de la gaine : 125µm4 Tolérance de la gaine : +/- 35 Diamètre du revêtement primaire : 250µm6 Tolérance du revêtement primaire : +/- 157 Valeur de l'ouverture numérique : 0.275 +/- 0.028 Excentricité du coeur (%) : <6%9 Excentricité de la gaine (%) : <2%10 Excentricité entre la gaine et le cœur : <1.5µ11 Atténuation linéique assurée

· à 850 nm : <3.5 dB/Km · à 1300 nm : <1.5 dB/Km

12 Bande passante modale· à 850 nm : >200 MHz.Km

· à 1300 nm : >500 MHz.Km

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Concernant l’intégration des câbles optiques, les règles suivantes devront être appliquées :

Un répartiteur optique 19" permettra de raccorder toutes les fibres d'un même câble,

Il est demandé un dimensionnement de préférence sur 1 U de hauteur en fonction du câble à connecter, (sauf si le câble contient plus de 24 fibres),

Ils devront garantir une bonne longévité de l'installation (fixations solides, maintien du câble...),

Les fibres seront repérées (de 1 à n) sur le tiroir. Les numéros de câble seront reportés sur les bandeaux. La numérotation des câbles doit respecter la numérotation en vigueur sur le réseau ROCAD. Pour tout nouveau projet le CISM assigne des numéros aux câbles à poser.

Les connecteurs multimodes et monomodes seront de type SC, les traversées seront de type SC/SC.

La connectique sera de type SC APC pour les connecteurs monomodes.

La perte d'insertion devra être inférieure à 0,3 dB sous 850, 1300 et 1550 nm.

7.3.3. CAS DE CABLAGES PRIMAIRES EXTERIEURS

7.3.3.a. Rocades cuivre et optique

Les câbles optiques et cuivre utilisés en extérieur pour l'interconnexion de bâtiments seront identiques à ceux utilisés à l'intérieur des bâtiments.

Un soin particulier sera apporté à la mise en place des câbles extérieurs et en particulier, il est impératif de prévoir :

La mise en place de fourreaux strictement réservés aux câblages primaires VDI,

La prise en compte de toutes les précautions pour que les câbles de rocade optique et éventuellement cuivre n'entrent pas en contact avec de l'eau,

Un surdimensionnement très important des fourreaux (50%), en prévision des éventuelles extensions.

L'installation d'un câble optique extérieur ne sera possible que si la température ambiante est strictement supérieure à 0°C au moment de la pose (les fibres peuvent casser lors des manipulations du câble si cette température est inférieure à 0° C).

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7.4. LE CABLAGE CAPILLAIRE ET LES ROCADES INFORMATIQUES

Chaque prise murale est raccordée sur un câble :

4 paires torsadées,

Catégorie 6 Classe E au minimum

Ecranté (FTP),

Zéro halogène (LSOH),

Jauge AWG 24 minimum,

Conforme aux normes ISO 11801 et EN 50173.

L'impédance (100 Ohms) doit être homogène sur l'ensemble du câblage.

Les variations d’impédance ne sont pas souhaitables dans une chaîne de liaison, le choix de produits validés Classe E et issus d’un même constructeur est obligatoire.

En fonction de l’emplacement des prises, de la dimension et de la nature des supports et conduits, le câble installé peut être de type 4 paires ou 2x4 paires. Les câbles ne dépasseront pas 90 mètres de longueur installée, finie.

Quel que soit le type de câble utilisé, les rayons de courbure fournis dans les fiches constructeurs devront être respectés (rayon de courbure statique et dynamique, en général 8x le diamètre). Interdiction d’effectuer des allers/retours au sein d’une goulotte...

Une surlongueur de 2 à 3 mètres est à placer dans le faux-plafond (ou le faux-plancher) à l’aplomb de chaque prise RJ45 (en vue d’un déplacement ultérieur de la prise). Cette surlongueur sera fixée proprement en love dans le faux-plafond (ou le faux-plancher).

7.5. LES CONVENTIONS DE CONNEXIONS CONSTRUCTEURS

Quel que soit le type de câble capillaire 4 paires proposé (FICOME, COREL, IEA/TIA A et B, etc...), la convention de connexion constructeur (codes couleur) sera scrupuleusement respectée aux deux extrémités.

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7.6. LE POINT D’ACCES OU BORNE UTILISATEUR

Elle est constituée de prises murales banalisées et identifiées, de type RJ45, FTP, catégorie 6, ISO 8877, avec blindage à 360 °.

Ces prises sont installées dans des supports 45 x 45, dans des boîtiers en saillie ou encastrées selon les possibilités techniques. Le dimensionnement des prises, notamment leur profondeur, sera compatible avec le type de cheminement prévu.

ATTENTION, une attention particulière sera apportée à l’encrage des boîtiers sur la goulotte. La fixation des boîtiers ou embases devra être solide et bien ancrée.

La borne (ou boîtier "communication"), sera associée à un boîtier "énergie" comportant 3 ou 4 prises de courant munies d’un détrompeur et de couleur différente des prises domestiques. Les prises du boîtier "énergie" seront alimentées au moyen d’un réseau de distribution spécifique pouvant être alimenté éventuellement par une source d’énergie indépendante et/ou autonome.

Il est rappelé que les bornes seront d’un usage banalisé. De ce fait, les prises RJ45 seront repérées nnn-X à l’exclusion de tout repérage d’affectation du type : "Tél, Data, Info, Vidéo...". On retrouvera naturellement le repérage strictement identique des bornes sur les panneaux de brassage des répartiteurs.

La banalisation technique des prises est bien sur évidente et nécessaire mais une spécialisation fonctionnelle est souvent très pratique (du style téléphone à gauche et info à droite). Cela évite d’envoyer un train de sonnerie de 96 Volt sur une carte Ethernet 100 Base T …

Le repérage des bornes murales devra permettre d’identifier le répartiteur dont elles sont issues.

7.6.1.a. La borne normale (BN)

La borne normale est constituée de 3 prises RJ45 banalisées permettant l’accès simultané aux trois médias Voix, Données et Images + 4 prises de courant détrompées sur circuit spécifique VDI, raccordées au tableau par un câble 3 x 2,5 mm² avec un disjoncteur en tête pour 8 prises de courant.

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4A 4B 4C

LTS–761-1-S

Figure 10 : 3 prises banalisées RJ45 cat6 et 4 PC 220V (Borne Normale)

7.6.1.b. La borne réduite (BR)

Les bornes réduites sont constituées des mêmes composants que la borne normale. Le quantitatif de prises RJ45 est ramené à 2 et celui des prises 220Volts dédiées à 3. La protection en tête sera réalisée pour 6 prises de courant.

14D 14E

CTS-761-1-S

2 prises banalisées RJ45 cat6 et 3 PC 220V (Borne Réduite)

7.7. LES CORDONS DE BRASSAGE ET DE RACCORDEMENT

Dans le but de faciliter les évolutions et les modifications de l’installation initiale, les cordons 4 paires RJ45 mâle-RJ45 mâle, FTP, seront tous identiques sur le plan technique. Dans la mesure du possible, les cordons de brassage téléphonique seront de couleur différente des cordons de brassage informatique.

Les câbles croisés utilisés pour raccorder les commutateurs entre eux sont de couleur rouge et porte la marque « X ».

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Tous les lots de cordons de brassage seront étiquetés à chaque extrémité avec un simple numéro d’ordre afin de bien identifier l’extrémité de chaque câble connecté sur les bandeau RJ45.

Tant pour le brassage que pour les raccordements (à l'exception des raccordements éventuels des postes téléphoniques), il sera prévu un parc proportionnel au nombre de bornes installées.

Les caractéristiques des cordons de brassage devront être en adéquation avec le câblage installé (homogénéité d’impédance et de jauge notamment).

Les cordons de raccordements spécifiques des équipements téléphoniques éventuels seront prévus avec la fourniture et la pose des installations téléphoniques lors des créations. La reprise des cordons existants devra être intégrée dans le CCTP.

xxx-A xxx-Cxxx-B

xxx-A xxx-Cxxx-B

Cordons deraccordements

BN

BN

REPARTITEUR

Bornes normales

Bornes normales

Châssis ou

Hubs empilables

Rocade optique

Bornes réduites

Bornes réduites

Rocade téléphone

Rocade téléphone

Cordons debrassage

Figure 11 : Exemple d'utilisation des cordons de brassage et de raccordement

L'utilisation des jarretières optiques éventuelles étant directement liée aux équipements actifs (jarretières ST/ST, ST/SC ou SC/SC), la fourniture de ces jarretières sera prévue au titre du lot équipements actifs et non au titre du présent lot VDI, hormis lors des opérations de rénovation ou de récupération de matériels existants (remise dans l’état après intervention).

Un lot de cordons optiques et cuivre sera prévu en supplément, pour le remplacement éventuel de l’un d’eux en cas de défaut (connecteur ou cordon abîmé).

7.8. RACCORDEMENT DE L'AUTOCOMMUTATEUR

Toutes les interfaces émanant de l'autocommutateur seront raccordées sur des modules à coupure rouges du répartiteur général, et en particulier :

Les interfaces de postes analogiques et numériques,

Les interfaces réseaux ( T0, T2, ...),

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Les interfaces destinées aux périphériques (SVI, taxation,...)...

Autocom ModuleRouge

Module JauneRocade primaire

Module VertRocade secondaire

Figure 12 : Couleurs modules

Nota : Les extrémités des rocades primaires (modules jaunes), opposées au local PABX, seront de préférence raccordées sur des répartiteurs RJ45 (obligatoire lors d’un nouveau précâblage).

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8. INGENIERIE

8.1. LES CHEMINEMENTS DU CABLAGE INTER-BATIMENTS

Les câbles seront protégés par fourreautage sur toute la longueur enterrée. Les chambres de tirage seront prévues à chaque pénétration de bâtiment et au maximum tous les 50 mètres. Les entrées/sorties de chambre seront protégées par des bonnettes de façon à supprimer les dégâts dus au gel si les câbles sont au contact de l'eau. L'écart entre les fourreaux courants forts et câblage multimédia sera au minimum de 30 cm lors des créations de cheminements enterrés.

La liaison équipotentielle terre électronique basse impédance peut circuler dans le même fourreau que les supports câblage multimédia, mais pas dans le fourreau courants forts.

8.2. LES CHEMINEMENTS INTERNES

Chacun des locaux à distribuer est alimenté à partir des chemins de câble des circulations. La distribution se fera par les faux plafonds puis fourreaux ou goulottes dans les murs et/ou cloisons en respectant les règles d'ingénierie précisées plus loin.

Lorsque le câble quitte le chemin de câbles, celui-ci doit obligatoirement emprunter un autre support physique (fourreau, goulotte par exemple). Si la longueur à parcourir est supérieure à 6 m en plafond, le support sera un chemin de câble approprié.

Les supports suivants seront utilisés :

Chemin de câble métallique galvanisé ajouré de type "dalle marine" à bord non coupant (sans capot) pour tous les cheminements horizontaux ou verticaux de la distribution primaire non visible,

Dans le cas où le cheminement est apparent, une goulotte blanche de type identique à la goulotte de distribution (3 compartiments) devra être utilisée,

Tube IRO diamètre 32 au minimum du chemin de câble à la descente de la prise,

Goulotte blanche à deux compartiments de distribution de taille minimale 40x20 pour loger les câbles capillaires et les câbles courants forts VDI pour les descentes de prises.

Tous ces supports (chemin de câble, tube IRO ou goulotte) seront surdimensionnés de telle manière que l’installation réalisée à la fin de l’opération envisagée n’occupe pas plus des deux tiers (30% libre) de la capacité d’accueil des cheminements.

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Aucun câble ne sera encastré directement en traversée de paroi ou de plancher. Toute traversée doit comporter une protection constituée par un fourreau, tout en respectant les Règles de l’Art en matière de protection coupe-feu. Les percements pour le passage des fourreaux seront systématiquement rebouchés après la pose pour empêcher les fumées d’un incendie de se propager dans les cheminements. Il est fortement recommandé de reboucher les percements avec de la mousse expansive et non du simple plâtre..

Les fourreaux coulés dans une dalle de béton doivent être des fourreaux aiguillés, afin de respecter la règle d'évolutivité d'un câblage. Ces fourreaux doivent pouvoir laisser passer de nouveaux câbles en fonction des nécessités.

Le chemin de câble sera fixé dans les Règles de l'Art tous les deux mètres au plus. Ces fixation seront à multiplier si nécessaire en fonction du poids total des câbles installés et à venir (extensions).

En cas de cheminement parallèle avec les câbles courants forts (autres que les courants Forts utilisés pour le réseau V.D.I.), une distance minimum de 30 cm sera respectée. Cette distance sera également respectée vis à vis des tubes fluorescents. Pour les éléments perturbateurs tels que machinerie et porte d'ascenseur ou armoires électriques cette distance doit être portée à 1 mètre minimum.

Toutes les masses métalliques installées seront mises en équipotentialité et raccordées à la prise de terre de bâtiment à chaque changement de longueur ou tous les 10 m au plus au moyen d’une câblette d’accompagnement en cuivre nu de section au moins égale à 10mm².

Les chemins de câble porteront tous les cinq mètres, ou à chaque changement de direction, une étiquette dilophane portant l'inscription :

Chemin de câble strictement réservé aux câblages Voix-Données-Images

Accord impératif du CISM pour installer un câble

Les câbles installés dans ces chemins de câbles ne seront en aucun cas tirés mais posés dans le support. Pour cela les chemins de câbles seront, dans la mesure du possible, fixés à l’aide de console. L’usage des tiges filetées est à éviter.

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Les tubes IRO seront fixés dans les règles de l'art tous les 60 cm au moins afin qu'ils ne se tordent pas (idem pour les goulottes). Les tubes ne seront pas trop espacés afin d'éviter que les câbles "pendent" entre deux tubes.

OUI

NON

Les tubes IRO porteront tous les trois mètres, ou à chaque changement de direction, une étiquette dilophane attachée solidement portant l'inscription :

Tube strictement réservé aux câblages VDI

Les goulottes compartimentées (courants fort VDI, courants faibles VDI) seront mises en oeuvre depuis le chemin de câble ou tube IRO jusqu'à la prise RJ45. Aucun câble ne devra rester apparent.

8.3. LA COMPATIBILITE ELECTRO-MAGNETIQUE (CEM)

De nouvelles règles d’ingénierie tiennent compte des évolutions récentes du type de transmissions à hauts débits : une transmission différentielle sur une paire (ou plusieurs) est systématiquement retenue pour satisfaire les besoins croissants en débit (supérieur à 1 Mb/s), à l’opposé d’une transmission en mode commun, couramment utilisée à l’époque du V24 ou du télex.

La règle fondamentale à respecter en matière de CEM est de rapprocher les câbles d’un même système. Il faut donc rapprocher les câbles du pré-câblage V.D.I. de l’alimentation électrique des équipements V.D.I., mais il ne faut pas pour autant rapprocher ces câbles de données des alimentations électriques qui n’ont rien à voir avec ce même réseau, notamment les alimentations électriques des machines électrotechniques.

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Ce qu’il ne faut plus faire :

Câbles courants Forts (220V ou plus) : Eclairage, machines...

Câbles courants Forts (220V ou plus) : Prises, machines...

30cm minimumCâbles de données

Câbles 220V informatiques

PAS BON !

Plinthe

Plafond

30cm minimum

1ère surface deboucle de

masse

2ème surfacede boucle de

masse

Figure 13 : CEM type de cheminement à éviter

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Voici les règles de câblage à respecter :

Câbles courants Forts (220V ou plus) : Eclairage, machines...

Câbles courants Forts (220V ou plus) : Prises, machines...

Câbles de données

Câbles 220V informatiques

BON !

Plinthe

Plafond

30cm minimum

2ème surfacede boucle de

masse

Les boucles de massevoient leurs surfacesfortement réduites

1ère surface deboucle de

masse

Figure 14 : CEM types de cheminements à appliquer

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ou bien encore :

Câbles courants Forts (220V ou plus) : Eclairage, machines...

Câbles courants Forts (220V ou plus) : Prises, machines...

30cm minimum

Câbles de données

Câbles 220V informatiques

Plinthe

Plafond

1ère surface deboucle de

masse

2ème surfacede boucle de

masse

Les boucles de massevoient leurs surfacesfortement réduites

BON !

Figure 15 : CEM types de cheminements à appliquer

En effet, sans le respect de cette règle, on constate beaucoup plus de problèmes d’immunité et très peu de problèmes d’émission conduite ou rayonnée. On prendra donc désormais en compte prioritairement le critère d'immunité, car les effets du champ magnétique de la foudre sont responsables de la majorité des dégâts des réseaux lors des jours d’orage.

De ce fait, il faut impérativement utiliser des câbles V.D.I. écrantés, raccordés à la masse à leurs 2 extrémités soit à 360° (c’est le mieux), soit par un drain très court (<10mm). Bien évidemment, il faudra s’assurer de la continuité de drain jusqu’aux châssis des équipements réseaux connectés... (carte Ethernet blindée par exemple avec jarretière RJ45/RJ45 écrantée).

Ces règles d’ingénierie assurent un blindage très efficace contre tous les types de perturbations auxquelles les systèmes communicants sont soumis : les parasites électriques du secteur, les décharges électrostatiques, le champ magnétique de la foudre, le champ rayonné par les émetteurs HF tels que les variateurs ou les téléphones mobiles GSM...

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Voici donc une solution mécanique satisfaisant les contraintes exprimées ci-dessus :

Zone courants faiblesZone courants Forts

Chemins de câbles type "dalle m arine" boulonnés entre eux

V.D.I. V.D.I.

PAS DE CABLOFIL ! Figure 16 : Implantation type des câbles dans les chemins de câbles

Zone courants faiblesZone courants FortsV.D.I. V.D.I.

GOULOTTE COMPARTIMENTEE PLASTIQUE OU ALU

Compartimentà laisser Libre

Figure 17 : Goulottes de distribution à trois compartiments

8.4. LA MISE A LA TERRE

Seuls, les composants catégorie 6 ne sont pas suffisants pour réaliser les liaisons Classe E capables de supporter les applications 250 MHz sur 4 paires, les plus contraignantes. Il est nécessaire de mettre en oeuvre les produits avec soin.

8.4.1. RACCORDEMENT DES CABLES A PAIRES

Du côté du poste de travail ou du répartiteur, le câble 4 paires FTP est raccordé sur une prise RJ45. Dans le but de conserver les caractéristiques et les performances de la liaison, on dénude et on dépaire le câble au minimum (12,5 mm max. de dépairage et 45 mm max. de dénudage).

Le câblage par paires successives limite les longueurs de dépairage.

Tous les drains des câbles 4 paires FTP seront raccordés à la terre (drain le plus court possible) et au blindage de la prise RJ45 (reprise à 360°).

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Dans la baie, les câbles écrantés 4 paires FTP sont guidés et maintenus le long des châssis 19 pouces, puis guidés et supportés, à l'arrière des panneaux avant d'être raccordés.

Les rayons de courbure des câbles FTP sont en général de 8 fois le diamètre et doivent être respectés (fiches constructeurs).

8.4.2. RACCORDEMENT DES DRAINS ET MISES A LA TERRE

Toutes les terres sont interconnectées et toutes les parties métalliques sont maillées. Les locaux techniques (sièges des répartiteurs ) reçoivent un câble de 35 mm² minimum, isolé. Ce câble est raccordé, par dégainage, au local technique, sur une barrette de mise à la terre. Les châssis et baies seront reliés, en étoile, à ces barrettes et entre eux par des câbles de 6 mm² au minimum.

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9. REPERAGE ET MARQUAGE DE L'INFRASTRUCTURE

L'ensemble des repérages seront déterminés et validés pendant l'exécution des travaux. Des échantillons seront demandés avant la pose de ceux-ci. Un outil de gestion de câblage sera bientôt installé. Pour préparer la collecte des données destinées à la plate-forme de gestion de câblage, des fichiers issus de tableur, seront demandés, permettant ainsi l'intégration de ces éléments d'identifications. Le format de fichier sera défini ultérieurement.

Chaque élément sera repéré à l’aide d’une étiquette gravée (et non imprimée) soit collée, soit fixée mécaniquement pour plus de longévité, à l’exclusion de toute étiquette autocollante de type DYMO ou équivalent.

9.1. LE REPERAGE DU CABLAGE

9.1.1. LES LOCAUX TECHNIQUES

L’identification et le repérage des locaux techniques est nécessaire dès le début, afin d’appliquer ce principe à toutes les nouvelles implantations de câblage. En regard de l’importance du site et des extensions possibles, le repérage s’appliquera par bâtiment. On retrouvera donc une philosophie identique sur chaque réseau implanté.

Le principe d’identification est le suivant :

LTP pour le local technique principal,

LTS pour les locaux techniques secondaires,

CTS pour les coffrets techniques secondaires éventuels.

Le numéro du bâtiment, codé sur 3 chiffres, sera appliqué pour les répartiteurs principaux (LTP-101, LTP-002, ...), éventuellement accompagné d’une indication géographique correspondant aux 4 points cardinaux (N : Nord, S : Sud, E : Est, O : Ouest). Si le bâtiment ne comporte pas une signalétique basé sur un numéro, les Services Techniques ont attribueront un sur simple demande. Ce chiffre sera ensuite reporté pour tout les répartiteurs dépendant de ce local. Pour les LTS et CTS, au numéro de bâtiment, s’ajouteront un chiffre correspondant au niveau ou à l’étage avec un chiffres (-1 : sous-sol, 0 : RDC, 1 : Niveau ou étage 1, …) ou se trouve le local ou le coffret, éventuellement accompagné d’une indication géographique correspondant aux 4 points cardinaux (N : Nord, S : Sud, E : Est, O : Ouest). Le tableau suivant illustre cette codification, avec par exemple :

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Bât. 101 Bât. 002 Bât. 761

LTP-101-0 LTP-002-0-S LTP-761--1

LTS-101-1-N LTS-002-2-N LTS-761-1-N

CTS-101-2-S CTS-003-3 CTS-761-1-S

Exemple : Ce repérage devra être indiqué par une plaque signalétique à l’entrée du local technique.

LOCAL VDILTP-101-0

LOCAL VDILTS-101-1-N

Voir chapitre 7.1.1 Implantation géographique et zone d’influence

9.1.2. LES CABLES CUIVRE

Les câbles devront être repérés au feutre indélébile (à même le câble) ou avec une étiquette inamovible, aux deux extrémités (repérage visible avec le N° de prise définitif même après raccordement sur les RJ45). Ce repérage sera situé sur le câble entre 20 et 50 cm de la prise installée (finie).

9.1.3. LES PRISES RJ45 DES BORNES NORMALES ET REDUITES

Les prises RJ45 de chaque borne normale ou réduite devront être clairement identifiées et repérées, tant coté répartiteur que coté borne :

coté borne : la codification du local technique dont elle est issue (cette codification sera indiquée une seule fois pour la borne et non pour chaque prise) - un numéro d’identification (séquentiel) de la borne et une lettre pour chaque prise d’une même borne (A, B et C pour les 3 prises d’une borne normale, D et E pour les 2 prises d’une borne réduite).

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coté répartiteur : un numéro séquentiel correspondant au numéro de borne de 1 à n défini précédemment pour chaque borne normale et de 1 à n également pour chaque borne réduite (et ce, dans chaque local technique), une lettre pour chaque prise (A, B et C pour les 3 prises d’une borne normale, D et E pour les 2 prises d’une borne réduite).

Chaque bandeau de prises RJ45 sera repéré par les numéros des bornes normales ou réduites (au dessus de chaque borne dont les prises sont regroupées verticalement) et par les lettres A,B et C pour les 3 prises d’une borne normale et D et E pour les 2 prises d’une borne réduite (ces lettres apparaîtront de chaque coté des panneaux).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A B

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16C C

Guide cordons

4A 4B 4C

LTP-101-0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

D

E

D

E

Guide cordons

2D 2E

LTS-101-1-N

Figure 18 : bornes depuis local technique LTS-B1

L’expérience prouve qu’il est préférable d’exiger un échantillon des repérages proposés par l’entreprise retenue, afin d’en valider la qualité avant installation.

9.1.4. LES ROCADES CUIVRE ET OPTIQUE

Identifier et repérer selon le même principe toutes les RJ45 et modules à coupure, les connecteurs optiques des rocades par un numéro de 1 à n pour chaque liaison. En particulier, il devra apparaître clairement, à chaque extrémité, les tenants et les aboutissants de chacun des câbles de rocade, un numéro d'incrément sera également ajouté au fur et à mesure des extensions.

Le repérage des modules cuivre au sein du local technique principal, comprendra le nom de la liaison, ainsi que le nombre de paires du câble. Un document, placé dans une pochette plastifiée, décrivant précisément toutes les connexions et les numéros de contacts, sera disposé à proximité des répartiteurs. Une étiquette supplémentaire identifiera clairement les liaisons 4 fils.

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Le repérage de ces liaisons sera de ce type :

Pour une Rocade Cuivre entre le LTP-101-0 et le LTS-101-1-N :

RC1 LTP-101-0/LTS-101-1-N/112 : 112 paires pour l'ensemble d'un bloc (modules ou répartiteurs RJ45),

Chaque RJ45 repéré de 1 à 8, précédé par le numéro du module (1-1, 1-2, ... , 1-8, 2-1, 2-2, ...),

Chaque module à coupure sera repéré, par un numéro d'incrémentation (de 1 à 14 pour 1 câble 112 paires),

Un repérage indiquant clairement les liaisons 4fils pour les répartiteurs RJ45.

Pour une Rocade Optique entre le LTP-101-0 et le LTP-002-0-S :

RO12 LTP-101-0/LTP-002-0-S - 62,5/125µ - 12FO MultiM pour l'ensemble de la liaison,

Chaque connecteur optique repéré de 1 à n,

Indiquer le type de fibre optique (62,5/125),

Indiquer également le nombre de fibres optiques (12 FO Multi par exemple). MultiMode : Multi – MonoMode : Mono.

Il est à noter que des liaisons de rocade pourront être raccordées sur des répartiteurs existants ou n'étant pas situés dans des locaux techniques. Un repérage spécifique sera déterminé en cours de réalisation. Ces répartiteurs existants seront donc également identifiés au moyen d'étiquettes gravées (SS-101/N-SRP24 pour un répartiteur téléphonique situé au sous-sol nord d'un bâtiment par exemple).

9.1.5. LES DIFFERENTS MODULES AU SEIN DES REPARTITEURS

Repérer chaque bandeau dans les répartiteurs (Bornes normales, Bornes réduites, Rocades optiques, Rocades cuivre). Pour les rocades partant d’un local technique principal, préciser dans ce repérage vers quel local technique secondaire, même s’il n’y a dans un premier temps, qu’un local technique secondaire.

9.1.6. LE CABLAGE ELECTRIQUE

Les prises électriques de chaque borne associée à une alimentation 220V~, devront être clairement identifiées et repérées, tant coté tableau que côté borne :

Côté tableau : chaque tableau sera identifié en indiquant le numéro d'étage où il est implanté (TS4-101-2 pour un tableau secondaire situé au 2ème niveau du

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bâtiment 101 par exemple), et chaque disjoncteur possédera également un repérage (exemple : D15),

Côté borne : le repérage des bornes permettra de localiser immédiatement, l’origine de l’alimentation, indiquant le numéro du tableau et le numéro de disjoncteur (TS4-101-2/D15).

Afin de faciliter les interventions, une pochette plastifiée sera placée dans ces tableaux, indiquant clairement les bornes alimentées pour chaque disjoncteur.

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10. PROCEDURE DE CONTROLE ET DE RECETTE

10.1. CONTROLE DE VISU

Un contrôle technique sera effectué après passage de tous les cheminements afin de vérifier la qualité de pose, l’étiquetage, la mise à la terre...

Un contrôle sera aussi effectué après le passage de tous les câbles pour vérifier : le bon dimensionnement des cheminements, le rebouchage de tous les percements, etc...

L'ensemble des points à contrôler devront être consignés dans un tableau de recette de visu (cf annexes, Chapitre 13.2).

10.2. MESURES SUR LES CABLES CUIVRE

Les mesures décrites ci-après, permettant d'apprécier la qualité de transmission, doivent être réalisées sur la totalité des câbles (après l'expertise visuelle).

La recette finale aura lieu en présence du Maître d'Ouvrage ou de son représentant.

Le Titulaire devra réaliser au préalable tous les tests sur la totalité des câbles afin d'avoir déjà localisé d'éventuels problèmes d'installation.

Ces tests finaux comprendront :

Les essais de continuité, d'isolement et de dépairage pour :

Vérifier la connectique,

Déceler les défauts de croisement et de court-circuit,

Déterminer que chaque paire est bien isolée par rapport aux autres paires et par rapport à la terre,

Les essais de réflectométrie pour déterminer les longueurs et valider la qualité du câble,

Les essais d'atténuation et de paradiaphonie pour valider l'appartenance du système à la Catégorie 6, classe E, sont à réaliser avec toutes les combinaisons possibles et dans les 2 sens (NEXT et FEXT, ACR)

La vérification des repérages inscrits sur les prises et les bandeaux, ainsi que leur localisation exacte sur les plans de recette.

La recette devra prouver pour chaque câble (et sur tous les paramètres) la conformité au standard Classe E Matériel de test de type Classe E: Pentascanner, Wirescope ou équivalent (cf. Annexes, chapitre 13.1).

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10.3. MESURES SUR LES CABLES OPTIQUES

10.3.1. PHOTOMETRIE OPTIQUE : CONTROLE QUANTITATIF

Un contrôle photométrique sera réalisé dans les deux sens sous 850 nm (multimode) et 1310 nm (monomode) sur toutes les fibres installées.

La différence de mesure au photomètre entre les deux tests (mesure et tarage) sera appelée A (atténuation du lien inséré dans la chaîne de liaison).

La valeur théorique (à 850 nm) de cette mesure est la suivante :

A (dB) = na + bL + c(1-exp(-15L))

n = le nombre de traversées de cloison en ligne (sans l'émetteur et le récepteur),

a : atténuation d'une traversée de cloison (0,1 dB < a < 0,5 dB),

b : atténuation linéique de la fibre (3,0 dB < b < 3,5 dB @ 850 nm),

L : Longueur de la fibre en Km,

c : atténuation due au déséquilibre des modes (0 dB < c < 2 dB),

Il est à noter que dans le cadre de notre mesure, c pourra être considéré comme égal à 0 (puisque la fibre d’injection vide les modes de gaine).

La formule théorique se réduit donc à :

A (dB) = na + bL

Il sera donc nécessaire de vérifier que les mesures effectuées sur site entrent bien en adéquation avec cette formule.

10.3.2. REFLECTOMETRIE OPTIQUE : CONTROLE QUALITATIF

Un contrôle réflectométrique sera réalisé dans les deux sens sur toutes les fibres installées :

850 nm et 1310 nm (multimode),

1310 nm et 1510 nm (monomode).

Le matériel de test permettra la sortie des courbes sur disquette 3"½. Les courbes devront être imprimées.

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L’appareil nous permet de déterminer numériquement sous 850nm par exemple :

La longueur de la fibre mesurée Ex : 120 mètres,

L’atténuation linéique de la fibre mesurée Ex : 3.16 dB/Km,

La valeur d’atténuation du connecteur d’entrée Ex : 0.42 dB,

La valeur d’atténuation du connecteur de sortie Ex : 0.35 dB.

Les valeurs de référence qu’il ne faut pas dépasser sont :

Atténuation linéique : 3,5 dB/Km @ 850 nm,

Atténuation d’une traversée de cloison ST : 0,4 dB,

Saut inexpliqué sur la fibre de plus de 0,1dB (vieillissement dangereux de la fibre).

10.4. CAHIER DE RECETTE, PRESENTATION DES RESULTATS

10.4.1. RECETTE DE VISU

Tableau à remplir tel que défini en annexe 13.2,

Support du document à remettre : Papier.

10.4.2. TESTS CUIVRE

Une fiche A4 par lien RJ45 catégorie 5 mesuré (Cf. annexe 13.1),

Support du document : Papier et Fichier *.TXT sur disquette 3"½.

10.4.3. TESTS OPTIQUES

Une fiche de réflectométrie par lien optique mesuré (Cf. annexe 0),

Support du document à remettre : Papier et si possible sur disquette.

Un tableau récapitulatif des photométries effectuées dans les deux sens sur toutes les fibres.

Support du document à remettre : Papier.

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10.4.4. REMISE A JOUR DES DOCUMENTS

La documentation permettra de prendre en compte :

Les plans de câblage des bâtiments "conforme à exécution" (parcours des câbles, localisation du local technique...),

Le plan des prises murales avec leurs numéros de repérage (sur DAO), ces plans seront fournis dans le cahier de recette ainsi que dans toutes les baies (dans une chemise transparente collée à la porte).

Les plans de brassage dans la baie de distribution (localisation, dimensions, affectation des modules de répartiteurs...),

Un tableau récapitulatif, sous la forme d’une base de donnée conforme aux standards du marché (Excel par exemple), des prises installées comprenant au moins les champs suivant :

Bâtiment,

Etage,

N° local,

N° prise.

Les plans de raccordement des panneaux de brassage,

Nomenclature, schéma d’implantations des équipements passifs,

Les tests cuivre Catégorie 6 Classe E (1 page par prise RJ45) cf. Annexe 13.1,

Les tests optiques,

La nomenclature, documentation et certification de tout matériel mis en oeuvre.

10.5. CONTRE RECETTE

A chaque déploiement de câblage, la recette établie par l'entreprise devra être validée par un organisme extérieur indépendant (bureaux de contrôles ou bureau d'étude VDI) à la charge de l'entreprise adjudicataire.

Cette validation devra porter sur 10% à 50% des prises cuivre installées (échantillon significatif en fonction du nombre de prises installées). Le choix précis de l’échantillon sera effectué par l'organisme extérieur et non par l'entreprise.

Dans le cas où le nombre de prises défectueuses est supérieur à 5%, ou si les résultats obtenus diffèrent de ceux fournis dans la recette établie par l'entreprise, il sera exigé, à la charge de l'entreprise adjudicataire, la validation exhaustive de l'ensemble des prises prévues au marché.

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11. GARANTIE

Le soumissionnaire précisera, par document écrit, la garantie qu'il fournit suite à l'installation du câblage. Elle ne pourra être inférieure à 10 ans.

Sur ce document, il rappellera l'architecture et la topologie mise en œuvre, le système de câblage utilisé ou l'association des matériels proposés, la garantie matérielle fournie aussi bien en terme de câbles que de connectique terminale par le (les) fournisseur(s) et la garantie intégrateur (installateur) associée.

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12. DIMENSIONNEMENT DES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION

Un certain nombre de choix stratégiques et budgétaires devront être faits par le maître d’ouvrage pour équiper ou non certains locaux, lors des différentes tranches de travaux envisagées, au regard des coûts qu’ils engendrent et du degré d’importance de leur câblage.

Un tableau référentiel des quantitatifs par locaux a été constitué afin de déterminer le degré d'équipement applicable à tous les établissements.

Il appartiendra à l’équipe de maîtrise d’œuvre d’appliquer ce référentiel à la typologie exacte de chacun des sites concernés (prise en compte des spécificités) afin d’avoir une bonne visibilité de l’architecture à déployer à terme et au maître d’ouvrage de déterminer le degrés d’équipement pour chaque tranche de travaux.

Ce tableau référentiel, comme du reste l’ensemble de cette charte, devra éventuellement évoluer au grès des nouveaux besoins et des évolutions techniques et pédagogiques éventuelles.

Le tableau référentiel suivant est donné à titre d’exemple, cette trame pourrait être appliquée afin de mettre en adéquation ce tableau et les plans de situation de prises.

LOCAL DÉSIGNATION Préconisations d'implantation COMMENTAIRES

BN BR PC

Niveau Sous-sol 3RJ 2RJ 220V

A Archives 0

ASC Ascenceur 0 Un câble pour alimenter une platine téléphonique analogique

AT Amphithéâtre 2 6

B Bureau 1 4 En fonction de la surface (Minimum 1 BR /10m²)

BU Bibliothèque 1 3 En fonction de la surface (1 BR /25m²)

C Couloir 1 3

CH Chaufferie 1 3

CP Cabine de Projection 1 4

CP Couloir Principal 1 3

DT Dépôt 0

I Infirmerie 1 4

LA Local Associatif 1 4

LTP Local Technique Principal 3 1 15

LTS Local Technique Secondaire 2 8

S Secrétariat 2 1 11

SC Salle de cours 1 4

SM Salle de cours Multimédia 1 12 40

SR Salle de Réunion 2 6

Exemple de tableau référentiel

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13. ANNEXES

13.1. FICHE DE RECETTE CUIVRE TYPE ID Câble: N21/94 Résumé de test: CORRECT TECHNOMAN MARGE DE SECURITE: 5.3 dB (NEXT Distant 12-78) SITE: GALDERMA Date / Heure: 18/11/1999 14:04:48 OPERATEUR: ROCHARD Norme de test: ISO11801 Perm. L Class D Version des normes: 2.2 Type de Câble: ScTP 100 Ohm Cat 5 Version du logiciel: 2.2 FLUKE DSP-4000 Num. Sér.: 7391076 LIA011 NVP: 69.0% SEUIL DE DETECTION D'ERREUR: 15% FLUKE DSP-4000SR Num. Sér.: 7391076 LIA011 TEST DE BLINDAGE/ECRAN: Activer Schéma de câblage CORRECT Résultat Broche RJ45: 1 2 3 4 5 6 7 8 B Broche RJ45: 1 2 3 4 5 6 7 8 B |Longueur |Délai |Divergen.|Résistance |Impédance |Atténuation | | |de prop. |de prop. | | Anom.|Résult. Fréq. Lim.| Paire|(m) Lim.|Ns Lim. |Ns Lim. |ohms Lim.|ohms Lim. (m)| (dB) MHz (dB)| 12 |63.5 90.0 |307 498 |12 43 |11.2 40.0|105 80-120 |12.2 100.0 20.6 | 36 |61.0 90.0 |295 498 |0 43 |10.9 40.0|110 80-120 |11.4 100.0 20.6 | 45 |61.9 90.0 |299 498 |4 43 |11.1 40.0|111 80-120 |11.5 100.0 20.6 | 78 |64.1 90.0 |310 498 |15 43 |11.4 40.0|107 80-120 |12.1 100.0 20.6 | | Résultats du testeur | Résultats de l'injecteur | |Marge la plus faible|Pire valeur |Marge la plus faible|Pire valeur | |Résult. Fréq. Lim. |Résult. Fréq. Lim. |Résult. Fréq. Lim. |Résult. Fréq. Lim. | Paire | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | RL | | | | 12 | 22.6 24.1 16.4 | 22.1 88.2 12.5 | 24.6 1.8 17.0 | 22.5 40.8 14.8 | 36 | 22.6 2.1 17.0 | 20.0 100.0 12.1 | 20.7 12.5 17.0 | 17.6 64.8 13.4 | 45 | 22.6 2.0 17.0 | 19.8 68.0 13.3 | 21.5 1.0 17.0 | 19.5 78.6 12.8 | 78 | 23.7 1.8 17.0 | 23.6 33.2 15.5 | 23.4 2.0 17.0 | 23.4 2.0 17.0 | PSNEXT | | | | 12 | 41.5 61.8 29.8 | 41.1 92.8 26.9 | 35.6 84.8 27.7 | 35.6 84.8 27.7 | 36 | 39.3 88.2 27.4 | 38.3 100.0 26.3 | 36.5 96.4 26.6 | 36.5 96.4 26.6 | 45 | 44.0 44.2 32.6 | 38.6 99.4 26.3 | 43.6 40.8 33.1 | 38.0 96.4 26.6 | 78 | 50.4 24.8 36.4 | 41.9 83.0 27.8 | 35.5 83.0 27.8 | 35.5 83.0 27.8 | PSACR | | | | 12 | 69.4 1.7 53.4 | 29.3 92.8 7.2 | 44.5 16.7 31.1 | 23.7 98.0 6.1 | 36 | 49.6 13.8 33.3 | 26.9 100.0 5.7 | 38.0 39.6 21.0 | 25.3 96.4 6.4 | 45 | 66.3 2.4 50.8 | 27.2 99.4 5.8 | 37.1 38.0 21.5 | 26.7 96.4 6.4 | 78 | 57.5 7.2 40.3 | 30.9 83.0 9.3 | 54.0 7.2 40.3 | 24.5 83.0 9.3 | NEXT | | | | 12-36 | 45.6 59.2 33.2 | 42.1 96.6 29.6 | 39.9 96.8 29.6 | 39.9 96.8 29.6 | 12-45 | 43.5 61.4 32.9 | 43.3 99.2 29.4 | 46.8 38.0 36.5 | 40.4 91.6 30.0 | 12-78 | 51.2 24.8 39.4 | 44.8 84.8 30.7 | 36.0 84.8 30.7 | 36.0 85.0 30.6 | 36-45 | 46.9 36.0 36.9 | 40.3 99.6 29.3 | 46.0 39.4 36.3 | 39.4 97.8 29.5 | 36-78 | 45.2 77.8 31.3 | 45.2 77.8 31.3 | 44.7 82.2 30.9 | 44.7 82.2 30.9 | 45-78 | 45.7 81.4 31.0 | 45.7 81.4 31.0 | 64.8 5.8 49.9 | 48.3 98.8 29.4 | ACR | | | | 12-36 | 75.9 1.2 58.3 | 30.9 96.6 9.4 | 53.2 13.4 36.6 | 28.7 96.8 9.3 | 12-45 | 70.9 2.1 54.9 | 31.9 99.2 8.8 | 39.8 38.0 24.5 | 29.4 91.6 10.4 | 12-78 | 57.6 7.2 43.3 | 33.7 84.8 11.9 | 54.3 7.2 43.3 | 24.9 85.0 11.9 | 36-45 | 67.4 2.6 53.0 | 28.9 99.8 8.7 | 45.6 22.6 30.8 | 28.0 97.8 9.1 | 36-78 | 34.6 77.8 13.4 | 34.1 100.0 8.7 | 33.8 81.6 12.6 | 33.8 82.8 12.3 | 45-78 | 62.5 6.0 44.9 | 34.8 81.4 12.6 | 61.9 5.8 45.2 | 36.3 98.8 8.9 | ELFEXT | | | | 12-36 | 66.5 2.8 50.7 | 40.3 90.8 20.5 | 66.3 2.8 50.7 | 39.5 90.8 20.5 | 12-45 | 84.6 1.0 59.6 | 47.4 88.6 20.7 | 84.5 1.0 59.6 | 46.6 88.0 20.7 | 12-78 | 45.9 67.4 23.1 | 43.5 99.6 19.6 | 45.8 67.4 23.1 | 43.4 99.6 19.6 | 36-12 | 68.5 2.2 52.8 | 39.8 92.4 20.3 | 68.7 2.2 52.8 | 40.6 92.4 20.3 | 36-45 | 70.4 1.1 58.8 | 33.3 100.0 19.6 | 70.4 1.1 58.8 | 33.4 100.0 19.6 | 36-78 | 80.1 1.1 58.8 | 44.2 79.8 21.5 | 80.2 1.1 58.8 | 44.8 79.8 21.5 | 45-12 | 83.9 1.0 59.6 | 45.1 96.2 19.9 | 84.0 1.0 59.6 | 45.8 96.2 19.9 | 45-36 | 70.9 1.1 58.8 | 33.1 100.0 19.6 | 70.9 1.1 58.8 | 33.0 100.0 19.6 | 45-78 | 48.1 48.0 26.0 | 46.5 65.0 23.3 | 48.5 48.0 26.0 | 47.0 65.0 23.3 | 78-12 | 77.7 1.6 55.5 | 43.5 100.0 19.6 | 77.8 1.6 55.5 | 43.6 100.0 19.6 | 78-36 | 79.8 1.2 58.0 | 47.5 80.4 21.5 | 79.8 1.2 58.0 | 46.9 80.6 21.5 | 78-45 | 47.8 51.0 25.4 | 47.3 60.0 24.0 | 47.3 50.8 25.4 | 46.9 60.0 24.0 | PSELFEXT | | | | 12 | 67.9 2.2 50.2 | 37.8 100.0 17.0 | 65.6 2.8 48.1 | 37.9 91.6 17.8 | 36 | 68.5 1.2 55.4 | 32.4 95.8 17.4 | 69.0 1.1 56.2 | 32.7 100.0 17.0 | 45 | 70.2 1.1 56.2 | 33.0 100.0 17.0 | 70.7 1.1 56.2 | 32.7 100.0 17.0 | 78 | 77.8 1.1 56.2 | 41.4 80.4 18.9 | 77.8 1.1 56.2 | 42.4 81.4 18.8 |

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13.2. FICHE DE RECETTE DE VISU TYPE

Date : Société (installateur) :

(C= Conforme, NC= Non Conforme) Site concerné :N° Test à effectuer Statut Commentaires

(C ou NC)

1 Etiquetage baies et coffrets

2 Etiquetage panneaux 19’’

3 Etiquetage câbles cuivre/optiques

4 Etiquetage chemins de câbles

5 Aspect des baies et coffrets

6 Rilsan correctement serrés

7 Dénudage câbles cuivre/optique

8 Rayon de courbure cuivre/optique

9 Lovage câbles cuivre/opt dans baie

11 Cahier de recette fourni

12 Nomenclature des matériels installés

13 Photocopie Bon de Livraison Câbles cuivre+ optique + RJ45

14 N° de série et date de dernière calibration : (cuivre et optique)

15 Nettoyage du site

Nom du technicien maître d'œuvre :

Signature/date :

Nom du technicien Installateur :

Signature/date :

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13.3. FICHE DE RECETTE OPTIQUE TYPE

0m 250m 500m 750m 1000m

0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90

+20 +10

Courbe réflectométrique

Zoned'ombre

Equilibredes modes

Atténuationlinéique

Connecteurd'entrée

Fin de lamesure

Exemple :734 mètres

-0,35 dB

Exemple :3,16 dB/Km

Niv

eau

du si

gnal

(dB

m)

Longueur de fibre (m)

Exemple :279 m

Exemple :455 mètres

-0,42 dB

Connecteurde sortie

Figure 19 : courbe réflectométrique type

Nous observons ici trois champs de mesures constitués respectivement de :

La première bobine d’injection,

Le câble mesuré,

La deuxième bobine d’injection.

Toute courbe qui ne présentera pas ce type de forme sera systématiquement rejetée (pic non expliqué, mauvaise valeur de l’atténuation linéique ou de connecteur...).

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GLOSSAIRE

ACR : Attenuation to Crosstalk loss Ratio; en français “signal/bruit ». Paradiaphonie - Atténuation

Affaiblissement : Perte subie par le signal entre son émission et sa réception

Affaiblissement linéique : exprimé en dB/km ; caractérise le câble cuivre ou optique

AFNOR : Association Française de NORmalisation

Attenuation : en dB. en français « affaiblissement ». Perte de signal liée à la distance parcourue.

AWG : American Wire Gauge; échelle de diamètres des fils de cuivre

Câblage : ensemble des composants passifs (câble, connectique) installé dans un immeuble destiné à supporter les flux d’information

Câblage struturé : infrastructure de câblage réalisée suivant certaines règles qui lui confèrent les qualités d’ouverture et de pérennité

Cabling System : en français « système de câblage »

CAD : Contact Auto-Dénudant ; méthode de raccordement des fils de cuivre utilisée aujourd’hui pour tous les types de connectiques

Catégorie : Classification des câbles et de la connectique cuivre par l’ISO et l’EIA/TIA ; la catégorie 3 est prévue pour supporter des fréquences de 16 Mhz, la catégorie 4 de 20 Mhz et la catégorie 5 de 100 Mhz. Les catégories 6 et 7 sont en cours de normalisation (de 200 à 600 Mhz)

CEI : Commission Electrotechnique Internationale ; commission de l’ISO spécialisée sur le domaine électrotechnique

CEM : Compatibilité Electromagnétique

CEN : Comité Européen de Normalisation

CENELEC : Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Chemin de câbles : support de grande capacité pour les câbles ; il est réalisé à base de tôle perforée pliée en forme de U ; les bords font généralement 50 mm de hauteur et les largeurs vont de 50 mm à 500 mm ; existe aussi sous forme de treillis métallique (à proscrire compte tenu des nouvelles règles liées à la CEM)

Classe : classification des liaisons cuivre par l’ISO ; la classe A supporte jusqu’à 100 Khz ; la classe B : 1 Mhz ; la classe C : 16 Mhz ; la classe D : 100 Mhz ; la classe E : 250 Mhz et la classe F : 600 Mhz.

Câble coaxial : câble constitué d’une âme de cuivre entourée d’un isolant puis d’une tresse de cuivre extérieure et d’une gaine ; sa caractéristique principale est son impédance ; le câble coaxial présente une

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CHARTE DE CÂBLAGE

Référence

CR/2003

Date

03/10/2003

CISR Version

V2.1

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plus grande bande passante que la paire torsadée. Non retenu dans la norme ISO, il est à proscrire pour tout nouveau précâblage de bâtiment.

ETSI : European Telecommunications Standard Institute

FTP : Foiled Twisted Pair. Paires torsadées avec un ruban métallique général.

FFTP : Foiled Foiled Twisted Pair. Paires torsadées avec un ruban métallique général et un ruban métallique individuel par paire.

ISO : International Standard Organisation.

Paradiaphonie : ou NEXT (Near End Crosstalk). En dB. Couplage entre paires, pour des signaux circulant dans le même sens.

Paradiaphonie cumulée : ou PS NEXT (Power Sum Near End Crosstalk). En dB. Synthèse pour chacune des paires du couplage avec les trois autres paires, pour des signaux circulant dans le même sens.

Perte par réflexion : en dB.( Return Loss). Perte liée à la désadaptation d’impédance.

SFTP : Shielded Foiled Twisted Pair. Paires torsadées avec une tresse métallique générale et un ruban métallique général.

SSTP : Shielded Shielded Twisted Pair. Paires torsadées avec une tresse métallique générale et une tresse métallique par paire.

UTE : Union Technique de l’Electricité