regles_d_ingenierie_ftth_v1_edition_3.pdf

34
Diffusion libre Page 1 Marché concerné : Résidentiels, Professionnels. Domaine : Réseaux optiques Référence FT.2007M0084 ed 3 Règles d’ingénierie « Transport et Distribution de premier niveau » FTTH-V1 Zone Très Dense (Zone 1) Pour les IRIS Hautes Densités Date d'application 18 Juillet 2012 Synthèse Ce document décrit les règles d’ingénierie FTTH-V1 suite aux recommandations de l’Arcep en vue de proposer des offres Très Haut Débit à la clientèle résidentielle et professionnelle. Il est consacré à la partie « Transport et Distribution de niveau 1 » qui va du NRO jusqu’au Point d’éclatement (PE). La colonne montante, le branchement client et le « Réseau domestique » ne font pas partie du périmètre de ce document. Liens utiles : processus/métiers réseau FTTH processus production Mots-clés Ingénierie Boucle Locale Fibre Optique FTTH (Fiber To The Home) Très Haut Débit pour Résidentiels Service Émetteur Direction de l’Ingénierie, des processus de la fibre Date d’approbation : 18 juillet 2012 Signataire(s) : Valérie MARTIN DTF/ DFIBRE/ DIPF Destinataires… Soutien … pour action : Chargé d’affaires FTTH (T+D1), VT … pour information : UPR Service Soutien DTF/ DFIBRE/ DIPF/ DAI Gilles Le Traon Tél. : 02 28 56 42 12 E Mail : [email protected] Site Intranet : : Validité Permanente Temporaire jusqu'au : Présentation Consultation & téléchargement Consultable sur netDOC Documents de rattachement Création A nnule et remplace : Fait R éférence : M odifie : C omplète : Processus Produit Métier cible

Upload: manu2933

Post on 30-Nov-2015

730 views

Category:

Documents


16 download

TRANSCRIPT

Diffusion libre

Page 1

Marché concerné : Résidentiels, Professionnels. Domaine : Réseaux optiques

Référence FT.2007M0084 ed 3

Règles d’ingénierie

« Transport et Distribution de premier niveau »

FTTH-V1 Zone Très Dense (Zone 1)

Pour les IRIS Hautes Densités

Date d'application

18 Juillet 2012

Synthèse Ce document décrit les règles d’ingénierie FTTH-V1 suite aux recommandations de l’Arcep en vue de proposer des offres Très Haut Débit à la clientèle résidentielle et professionnelle. Il est consacré à la partie « Transport et Distribution de niveau 1 » qui va du NRO jusqu’au Point d’éclatement (PE). La colonne montante, le branchement client et le « Réseau domestique » ne font pas partie du périmètre de ce document. Liens utiles : processus/métiers réseau FTTH processus production Mots-clés Ingénierie Boucle Locale Fibre Optique FTTH (Fiber To The Home) Très Haut Débit pour Résidentiels

Service Émetteur Direction de l’Ingénierie, des processus de la fibre

Date d’approbation :

18 juillet 2012

Signataire(s) :

Valérie MARTIN DTF/ DFIBRE/ DIPF

Destinataires… Soutien

… pour action : Chargé d’affaires FTTH (T+D1), VT

… pour information : UPR

Service Soutien DTF/ DFIBRE/ DIPF/ DAI

Gilles Le Traon Tél. : 02 28 56 42 12

E Mail : [email protected] Site Intranet : :

Validité

���� Permanente

���� Temporaire jusqu'au :

Présentation

Consultation & téléchargement

Consultable sur netDOC

Documents de rattachement

���� Création

���� Annule et remplace :

���� Fait Référence :

���� Modifie :

���� Complète :

Processus

Produit

Métier cible

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 2

Version Date Commentaires Statut FT.2007M0084 ed 1 Création du document validé FT.2007M0084 ed 2 Modification des C1 en PDZ et

allumage des coupleurs, calcul des C2 en PE

FT.2007M0084 ed 3 Prise en compte des recommandations Arcep

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 3

SOMMAIRE :

1 INTRODUCTION..............................................................................................................................7

2 PRINCIPE DU PON ..........................................................................................................................8

3 DESCRIPTION DE L’ARCHITECTURE FTTH V1 .............. ......................................................9

4 DESCRIPTION DE L’INGENIERIE ............................................................................................10

4.1 TAUX DE COUPLAGE...................................................................................................................10 4.2 CONTRAINTES TECHNIQUES........................................................................................................11

5 DU NRO AU POINT D’ECLATEMENT (PE) ............................................................................12

5.1 INTRODUCTION...........................................................................................................................12 5.2 PRE-REQUIS................................................................................................................................12 5.3 POINTAGE ...................................................................................................................................12 5.4 CASAGE POUR DETERMINER LES ZONES D’ INFLUENCE ................................................................13 5.5 DIMENSIONNEMENT DE LA DISTRIBUTION DE NIVEAU 2.............................................................18 5.6 DIMENSIONNEMENT DE LA DISTRIBUTION DE NIVEAU 1.............................................................19 5.7 DIMENSIONNEMENT DU TRANSPORT...........................................................................................21

6 LE RACCORDEMENT DES PM ≤≤≤≤ 200 EL ..................................................................................22

7 CONCEPTION DES RESEAUX....................................................................................................23

7.1 CAS PARTICULIER DES ZONES DIRECTES « PROCHES » DITES ZONE « 0 » :...................................24

8 DEPLOIEMENT DU RESEAU......................................................................................................25

8.1 REGLE D’ALLUMAGE DES COUPLEURS C1 ET C2.........................................................................25 8.2 GENIE CIVIL ................................................................................................................................27 8.3 DESCRIPTION GENERALE DU SYSTEME........................................................................................28 8.4 IMPLANTATION DES BAIES OLT ET PASSIVE AU NRO .................................................................28 8.5 RECETTE TRANSPORT ET DISTRIBUTION 1..................................................................................29

9 ANNEXE 1 – DOCUMENTS ASSOCIES .....................................................................................30

10 ANNEXE 2 – LE PMR (LES PRINCIPES) ...............................................................................34

11 ANNEXE 3 – MATERIELS TRANSPORT ET DISTRIBUTION D1 .. ..................................34

Préambule concernant la réglementation

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 4

Rappel du dispositif de régulation

1. La régulation du génie civil de France Télécom Mise en place depuis mi 2008 dans le cadre de l’analyse des marchés conduite par l’ARCEP, elle permet aux opérateurs alternatifs de déployer leurs réseaux en fibre optique dans le réseau de génie civil de France Télécom, afin de bénéficier des mêmes conditions que France Télécom. Ces ressources sont en effet essentielles pour le FTTx, puisque 50 à 80 % du coût de déploiement d’une boucle locale en fibre optique est lié au génie civil ;

2. La régulation de la partie terminale du réseau e n fibre optique (la plus proche des abonnés, à l’intérieur des immeubles et jusqu’au point de mutualisation).

Le cadre juridique a été défini à l’été 2008 par la loi de modernisation de l’économie, qui : - instaure un principe de mutualisation entre opérateurs de la partie terminale des réseaux permettant de minimiser les interventions dans la propriété privée tout en limitant le risque de monopoles locaux dans les immeubles ; - prévoit que le point de mutualisation est situé en dehors des limites de la propriété privée, sauf dans les cas définis par l’ARCEP.

Le projet de cadre juridique élaboré par l’ARCEP cl assifie les villes en zone très dense (ville de zone1) et en zone moyenne dense (ville d e zone 2) :

1. Les villes de zone 1 .148 communes sont concernées Nota : la liste des 148 communes est en annexe.

2. Les villes de zone 2 L’ensemble de villes autre que les 148 communes de zone 1 La recommandation de l’ARCEP du 14 juin 2011 instau re pour les villes de la zone 1 la zone Haute Densité (HD) et Basse Densité (BD) La segmentation des zones HD et BD s’appuie sur des contours d’IRIS Nota : Classification des IRIS sur les 148 communes de zone 1 en annexe

1. Principe de la position des points de mutualisat ions

a. En zone HD Les cas dans lesquels le point de mutualisation peu t être situé dans les limites de la propriété privée - Les immeubles raccordés à des égouts visitables (c’est le cas de Paris), et ce, quelle que soit la taille de l’immeuble ; - Les immeubles d’au moins 12 logements Les cas dans lesquels le point de mutualisation est extérieur au domaine privé - Les immeubles inferieurs à 12 logements seront regroupés sur des PM extérieur (PMR)

b. En zone BD Quelque soit la taille des immeubles ils seront rac cordés sur un PM extérieur - La taille de ce PM sera au minimum de 300EL

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 5

Définitions

- NRO (Nœud de Réseau Optique) : Centre vers lequel convergent les câbles de transport.. - OLT (Optical Line Termination) : L’équipement actif, installé au NRO, dispose de cartes

GPON pour le raccordement des clients et de cartes GigaEthernet pour le raccordement au réseau structurant.

- T (Transport) : On entend par transport, la liaison NRO-PDZ (PDZ inclus). - PEP (Point d’Epissurage et de Piquage) : Il est situé sur le câble de transport, à un point de

convergence de l’arborescence de génie civil. Il est le point de dérivation vers les PDZ. Il n’y a pas de fonction couplage dans cette boite.

- PDZ (Point de distribution de Zone) : c’est le point de flexibilité le plus en amont du réseau PON. Il est situé à un point de convergence de l’arborescence de génie civil en amont d’un groupe de PE qui lui sont rattachés. C’est le siège du premier niveau de couplage (C1).

- C1 : coupleur situé au PDZ - D1 (Distribution de niveau 1) : On entend par distribution de niveau 1 les liaisons PDZ-PE

(PE inclus). - PE (Point d’éclatement) : Placé dans une chambre à proximité des immeubles, il est le

point sur lequel se raccordent les câbles de distribution 2 d’un ou plusieurs immeubles. Il permet de réaliser un couplage.

- D2 (Distribution de niveau 2) : On entend par distribution de niveau 2, les liaisons PE-PM (PE et PM non inclus).

- PM (Point de Mutualisation) : Le PM est une interface entre la Boucle Locale Optique des opérateurs et le câblage mutualisé desservant les logements.

- PMI (Point de Mutualisation en Immeuble) : PM placé en immeuble (en domaine privé). Il concerne les immeubles supérieurs ou égaux à 12 logements.

- PMR (Point de Mutualisation de Rue) : PM placé à proximité des logements (sur le domaine public). Il concerne les immeubles inférieurs à 12 logements.

- C2 : coupleur situé au PM ou au PE - Colonne montante : On entend par colonne montante l’ensemble du câblage intérieur de

l’immeuble, qui permet la liaison PMI-Pb. (Cette colonne montante est également désignée sous le nom de câblage vertical).

- Colonne rampante : On entend par colonne rampante l’ensemble du câblage extérieur (conduite, façade ou aérien) qui permet la liaison PME-Pb.

- Pb (Point de branchement) : Placé au plus près du client final, c’est à partir de ce point que les clients sont raccordés au réseau par un câble individuel (le câble de branchement). Ce point n’intègre jamais de fonction de couplage.

- PTO (Prise Terminale Optique) : La prise optique du client est reliée au Pb par un câble de branchement.

- ONT (Optical Network Termination) : L’équipement actif, installé chez le client, dispose d’une interface optique coté boucle locale et est connecté à une Livebox.

- Chaine d’essai : Ensemble d’équipements pour la réalisation des essais optiques sur la fibre optique.

Acronymes - FTTH : Fiber To The Home - GPON : Gigabit Passif Optical Network - NGPON : Next Generation Passif Optical Network - OPGC : Offre de Partage de Génie Civil - ORT : Opérateurs-Tiers - PEO : Protection d’Epissures Optiques - BLO : Boucle Locale Optique

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 6

Ce qui change

FTTH-V1 avant janvier 2010

FTTH-V1 après janvier 2010

FTTH V1 après janvier 2012

Appellation « PRI ». devient PMI. Appellation « PRI d’ilots ». devient PMR Immeubles< 6 EL sur PRI d’ilots. Immeubles<12 EL sur PMR Capacité max du PRI d’ilots = 24 EL pour le casage.

Capacité max sur PMR = 12 EL pour le casage

Capacité max sur PMR = 120 EL pour le casage

e logement remplace média poste pour le pointage

Suppression du couplage au PE pour les immeubles de 12 à 24 EL

Appellation « câble Transport » entre PEP et PDZ/PM (immeubles>200EL).

Appellation « câble D2 » entre PEP et PDZ/PM (immeubles>200EL

Précablage et allumage de 3 C1 au PDZ au déploiement du T +D1

Précablage de 3 C1 au PDZ au déploiement du T +D1 Allumage au fil de l’eau en fonction de l’arrivée des immeubles

- Prise en compte du dispositif OPGC et des règles associées.

Ce qui reste identique

• Dimensionnement des câbles pour desservir 100% des logements. • Taux de couplage 1 vers 64 avec 2 niveaux de couplage. • Couplage C1 : 1 vers 8 au PDZ.

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 7

Première partie : Présentation

1 Introduction Ce document décrit les règles d’ingénierie FTTH-V1 suite aux recommandations de l’ARCEP, cette ingénierie s’applique aux NRO ouverts en FTTH-V1 sur les zones très denses et iris poche HD. Il décrit la partie transport et distribution de niveau 1 « T + D1 » qui va du NRO jusqu’au Point d’éclatement(PE) et précise le dimensionnement de la distribution 2. La colonne montante, le branchement client et le « réseau domestique » sont hors périmètre du document. Les documents décrivant ces parties sont disponibles sur NETDOC. Cette évolution FTTH-V1 répond au nouveau contexte règlementaire : Hébergement du point de mutualisation dans les immeubles de taille supérieure ou égale à 12 logements en zone HD.

Règles sur le PMR pour les moins de 12 EL en zone HD.

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 8

2 Principe du PON Le PON (Passive Optical Network) est une architecture point à multipoints. La mise en place de coupleurs dans le réseau permet de partager l’infrastructure fibre optique entre les clients. Un équipement Terminaison Optique de Ligne (OLT) est situé au NRO, interface entre le réseau de collecte et la boucle locale FTTH. L’équipement Terminaison de Réseau Optique (ONT) est situé chez le client. Il permet de délivrer les services Très Haut Débit sur la Livebox du client. Le PON utilise une longueur d’onde dans chaque sens (1490 ± 10 nm pour le flux descendant et 1310 ± 10 nm pour le flux montant). Chaque port PON gère jusqu’à 64 clients. Les cartes PON disposent de 4 ports actuellement. Dans un avenir proche, les cartes pourraient disposer de 8 ports. Le GPON permet d’atteindre des débits de 2,5Gb/s dans le sens descendant et de 1,25Gb/s dans le sens remontant.

Schéma 1 : Schéma de principe de l’architecture PON

de France Télécom pour les zones très denses (poche s HD) France Télécom utilise plusieurs points de couplage en cascade dans son réseau GPON. Les coupleurs sont installés dans le réseau Boucle Locale et au Point de Mutualisation(PM).

Petite Armoire

Coupleurs 1->8

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 9

3 Description de l’architecture FTTH V1 Le schéma ci-après montre un réseau PON en ingénierie V1.

Schéma 2 : La Boucle Locale PON

Les PDZ sont des points de distribution de zone et hébergent les coupleurs du réseau BLO. Les PE sont les points d’éclatement pour les immeubles inférieurs ou égaux à 200 EL. Les immeubles supérieurs à 200 EL sont raccordés directement sur un PEP par un câble de distribution de niveau 2.

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 10

4 Description de l’ingénierie 4.1 Taux de couplage

Le taux de couplage dans la Boucle Locale Optique FTTH y compris le PM est de 1 vers 64. Il permet une distance NRO-Immeuble comprise entre 0 et 15 km (sans prise en compte de la chaine d’essais).

Schéma 3 : portée maximale

• Immeubles inférieurs ou égaux à 200 Équivalents lo gements • Le premier niveau de couplage est situé au PDZ, il est réalisé avec un coupleur 1

vers 8. • Le second niveau de couplage est situé au PM, il est réalisé avec un coupleur 1

vers 8.

• Immeubles supérieurs à 200 Équivalents logements Le PDZ et le PM sont confondus.

• Le niveau de couplage est situé au PDZ/PM, il est réalisé par une cascade de deux coupleurs 1 vers 8.

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 11

4.2 Contraintes techniques

• Bilan optique entre OLT et ONT Le budget optique entre l’équipement centre (OLT) et l’équipement client (ONT) doit être compris entre 13 et 28 dB aux deux longueurs d’ondes 1310 nm et 1490 nm. Les valeurs moyennes d’affaiblissement à prendre en compte pour le calcul prévisionnel du budget optique sont les suivantes : - 1 dB pour la marge dite de « vieillissement des lasers », - 0,07 dB pour une épissure soudée, - 0,14 dB par épissure mécanique, - 0,25 dB pour un pigtail connectorisé SC/APC, - 0,35 dB par connexion (1 raccord + 2 fiches optiques), - 0,37 dB/km à 1,3 µm pour la fibre optique (0,22 à 1,55 µm).

La perte d’insertion (affaiblissement apporté par le composant) moyenne à 1,3 µm apportée par les coupleurs est la suivante : - 9,9 dB pour les coupleurs 1 vers 8,

• Réflectance

Les fibres issues d’un C1 et non raccordées à un tronc de C2 devront comporter à leur extrémité une contrainte par la réalisation d’une petite boucle (de l’ordre de 7 à 9 mm de diamètre) maintenue par un point de collage.

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 12

Seconde partie : Le schéma directeur

5 Du NRO au Point d’Eclatement (PE) 5.1 Introduction

Le présent chapitre décrit les phases de l’étude du réseau FTTH et la méthodologie pour le dimensionnement du Transport et de la Distribution de niveau 1.

5.2 Pré-requis

La réalisation d’un projet pertinent reposera sur les éléments suivants : - des données d’urbanisme permettant d’obtenir le nombre de logements résidentiels et

de locaux professionnels par adresse. Ces données géocodées sont indispensables pour la réalisation du pointage (médiapost, e logement, pointage terrain,…),

- des plans itinéraires obtenus auprès de l'OPGC.

Le pointage 5.3 Pointage

Avertissement : Ce pointage est primordial car il c onditionne la qualité des étapes suivantes, on y apportera donc un soin particulier. Cette étape consiste à identifier sur un fond de plan le nombre d’Equivalents Logements (logement résidentiel ou local professionnel) dans chaque immeuble et à en déduire le potentiel de clients PON pour chaque adresse. Le pointage est réalisé à partir d’un fichier acquis par FT (e logement). Les Villes ont la possibilité d’affiner les données fournies par les fichiers en faisant réaliser un pointage Terrain. Dans ce cas, il sera compté un accès par logement résidentiel et un accès par local professionnel. A titre d’exemple, le schéma 4 indique le pointage «Terrain » réalisé pour une zone urbaine. Le nombre d’Equivalents Logements est relevé à chaque adresse d’immeuble ou de pavillon.

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 13

Schéma 4 : Pointage des équivalents logements

Le pointage des équivalents logements est reporté sur un fond de plan cadastral auquel on associe le plan itinéraire. La qualité des données et des plans conditionnent la qualité de l’étude.

Le casage

5.4 Casage pour déterminer les zones d’influence

Le casage consiste à : 1. isoler les immeubles entre 12 EL inclus et 200 EL inclus. Chacun des ces immeubles

aura un PM dédié (PMI), 2. regrouper les immeubles < 12 EL sur des PM (PMR) de capacité maximale de 120 EL 3. rattacher les PMI et les PMR sur des Points d’Eclatement (PE), 4. rattacher les PE sur des Points de Distribution de Zone (PDZ).

Il faut toujours commencer par l’extrémité de la zo ne et remonter vers le NRO. • Identification des immeubles : Les immeubles sont identifiés selon 3 catégories :

- les immeubles de taille moyenne compris entre 12 Equivalents Logements (12 EL inclus) et 200 Equivalents Logements (200 EL inclus) où l’implantation d’un PMI permet l’interopérabilité. Le PMI sera équipé de coupleurs 1 vers 8,

- les immeubles de petite taille (moins de 12 Equivalents Logements) où l’implantation d’un PMI n’est pas justifiée. Ces immeubles seront raccordés sur des PMR, qui seront équipés de coupleurs 1 vers 8 (les RI PMR font l’objet d’un document spécifique en cours de définition),

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 14

- les immeubles de grande taille (supérieurs à 200 Equivalents Logements) où les PMI ont aussi la fonction PDZ. Le PMI permet l’interopérabilité et sera équipé de deux coupleurs 1 vers 8 en cascade pour réaliser un couplage 1 vers 64. Ces immeubles n’entrent pas dans le casage des PDZ, mais uniquement dans le dimensionnement des arbres PON.

• Immeubles de taille moyenne de capacité ≥ 12 Equivalents Logements et de capacité

≤≤≤≤ 200 Equivalents Logements- principes de raccordeme nt de ces immeubles au PE. Dans l’exemple schéma 5, ces immeubles sont identifiés par des rectangles bleus. Il conviendra d’identifier les immeubles de taille moyenne pour prévoir le raccordement sur le PE de la zone. Il faudra prévoir une sortie sur le PE par PMI.

87 89 91

95 97 99

105 107 109

115

205

201

203

119121

199

207

209

211

217

62

66

70

80

82

100

102

104

106

23824

0

242

244 24

6 248

250

252

256

109

107

105103

10199

97

95

222

224226

228230

232234

236

108

104102

10098

94

86

B

C

8381

79

7775

67

127

112

8278

76

74

195

199

193

L4T

L2T

L2T

L3T

L3T

L2T

L2T

L1T

L3T

L2T

L4T

L4T

L2T

L2T

L2T

L1TL1

T

L2T

L2T

L2T

L2T

L2T

L2T

L2T

L2T

L3T

L3T

L3T

L3T

L2T

Schéma 5 : Raccordement des immeubles ≥12 et ≤≤≤≤ 200 Équivalents Logements

Le PMI sera équipé de coupleur 1 vers 8. Le nombre de coupleur C2 au PMI est fonction du nombre d’Equivalents Logements de l’immeuble de taille moyenne. Le nombre de C2 est indiqué dans les cercles roses sur le schéma 6. Pour la phase Schéma Directeur, le nombre de coupleurs sera calculé en prenant pour hypothèse que les coupleurs sont installés dans les Points de Mutualisation (PMI).

Nombre de C2 max au PMI = arrondi.sup (nombre d’EL de chaque PMI/8)

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 15

Schéma 6 : Nombre de coupleurs C2 pour les

Immeubles ≥12 et ≤≤≤≤ 200 Équivalents Logements Immeubles de petite taille : <12 Equivalents Logeme nts - principes de raccordement de ces immeubles au PMR. Dans l’exemple schéma 7, ces immeubles sont identifiés par des rectangles roses. Ils seront raccordés sur un PMR, en tenant compte des possibilités offertes par l’infrastructure existante. On regroupera les immeubles de petite taille sur des PMR dont la capacité sera limitée à 120 Équivalents Logements. Il faudra prévoir une sortie sur le PE par PMR.

Schéma 7 : Identification des immeubles < 12 Equiva lents Logements

205

20120

3

199

20720

9

211

217

62

66

70

80

82

100

102

104

106

240

242

244246 248

25025

2256

109

107

105103

10199

97

95

222

224

108

104102

10098

94

86

8381

79

7775

67

8278

76

74

195

199

193

L4T

L2T

L2T

L3T

L2T

L3T

L4T

L4T

L2T

L2T

L2T

L1T

L1T

L2T

L2T

L2T

L2T

L2T

L2T

L3T

L3T

L3T

L3T

L2T

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 16

Le PMR sera équipé de coupleurs 1 vers 8. Le nombre de coupleur C2 au PMR est fonction de la somme du nombre d’Equivalents Logements des immeubles de petite taille regroupés sur ce PMR (dans la limite de 120 EL). Le nombre de C2 est indiqué dans les cercles hachurés roses sur le schéma 8.

Nombre de C2 max au PMR= arrondi.sup (nombre d’EL d e la zone PMR/8)

Schéma 8 : Nombre de coupleurs C2 pour les immeubles < 12 Equivalents Logements

Nota : Les PMR sont installés en armoire. Nota : La zone d’influence du PMR est décrite dans l’application Geofibre

• Identification de la zone d’influence du PE Le PE est le point d’interface entre la distribution de niveau 1 et la distribution de niveau 2, il est situé dans une chambre à proximité des immeubles à desservir. Le PE est une protection d’épissures optiques de taille 2 144 FO FTTH, cette protection d’épissures optiques comporte :

- Une entrée/double pour le câble de distribution de niveau 1 de diamètre maximum 18 mm,

- 12 ou 16 sorties de diamètre 6 à 12 mm pour raccorder les immeubles situés dans la zone adressable de ce PE (distribution 2).

- Cas particulier de Paris o le PE héberge au maximum 6 coupleurs 1 vers 8, ce qui permet de raccorder 48

clients couplés au PE. Cette condition sera vérifiée pour un taux de pénétration de 25%.

Règles pour déterminer l’emplacement du PE

o Règle 1 : Le nombre de distribution de niveau 2 par PE est limité à 10 maximums. o Règle 2 Uniquement sur les immeubles avec égout visitable ( Paris) :

205

20120

3

199

20720

9

211

217

62

66

70

80

82

100

102

104

106

240

242

244246 248

25025

2256

109

107

105103

10199

97

95

222

224

108

104102

10098

94

86

8381

79

7775

67

8278

76

7419

5

199

193

L4T

L2T

L2T

L3T

L2T

L3T

L4T

L4T

L2T

L2T

L2T

L1T

L1T

L2T

L2T

L2T

L2T

L2T

L2TL3T

L3T

L3T

L3T

L2T

12 C2

62

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 17

On se limitera à 6 coupleurs maximum, les cassettes supplémentaires pouvant être affectées au lovage et stockage des fibres non raccordées selon les recommandations « matériels » . On pourra raccorder au maximum 48 clients couplés au PE, cette condition sera vérifiée pour un taux de pénétration de 25% sur les PM inférieurs à 12 EL.

Sur la zone du PDZ, on optimisera le nombre de PE afin de ne pas occuper plus d’une chambre traversée sur trois. Le PE est installé dans une chambre en respectant les RI GCFTTH. Nota : Pour les zones de PE de petite taille, la PEO taille 1 pourra être utilisée. Le nombre de PM raccordés sera limité à 4 et le nombre de coupleurs C2 sera limité à 3.

Schéma 9 : Identification de la zone d’influence de s PE Chaque PE relie 10 PM max, la règle 1 est respectée. La règle 2 est à vérifier uniquement en cas de PM <12 EL avec égout visitable(Paris) nota : La zone d’influence du PE est décrite dans l’application Géofibre.

• Identification de la zone d’influence du PDZ Le PDZ est le point d’interface entre le transport et la distribution de niveau 1, il est situé dans une chambre à un point de convergence du GC. Le PDZ est une protection d’épissure optique (PEO) équipée de cassettes et héberge les coupleurs C1. La zone d’influence du PDZ est la somme des zones d’influence des PE situés sur une même arborescence de distribution. La taille de la PEO est conditionnée par la zone d’influence du PDZ. La PEO taille 2 sera utilisée pour un PDZ inférieur à 96 C2. Au-delà, on utilisera la PEO taille 3. Le PDZ sera généralement compris entre 600 EL et 1200 EL.

205

20120

3

199

20720

9

211

217

62

66

70

80

82

100

102

104

106

240

242

244246 248

25025

2256

109

107

105103

10199

97

95

222

224

108

104102

10098

94

86

8381

79

7775

67

8278

76

74

195

199

193

L4T

L2T

L2T

L3T

L2T

L3T

L4T

L4T

L2T

L2T

L2TL1T

L1T

L2T

L2T

L2T

L2T

L2T

L2T

L3T

L3T

L3T

L3T

L2T

PE2

PE3

PE1

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 18

Dimension du PDZ Inférieure à 96 C2 Entre 96 et 192 C2 Equipement PEO Taille 2 Taille 3 câble amont du PDZ câble 12 FO (12 C1 max) câble 24 FO (24 C1 max) Logement adressable 600 EL environ 1200 EL environ max EL adressable 96 C2 * 8 branches 192 C2 * 8 branches Le positionnement du PDZ dans la zone se fera donc au point de convergence des D1. Généralement, ce point se situera en début d’arborescence. Le positionnement cible du PDZ sera finalisé au moment de l’étude de la D1. Le choix de la chambre pour l’installation du PDZ tiendra compte des règles d’ingénierie Génie Civil FTTH (respect des règles d’encombrement de la chambre et d’occupation des alvéoles).

87 89 91 9

5 97 99

105 107 109

115

205

201

203

119121

199

207

209

211

217

23824

0

242

244 24

6 248

250

252

256

222

224226

228230

232234

236

B

C

127

112

195

199

193

L4T

L2T

L3T

L2T

L1T

L2T

L2T

L2T

L2T

L2T

L2T

L3T

L3T

L3T

L2T

PE2

PE1

7

12

33

33

2

2

2

3

9

2

22

4PE3

3

3

3

3

2

2

2

Schéma 10 : Zone d'influence du PDZ La zone d’influence du PDZ est obtenue par adjonction d’un nombre entier de PE. Pour le schéma directeur, on préconise des PDZ proche de 1200 EL.

Le dimensionnement des câbles 5.5 Dimensionnement de la Distribution de Niveau 2

Rappel : La distribution de niveau 2 relie le PE au PM. La distribution de niveau 2 prendra en compte les besoins pour 100% des Equivalents Logements à raccorder sur ce PM. Le dimensionnement du câble est indiqué dans le tableau suivant : Nbre équivalents logements n raccordés sur le PM

Position des C2 Position des C1 Capacité du câble de D2

n<12 au PMR dès T0 en PDZ sur rue 12 FO si PMR≤88

Délimitation de la zone du PDZ

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 19

24 FO si PMR>88 12≤n≤24 au PMI dès T0 en PDZ sur rue 6 FO 25≤n≤88 au PMI dès T0 en PDZ sur rue 12 FO

89≤n≤176 au PMI dès T0 en PDZ sur rue 24 FO 177≤n≤200 en PMI dès T0 en PDZ sur rue 36 FO 201≤n≤703 en PMI dès T0 dans le PMI (PMI=PDZ) 12 FO 704 et plus étude spécifique, contacter le service ingénierie (contact en annexe)

Nota : T0 = date de raccordement de l’immeuble au réseau FTTH Les chiffres portés dans ce tableau ont été calculés en prenant en compte au moins une fibre de réserve par module 12 FO sur le câble d’adduction d’immeuble (pour la maintenance). Pour les PM dont le nombre d’équivalents logements est inférieur à 200, les câbles de D2 (12, 24 ou 36 fo suivant le cas) devront être rattachés à un PE et ces PM devront donc être pris en compte dans le dimensionnement de la D1 de ce PE. Pour les immeubles dont le nombre d’équivalents logements est supérieur ou égal à 200, les câbles d’adduction du PMI (12 ou 24 FO suivant le cas) sont des câbles de distribution 2. Ces câbles devront donc être rattachés directement à un PEP de l’axe de transport. Le besoin en module de ces câbles sera intégré dans le dimensionnement de l’axe de transport.

5.6 Dimensionnement de la Distribution de Niveau 1

Rappel : La distribution de niveau 1 relie le PDZ au PE. Pour optimiser l’utilisation du GC, les PE seront de préférence en cascade. La distribution de niveau 1 prendra en compte les besoins pour 100% des Equivalents Logements. Le nombre de fibres utiles PDZ-PE résultera du calcul du nombre de coupleurs C2 des PM de la zone du PE, c'est-à-dire :

- des besoins liés aux coupleurs C2 implantés en PMI (pour les immeubles ≥12 et ≤200 EL),

- des besoins liés aux coupleurs C2 implantés en PMR (pour les immeubles <12 EL regroupés).

Nombre de FO utiles de la Distribution de Niveau 1 = somme des FO utiles de

chaque PM des zones PE On prendra un câble référencé de taille égale ou supérieure au besoin défini pour la distribution de niveau 1.

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 20

Schéma 11 : Nombre de FO distribution niveau 1

Le nombre de FO utiles en distribution de niveau 1 est indiqué dans les cercles verts pour chacun des PE.

Plusieurs scénarios sont possibles pour le raccordement des PE vers le PDZ (câble D1). Pour l’exemple, nous retenons cette configuration.

205

201

203

199

207

209

211

217

62

66

70

80

82

100

102

104

106

240

242

244246 248

250

252256

109

107

105103

10199

97

95

222

224

108

104102

10098

94

86

8381

79

7775

67

8278

76

74

195

199

193

L4T

L2T

L2T

L3T

L2T

L3T

L4T

L4T

L2T

L2T

L2T

L1T

L1T

L2T

L2T

L2T

L2T

L2T

L2T

L3T

L3T

L3T

L3T

L2T

PE2

PE1

7

12

3 3

3 3

2

2

2

3

9

2

2 2

4 PE3

3

3

3

3

2

2

25

22

30

PMI

PMR

Nbre de FO utiles amont PE

2

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 21

.

Schéma 12 : Synoptique du raccordement des PE sur l e PDZ

Le PDZ sera positionné en tenant compte des contraintes du GC et dans le respect des règles GC FTTH. Il sera installé à un nœud de l’arborescence du GC qui permet d’agglomérer au plus 192 C2, taille maximale du PDZ. Extrait des RI GCFTTH

PEO pour PDZ Taille 2 Taille 3 Caractéristique de la chambre L3T ou >L3T L4T ou >L4T

Le PE sera positionné en tenant compte des contraintes du GC et dans le respect des règles GC FTTH. On privilégiera la technique de piquage des modules pour le raccordement des PE afin d’optimiser la gestion des ressources et l’encombrement du GC. Extrait des RI GCFTTH

PEO pour PE Taille 1 Taille 2 Caractéristique de la chambre L2T ou >L2T L3T ou >L3T

5.7 Dimensionnement du transport

• Besoin en fibres résultant des coupleurs C1 implant és en PDZ desservant les PM ≤≤≤≤200 EL

Rappel, le câble de transport relie le NRO au PDZ via un PEP. Les coupleurs C1 sont de type 1 vers 8 et sont implantés en PDZ. Leur nombre dépend du nombre de coupleurs C2 installés sur la zone PDZ.

Nombre de C1 au PDZ= arrondi.sup (nombre de C2/8) Le nombre de fibres utiles de transport pour alimenter le PDZ est égal au nombre de coupleurs C1 prévus dans ce PDZ. En pratique, le PDZ sera alimenté par un câble de un ou deux modules 12 FO issus du PEP. Le PEP est une PEO de taille 2(144FO) ou taille 3(288 FO) installé sur le câble de transport.

Nombre de FO utiles en amont du PDZ= nombre de C1 au PDZ

• Besoin en fibres résultant des coupleurs implantés en PDZ/PMI >200 EL

30 25

22 PDZ

Câble 24 FO

Câble 72 FO Câble 72 FO

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 22

Dans ce cas, le PMI fait fonction de PDZ. Il est installé en pied d’immeuble dans un local technique ou dans un endroit défini en concertation avec le syndic. Les coupleurs installés en PMI sont de type 1 vers 8 en cascade pour un taux de couplage 1 vers 64. Le nombre de fibres utiles du câble de distribution 2 pour alimenter le PDZ/PMI est égal au nombre de coupleurs C1 prévus dans ce PDZ /PMI. En pratique, on affectera un ou plusieurs modules 12 FO du câble de transport à chaque immeuble >200 EL.

Nombre de FO utiles en amont du PDZ/PMI = arrondi.s up (nombre d’EL/64) Le câble de transport, sur son axe principal, prend en compte les besoins en modules entiers pour les PDZ (immeubles ≤ 200 EL) et les PDZ/PMI (immeubles > 200 EL).

Dimensionnement du transport = somme des modules po ur les PDZ + somme des modules PDZ/PMI.

6 Le raccordement des PM ≤≤≤≤ 200 EL Les Points de Mutualisation (PMI et PMR) sont raccordés sur les PE par un câble D2. Lors du raccordement, le câblage au PE de la D2 sera réalisé pour permettre un taux de pénétration clients de 25%. Selon, la taille du PM, le coupleur C2 sera installé au PE ou au PM L’étude de l’immeuble fournira le nombre exact d’Equivalents Logements. On calculera le nombre de FO à épissurer au PE à partir des données de l’étude « Immeuble ».

Nbre d'EL dans le PM

Nombre de coupleurs à T0 dans le PMI ou PMR

Nbre de FO à épissurer au

PE

1-11 Arrondi.sup de 25% des EL. Coupleur

au PE uniquement PMI (Paris ) 1 à 6 selon taille du PM

12-24 1 C2 au PM 1 25-32 1 C2 au PM 1 33-64 2 C2 au PM 2 65-96 3 C2 au PM 3 97-128 4 C2 au PM 4 129-160 5 C2 au PM 5 161-192 6 C2 au PM 6 193-200 7 C2 au PM 7 201-256 1 C1 et 8 C2 au PDZ/PMI au PEP 257-512 2 C1 et 16 C2 au PDZ/PMI au PEP

Position du coupleur C2 à T0

Le tableau ci-dessus donne le nombre de coupleur C2 selon la taille de l’immeuble lors de son raccordement et le nombre d’épissures à réaliser au PE.

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 23

Cinquième partie : La conception des réseaux

7 Conception des réseaux • Conception des réseaux de distribution de niveau 2 - préconisations

1) Le raccordement des immeubles ≤ 200 EL se fera à partir du PE. Le câble sera dimensionné pour un raccordement à 100 % des Equivalents Logements.

2) Le raccordement des immeubles > 200 EL se fera à partir du PEP. Le câble sera dimensionné pour un raccordement à 100 % des équivalents logements.

• Conception des réseaux de distribution de niveau 1 - préconisations 1) On utilisera un câble 12, 24, 36, 48, 72, 144 FO modularité 12 FO. 2) Le PE sera toujours placé à l’extérieur des immeubles en domaine public, dans une

chambre dont les dimensions et l’encombrement sont compatibles avec la protection d’épissures. On respectera la technique de pose des protections d’épissures sur câble tout en tenant compte des besoins de réinterventions pour le raccordement d’un nouvel immeuble ou pour l’augmentation du taux de pénétration. L’encombrement des chambres et les loves de câble respecteront les RI de l’offre d’accès au Génie Civil de France Telecom pour les réseaux FTTH.

3) On utilisera la technique de piquage en affectant un nombre entier de modules 12 FO à chaque PE.

• Conception de l’axe de transport - préconisations 1) La conception et le dimensionnement des câbles de transport se feront en tenant

compte de l’ensemble des PDZ et PEP (du programme en cours et à venir) accessibles par un même axe de GC.

2) On privilégiera l’utilisation de chambres sous trottoir afin de faciliter les ré-interventions aux PDZ pour la maintenance et éventuellement pour les extensions.

3) On privilégiera la technique du piquage pour le raccordement des PEP. Chaque PEP dessert un ou plusieurs PDZ.

4) Aucune ressource FO supplémentaire ne devra être réservée en transport à des fins de maintenance. En effet, le câble étant dimensionné à 100% de la zone, tout surdimensionnement est inutile.

Principe de raccordement des PDZ

Pour une zone d’environ 1200 équivalents logements le câble est un 24 FO et la boite une PEO T3.

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 24

7.1 Cas particulier des zones directes « proches » dites zone « 0 » :

Lieu d’implantation du niveau de couplage C1 Solution 1 : C1 dans l’armoire passive au NRO Dans cette architecture, les coupleurs C1 seront installés dans l’armoire passive implantée au NRA (cf dossier sur site FTTH). Solution 2 : C1 en PDZ positionné en infra au NRO ou en chambre L’ingénierie applicable sera alors totalement identique à celle mise en œuvre pour les clients derrière PDZ. Les zones directes représentant un nombre important d’équivalents logements, la couverture PON de ces zones peut requérir l’implantation de plusieurs PDZ. La zone directe sera donc en pratique divisée en plusieurs zones, chacune étant traitée séparément. Il n’y a pas de préconisation a priori, ce sont les éléments « terrain » qui amèneront à choisir l’emplacement des PDZ. La solution C1 en PDZ (placé en chambre) en réduisant le nombre de fibres nécessaires en sortie de NRO pour assurer la liaison NRO-PDZ sera d’autant plus conseillée : - que les PE et l’emplacement possible pour le PDZ sont éloignés du NRO, - que le GC à emprunter est saturé, - si la chambre possible pour le siège de PDZ est facile d’accès et n’est pas saturée.

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 25

Sixième partie : Le déploiement

8 Déploiement du réseau • Phase 1 : installation des PEP, PDZ et PE • Il s’agit du déploiement initial. Cette phase corre spond à l’état « zone éligible » dans

Optimum. Elle consiste à rendre la zone du PDZ élig ible au FTTH. Installation du PEP : Le PEP est installé sur le câble de transport. On utilisera une PEO taille 2 pour des câbles 144 FO ou taille 3 pour des câbles 288 FO selon l’encombrement du GC et dans le respect des RI GCFTTH. Il n’y a pas de coupleur au PEP. Un PEP peut desservir plusieurs PDZ ou PDZ/PMI (immeubles>200EL). Installation du PDZ : Le PDZ est raccordé au PEP par un câble de transport 12 ou 24 FO. On câblera 3 coupleurs C1 dans un PDZ utilisant une PEO de taille 3 c-à-d, un PDZ proche de 1200 EL. Pour un PDZ proche de 600 EL, le nombre de coupleurs C1 sera inférieur à 3. Les branches des coupleurs C1 seront réparties vers les PE pour assurer un taux de pénétration de 25% dans les premiers immeubles à raccorder. Toutes les branches des coupleurs C1 seront affectées vers les PE. Installation des PE : Les PE sont installés sur les câbles de distribution de niveau 1 au plus près des immeubles. Le PE sera installé à la pose du câble D1. Les coupleurs C2 ne sont pas mis en place lors de la pose de la distribution 1, mais au fil de l’eau, lors de la mise en place des distributions 2. Dans cette phase 1, on considère qu’il n’y a pas d’immeuble raccordé, les coupleurs C1 ne sont pas allumés au NRO. • Phase 2 : Raccordement des PM PM ≤≤≤≤ 200 EL. Les PM sont raccordés au fil de l’eau au PE de la zone d’influence. Chaque PM est raccordé par un câble de distribution de niveau 2 dimensionné pour 100% des EL. Le nombre de FO du câble D2 soudée au PE répond à un taux de pénétration de 25% dans le PMI ou PMR PM > 200 EL. Les immeubles sont raccordés au fil de l’eau au PEP de la zone d’influence. Chaque immeuble est raccordé par un câble de distribution de niveau 2 dimensionné pour 100% des EL, le câble sera dimensionné par rapport aux FO utiles desservant l’immeuble. Entre l’immeuble et le PEP, seules seront soudées les fibres utiles pour desservir 100% des EL. On câblera un nombre de coupleur C1 (1 vers 8) et C2 (1 vers 8) en cascade au raccordement du PDZ/PMI pour répondre à un taux d’allumage de 25%.

8.1 Règle d’allumage des coupleurs C1 et C2

Les coupleurs C1 du PDZ seront allumés pour respecter un taux de pénétration de 25% dans les premiers immeubles raccordés. L’allumage des coupleurs sera progressif et en relation avec l’arrivée des immeubles. On cherchera à allumer en priorité les coupleurs C1 dont les branches sont réparties sur plusieurs câbles tout en respectant le taux de pénétration. Si par la suite, la demande clients nécessite l’allumage de nouveau coupleur C1, on ciblera les coupleurs à allumer. Les coupleurs C2 sont allumés pour satisfaire un taux de pénétration de 25% dans le PM ( PMI ou PMR) Pour les immeubles <12 EL avec égout visitable on allumera le coupleur C2 au PE.

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 26

Nombre d’EL dans

le PM

Nombre de FO

allumées à T0 dans le

PM

Type de PM

1 1 PMI

2 1 PMI

3 1 PMI

4 1 PMI

5 2 PMI

6 2 PMi

7 2 PMI

8 2 PMI

9 3 PMI

10 3 PMI

11 3 PMI

12 1 C2 PMI

13 1 C2 PMI

14 1 C2 PMI

15 1 C2 PMI

16 1 C2 PMI

17 1 C2 PMI

18 1 C2 PMI

19 1 C2 PMI

20 1 C2 PMI

21 1 C2 PMI

22 1 C2 PMI

23 1 C2 PMI

24 1 C2 PMI

25-32 1 C2 PMI

33-64 2 C2 PMI ou PMR

65-96 3 C2 PMI ou PMR

97-120 4 C2 PMI ou PMR

121-128 4C2 PMI

129-160 5 C2 PMI

161-192 6 C2 PMI

193-200 7 C2 PMI

201-256 1 C1 et 8 C2 PMI

257-384 2 C1 et 16 C2 PMI

385-512 2 C1 et 16 C2 PMI

Nbre de FO allumées au PM à T0

Cas particulier des immeubles inferieurs à 12 EL avec égout visitable (Paris)

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 27

8.2 Génie civil

Le déploiement FTTH doit se faire sans création de GC sauf cas particulier nécessitant la création de chambre satellite. On utilisera l’infrastructure existante en respectant le partage des installations de Génie Civil, documentation référencé FT.2008M0045 disponible sur netDoc. Lien sur le site intranet : http://pmt-shp.itn.ftgroup/processus/cartographie/RE-BLO/1/Pages/referentiel.aspx

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 28

Ingénierie au NRO

8.3 Description générale du système

Schéma 13 : Description de l’architecture au NRO Conformément au synoptique ci dessus, les équipements actifs installés sont les suivants :

- l’OLT (Optical Line Termination) installé au NRO - l’ONT (Optical Network Termination) installé chez le client - le gestionnaire d’administration du réseau

Pour l’instant l’OLT sera toujours implanté au NRO de rattachement de la zone concernée.

8.4 Implantation des baies OLT et passive au NRO

Pour le câblage et le raccordement de l’OLT en centre, l’ingénierie retenue est une ingénierie avec armoire optique passive. L’armoire optique passive doit être installée en centre, plutôt dans les travées d'équipements. Dans cette armoire aboutissent : - tous les câbles optiques du réseau PON, - les éventuels coupleurs (pour les zones directes par exemple), - le ou les câble(s) optique(s) de renvoi vers le répartiteur optique du NRA. Le raccordement entre la baie OLT et cette armoire optique passive se fait alors avec des pigtails qui seront protégés par des goulottes (goulottes TYCO) prévues à cet effet et installées sur (ou sous) les platelages. Dans cette ingénierie, l’armoire optique passive doit être mise en place à proximité de la baie PON (moins de 10 m). Cette ingénierie a pour principal avantage de diminuer le nombre de connecteurs optiques et ainsi d’améliorer le bilan optique global du réseau PON.

PMR PMR

PMI

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 29

Schéma 14 : Représentation de la baie OLT et la ba ie passive

8.5 Recette transport et Distribution 1

Voir le document "Recette FTTH Transport et Distribution de premier niveau ingénierie V1 ingénierie V2 Zone Très Dense (Zone 1)" réf FT.2010M0027 sur processus et métiers techniques.

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 30

Septième partie : Annexes

9 Annexe 1 – Documents associés Ces documents sont sur le site « processus / métiers des réseaux « dans la rubrique FTTH http://pmt-shp.itn.ftgroup/processus/cartographie/RE-BLO/1/Pages/referentiel.aspx

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 31

Liste des communes des zones très denses et IRIS HD/ BD Code INSEE nom de la commune

Lien vers le site Arcep fichier de classification des iris

http://www.arcep.fr/?id=11126

06004 Antibes 06011 Beaulieu-sur-Mer 06027 Cagnes-sur-Mer 06029 Cannes 06030 Le Cannet 06079 Mandelieu-la-Napoule 06088 Nice 06123 Saint-Laurent-du-Var 13055 Marseille 31555 Toulouse 33063 Bordeaux 34172 Montpellier 35238 Rennes 37195 La Riche 37261 Tours 38151 Échirolles 38185 Grenoble 38229 Meylan 38317 Le Pont-de-Claix 38421 Saint-Martin-d'Hères 38485 Seyssinet-Pariset 42218 Saint-Étienne 44109 Nantes 45234 Orléans 54395 Nancy 54547 Vandoeuvre-lès-Nancy 57463 Metz 59350 Lille 59410 Mons-en-Baroeul 59512 Roubaix 59599 Tourcoing 63113 Clermont-Ferrand 67482 Strasbourg 69029 Bron 69034 Caluire-et-Cuire 69081 Écully 69123 Lyon 69142 La Mulatière 69199 Saint-Fons 69202 Sainte-Foy-lès-Lyon 69256 Vaulx-en-Velin 69259 Vénissieux 69266 Villeurbanne 69286 Rillieux-la-Pape 75056 Paris 76157 Canteleu

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 32

76322 Le Grand-Quevilly 76540 Rouen 77083 Champs-sur-Marne 77285 Le Mée-sur-Seine 78158 Le Chesnay 78208 Élancourt 78242 Fontenay-le-Fleury 78297 Guyancourt 78372 Marly-le-Roi 78524 Rocquencourt 78640 Vélizy-Villacoublay 83137 Toulon 83153 Saint-Mandrier-sur-Mer 91215 Épinay-sous-Sénart 91228 Évry 91286 Grigny 91345 Longjumeau 91521 Ris-Orangis 91692 Les Ulis 92002 Antony 92004 Asnières-sur-Seine 92007 Bagneux 92009 Bois-Colombes 92012 Boulogne-Billancourt 92014 Bourg-la-Reine 92019 Châtenay-Malabry 92020 Châtillon 92022 Chaville 92023 Clamart 92024 Clichy 92025 Colombes 92026 Courbevoie 92032 Fontenay-aux-Roses 92033 Garches 92035 La Garenne-Colombes 92036 Gennevilliers 92040 Issy-les-Moulineaux 92044 Levallois-Perret 92046 Malakoff 92047 Marnes-la-Coquette 92048 Meudon 92049 Montrouge 92050 Nanterre 92051 Neuilly-sur-Seine 92060 Le Plessis-Robinson 92062 Puteaux 92063 Rueil-Malmaison 92064 Saint-Cloud 92071 Sceaux 92072 Sèvres 92073 Suresnes 92075 Vanves 92076 Vaucresson 92077 Ville-d'Avray

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 33

92078 Villeneuve-la-Garenne 93001 Aubervilliers 93006 Bagnolet 93007 Le Blanc-Mesnil 93008 Bobigny 93027 La Courneuve 93029 Drancy 93031 Épinay-sur-Seine 93039 L' Île-Saint-Denis 93045 Les Lilas 93046 Livry-Gargan 93048 Montreuil 93051 Noisy-le-Grand 93053 Noisy-le-Sec 93055 Pantin 93061 Le Pré-Saint-Gervais 93063 Romainville 93064 Rosny-sous-Bois 93066 Saint-Denis 93070 Saint-Ouen 93077 Villemomble 93079 Villetaneuse 94002 Alfortville 94004 Boissy-Saint-Léger 94011 Bonneuil-sur-Marne 94016 Cachan 94018 Charenton-le-Pont 94019 Chennevières-sur-Marne 94028 Créteil 94033 Fontenay-sous-Bois 94034 Fresnes 94037 Gentilly 94041 Ivry-sur-Seine 94042 Joinville-le-Pont 94043 Le Kremlin-Bicêtre 94046 Maisons-Alfort 94052 Nogent-sur-Marne 94067 Saint-Mandé 94069 Saint-Maurice 94073 Thiais 94077 Villeneuve-le-Roi 94080 Vincennes 94081 Vitry-sur-Seine 95127 Cergy 95252 Franconville 95268 Garges-lès-Gonesse 95555 Saint-Gratien 95680 Villiers-le-Bel

Ingénierie FTTH – Réseau d’accès

Page 34

10 Annexe 2 – Le PMR (Les principes) Le PMR (Point de Mutualisation de Rue) est le PM destiné au raccordement des immeubles <12 EL. Il accueillera les coupleurs C2 (1/8) On recherchera sur une zone de PDZ une moyenne de 80 EL fiabilisés par PMR Il sera en domaine public ou en domaine privé (libre d’accès 7J/7, 24H/24H) Il pourra accueillir les ORT. On recherchera sont implantation sur une chambre minimum de taille L2T avec si possible moins de 3 chambres entre le PMR et les immeubles de 4 à11 EL

11 Annexe 3 – Matériels Transport et Distribution D1

Les câbles Code article Désignation Usage

622684 CABLE 12FO L1092 FTTH T, D1 622685 CABLE 24FO L1092 FTTH T, D1 622686 CABLE 36FO L1092 FTTH T, D1 622681 CABLE 48FO L1091 FTTH T, D1 622682 CABLE 72FO L1091 FTTH T, D1 622683 CABLE 144FO L1091 FTTH T, D1 622945 CABLE 288FO L1091 FTTH T,

Les PEO

Code article Désignation 603230 FTTH PROTECTION EPISSURE 12 FO 3M

603229 FTTH PROTECTION EPISSURE 36 FO 3M. 606832 PEO 72 FO 2D18 PIQUAGE STAND + FTTH

606833 PEO 72 FO 4D12 STAND + FTTH

603992 PROTECT EPI 144 FO STD ET FTTH PDZ 3M

601159 PROTECT EPI 144 FO FTTH PE 3M

603228 FTTH PROTECTION EPISSURE 288 FO 3M

624847 ENTREE CABLE UNITAIRE 4-12 MM PEO-3M. 624848 ENTREE CABLE UNITAIRE 4-18 MM PEO-3M

102621 FTTH ENTREE CABLE DOUBLE 5-20MM PEO-3M. 3411941774320 FTTH ENTREE CABLE DOUBLE 5-27MM PEO-3M. 603282 FTTH ENTREE MULTITUBES X4 6MM PEO-3M.

607084 LOT 20 CASS 5MM PR 12 EPISS FUSION

622621 CASSETTE FTTH 5mm 1 COUPLEUR+9 FUS (x20)

Les coupleurs optiques

Code article Désignation

624642 FTTH COUPLEUR 1 VERS 8 fp5.