Comme nous le savons tous, la fibre multimode est généralement divisée en OM1, OM2, OM3 et OM4. Qu'en est-il de la fibre monomode ? En réalité, les types de fibres monomodes semblent bien plus complexes que ceux de la fibre multimode. Il existe deux principales sources de spécification pour la fibre optique monomode : la série ITU-T G.65x et la norme CEI 60793-2-50 (publiée sous le nom de BS EN 60793-2-50). Plutôt que de recourir à la fois à la terminologie de l'UIT-T et de la CEI, je me limiterai dans cet article à la norme ITU-T G.65x, plus simple. L'UIT-T définit 19 spécifications différentes pour les fibres optiques monomodes.
Chaque type a son propre domaine d'application et l'évolution des spécifications de ces fibres optiques reflète l'évolution de la technologie des systèmes de transmission, depuis les premières installations de fibres optiques monomodes jusqu'à nos jours. Choisir la fibre optique la mieux adaptée à votre projet peut s'avérer crucial en termes de performances, de coût, de fiabilité et de sécurité. Dans cet article, je détaillerai les différences entre les spécifications des familles de fibres optiques monomodes de la série G.65x. J'espère vous aider à faire le bon choix.
G.652
La fibre ITU-T G.652, également appelée fibre monomode (SMF) standard, est la fibre la plus couramment déployée. Elle est disponible en quatre variantes (A, B, C et D). A et B présentent un pic d'eau. C et D éliminent ce pic pour un fonctionnement sur l'ensemble du spectre. Les fibres G.652.A et G.652.B sont conçues pour une longueur d'onde à dispersion nulle proche de 1 310 nm et sont donc optimisées pour fonctionner dans la bande des 1 310 nm. Elles peuvent également fonctionner dans la bande des 1 550 nm, mais cette bande n'est pas optimisée pour cette région en raison de sa forte dispersion. Ces fibres optiques sont généralement utilisées dans les réseaux LAN, MAN et les réseaux d'accès. Les variantes plus récentes (G.652.C et G.652.D) présentent un pic d'eau réduit, ce qui leur permet d'être utilisées dans la plage de longueurs d'onde comprise entre 1 310 nm et 1 550 nm, prenant en charge la transmission CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexed).
G.653
La fibre G.653 a été développée pour résoudre ce conflit entre la meilleure bande passante à une longueur d'onde et la perte la plus faible à une autre. Elle utilise une structure plus complexe dans la région du cœur et une surface de cœur très réduite, et la longueur d'onde de dispersion chromatique nulle a été décalée jusqu'à 1550 nm afin de coïncider avec les pertes les plus faibles dans la fibre. C'est pourquoi la fibre G.653 est également appelée fibre à dispersion décalée (DSF). La fibre G.653 présente une taille de cœur réduite, optimisée pour les systèmes de transmission monomode longue distance utilisant des amplificateurs à fibre dopée à l'erbium (EDFA). Cependant, sa forte concentration de puissance dans le cœur de la fibre peut générer des effets non linéaires. L'un des phénomènes les plus problématiques, le mélange à quatre ondes (FWM), se produit dans un système CWDM (Dense Wavelength Division Multiplexed) à dispersion chromatique nulle, provoquant une diaphonie et des interférences inacceptables entre les canaux.
G.654
La spécification G.654 s'intitule « Caractéristiques d'une fibre optique monomode à coupure décalée et d'un câble ». Elle utilise un cœur plus large en silice pure pour obtenir les mêmes performances longue distance avec une faible atténuation dans la bande de 1 550 nm. Elle présente généralement une dispersion chromatique élevée à 1 550 nm, mais n'est pas conçue pour fonctionner à 1 310 nm. La fibre G.654 peut supporter des niveaux de puissance plus élevés entre 1 500 nm et 1 600 nm, ce qui la rend principalement destinée aux applications sous-marines longue distance.
G.655
La fibre G.655 est connue sous le nom de fibre à dispersion décalée non nulle (NZDSF). Elle présente une faible dispersion chromatique contrôlée dans la bande C (1530-1560 nm), où les amplificateurs fonctionnent le mieux, et possède une surface de cœur plus importante que la fibre G.653. La fibre NZDSF surmonte les problèmes liés au mélange à quatre ondes et autres effets non linéaires en déplaçant la longueur d'onde à dispersion nulle hors de la fenêtre de fonctionnement de 1550 nm. Il existe deux types de fibre NZDSF, les (-D)NZDSF et les (+D)NZDSF. Elles présentent respectivement une pente négative et une pente positive en fonction de la longueur d'onde. L'image suivante illustre les propriétés de dispersion des quatre principaux types de fibres monomodes. La dispersion chromatique typique d'une fibre conforme à la norme G.652 est de 17 ps/nm/km. Les fibres G.655 étaient principalement utilisées pour les systèmes longue distance utilisant la transmission DWDM.
G.656
Outre les fibres performantes sur une large gamme de longueurs d'onde, certaines sont conçues pour des longueurs d'onde spécifiques. Il s'agit de la fibre G.656, également appelée fibre à dispersion moyenne (MDF). Conçue pour l'accès local et la fibre longue distance, elle offre d'excellentes performances à 1460 nm et 1625 nm. Ce type de fibre a été développé pour prendre en charge les systèmes longue distance utilisant les transmissions CWDM et DWDM sur la plage de longueurs d'onde spécifiée. Parallèlement, elle facilite le déploiement du CWDM en zones métropolitaines et augmente la capacité de la fibre dans les systèmes DWDM.
G.657
Le passage ci-dessus montre que les différents types de fibres monomodes ont des applications différentes. La compatibilité du G.657 avec le G.652 étant importante, certains planificateurs et installateurs sont susceptibles de les rencontrer. En effet, le G657 présente un rayon de courbure plus important que le G.652, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications FTTH. En raison des problèmes liés à l'utilisation du G.643 dans les systèmes WDM, il est désormais rarement déployé, remplacé par le G.655. Le G.654 est principalement utilisé dans les applications sous-marines. J'espère que ce passage vous permettra de mieux comprendre ces fibres monomodes et de prendre la bonne décision.













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