Les convertisseurs de média fibre optique permettent la conversion d'un type de média réseau (câble, connecteurs et bande passante) vers un autre. Ils peuvent connecter différents supports de réseau local (LAN) et modifier les paramètres de duplex et de débit. Introduits dans l'industrie il y a près de deux décennies, les convertisseurs de média fibre optique jouent un rôle important dans l'interconnexion des anciens systèmes de câblage structuré en cuivre aux systèmes de fibre optique les plus récents. Ils sont couramment utilisés pour étendre le réseau et peuvent se connecter à des commutateurs, concentrateurs, routeurs et même à des serveurs informatiques.
Structure du convertisseur de média
Un convertisseur de média est composé de deux émetteurs-récepteurs ou MAU (Media Attachment Units) qui peuvent transmettre et recevoir des données l'un de l'autre, et d'une alimentation électrique.
Chaque émetteur-récepteur (MAU) dispose d'un connecteur standard différent pour connecter les différents supports. Un type de support est introduit et l'autre type est retiré. Les connecteurs sont conformes aux spécifications de la norme IEEE et utilisent des codages de données et des tests de liaison standard.
Les types et applications des convertisseurs de médias
Les convertisseurs de média fibre optique permettent de mettre à niveau le réseau vers une technologie plus performante et plus rapide, comme le câblage en fibre optique, sans nécessiter de modernisation complète. La gamme de convertisseurs de média s'étend des petits appareils autonomes et convertisseurs de carte PC aux châssis haute densité de ports offrant de nombreuses fonctionnalités avancées pour la gestion du réseau.
Les convertisseurs de média commutés permettent de connecter des segments de réseau 10BASE-T existants à une infrastructure Fast Ethernet 100BASE-TX ou 100BASE-FX plus récente. Par exemple, les hubs Half-Duplex existants peuvent être connectés à des segments de réseau Fast Ethernet 100BASE-TX via la fibre 100BASE-FX.
Un convertisseur fibre vers Ethernet convertit les signaux Ethernet électriques numériques en signaux optiques. Le convertisseur de média Ethernet BIDI WDM 10/100M et le convertisseur de média Ethernet 10/100M étendent les distances de transmission bien au-delà des capacités du câblage à paires torsadées et peuvent atteindre jusqu'à 2 km, 20 km, 40 km, 60 km, 80 km, 100 km ou 120 km.
Les convertisseurs de média 10/100/1000 convertissent les données transmises entre les signaux électriques à paires torsadées et les signaux optiques. Ces convertisseurs peuvent étendre la distance de transmission d'un réseau de 1 000 m sur des câbles en cuivre à 120 km sans autre convertisseur. L'utilisation de convertisseurs de média 10/100/1000 constitue une solution économique pour les transmissions longue distance.
Le convertisseur de média Gigabit convertit et transmet les données des réseaux Gigabit Ethernet en réseaux Gigabit fibre optique, utilisés dans le Gigabit Ethernet comme équipement de conversion cuivre-fibre. Il permet une connectivité inter-bâtiments et permet de réaliser des économies substantielles.
Les convertisseurs Ethernet 10 Gigabit assurent la connexion de liaisons Ethernet 10 Gigabit sur de courtes ou longues distances dans les applications à haute densité. Les convertisseurs de média 10G peuvent étendre les lignes 10GE de 26 mètres jusqu'à 160 km entre les commutateurs et les routeurs avec une conversion cuivre vers fibre ou fibre vers fibre.
Le châssis rack pour convertisseurs de média est principalement utilisé pour gérer différents convertisseurs de média. Tous les convertisseurs connectés partagent la même alimentation. Il existe des châssis à 14, 16 et 17 emplacements. Le châssis à 14 emplacements est destiné aux convertisseurs autonomes, le châssis à 16 emplacements est destiné aux convertisseurs de média sur carte et le châssis à 17 emplacements est destiné aux convertisseurs Ethernet vers fibre optique ou Ethernet vers cuivre.
Un convertisseur monomode vers multimode assure la conversion transparente entre fibres optiques monomodes et multimodes. Il est utilisé dans les applications nécessitant une conversion de média entre des segments multimodes éloignés. Il assure la conversion de fibres monomodes et multimodes aux longueurs d'onde de 850 nm/1 310 nm, mais également aux longueurs d'onde de 850 nm/1 310 nm et 1 550 nm.













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