Câble généralement fait de silice, capable de véhiculer des signaux sous forme lumineuse.
Filament de silice ou de matière plastique permettant de transporter un rayonnement optique. Dans les fibres
optiques multimodes à diamètre relativement élevés, plusieurs modes de propagation ne permettent pas des
délais aussi élevés que dans les fibres optiques monomodes qui ont un coeur en verre très fin et qui ne
permettent qu’un seul mode de propagation leur donnant un débit très élevé.
La fibre s’impose dès qu’il faut allier haut débit (gigabit) et distance (plusieurs centaines de mètres voire des
kilomètres). Entre autres qualités, la fibre a les atouts suivants : la qualité de transmission en milieu perturbé
(la fibre ne véhicule que de la lumière, pas de courant), les coûts en cas de croissance rapide du trafic (pas
besoin de recâblage) et la sécurité (toute dérivation entraîne une perte de puissance facile à détecter).
Depuis plus de cent ans, TYNDALL a montré comment, dans une fontaine lumineuse, un faisceau de lumière
pouvait être guidé dans un milieu transparent. Il suffit qu’un deuxième milieu, d’indice de réfraction inférieur,
entoure le premier milieu. La lumière se réfléchit alors à la surface de séparation des deux milieux, c’est la
réflexion totale, bien plus parfaite que la réflexion sur une surface métallique.
Les deux phénomènes principaux dans la transmission optique sont les phénomènes de réfractions à
l’introduction de la lumière dans la fibre et les phénomènes de réflexion entre le coeur et la gaine. Lorsqu’un
faisceau lumineux heurte obliquement la surface qui sépare deux milieux plus ou moins transparents, il se
divise en deux : une partie est réfléchie tandis que l’autre est réfractée, c’est à dire transmise dans le second
milieu en changeant de direction. L’indice de réfraction est une grandeur caractéristique des propriétés
optiques d’un matériau. Il est obtenu en divisant la vitesse de la lumière dans le vide (Cv=299 792 Km/s) par
la vitesse de cette même onde dans le matériau.
La demande en bande passante générée par l’augmentation exponentielle des données et les progrès
réalisés dans le domaine des composants optroniques ont accéléré les mutations technologiques et laissent
entrevoir de beaux jours aux entreprises spécialisées dans les équipements destinés aux réseaux de fibre
optique.
En effet, parallèlement aux progrès des fibres optiques de silice, les composants optoélectroniques ont
permis de mettre en oeuvre des systèmes de transmission de plus en plus performants en terme de portée
maximale, de débit d’information et de fiabilité.
Ces composants appelés composants d’extrémité sont d’une part des sources émettrices de lumière (DEL :
diode électroluminescente ou DL: diode à laser), d’autre part des photos détecteurs.
Les fibres Multimode, si elles sont moins coûteuses que les fibres monomodes, sont en contrepartie plus
limitées en terme de distance, notamment lorsque l’on monte en débit. Les nouvelles fibres OM3 en cours de
définition et de normalisation par l’ISO/ IEC devraient changer cela. Elle est de type 50 (diamètre au coeur de
la fibre en microns) /125 (diamètre extérieur) comme la fibre OM2. En utilisant une longueur d’onde de 850
ns, de nouvelles fibres optiques ont atteint la vitesse de 10 Gbits/seconde sur une distance de 300 m ou 1
Gbit/seconde sur 1 Km.
Grâce à ces performances, la fibre commence également à supplanter le câble dans les réseaux
d’entreprises. Notamment avec l’arrivée de l’Ethernet rapide avec le futur standard 10 Gbit Ethernet (10GE).
Limites de distance maximale pour les transmissions Ethernet à haut débit sur fibre optique (limites
définies en 2002)
Type de Fibre Ethernet 100
Mbit/seconde
Ethernet
1 Gbit/seconde
Ethernet
10 Gbit/sec.
Monomode (OS1)
coeur 50 μm
2000 m 2000 m 2000 m
Multimode (OM1)
Coeur 50 ou 62,5
μm
2000 m 300 m N/A
Multimode (OM2)
Coeur 50 ou 62,5
μm
2000 m 500 m N/A
Multimode (OM3)
Coeur 50 μm
2000 m 500 m 300 m
Code couleur et numérotation des fibres :
Modulo 12 : Modulo 24 (de 13 à 24) :
1 = Rouge 13 = Jaune + marquage
2 = Vert 14 = Blanc + marquage
3 = Bleu 15 = Gris + marquage
4 = Jaune 16 = Turquoise + marquage
5 = Blanc 17 = Orange + marquage
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6 = Gris 18 = Rose + marquage
7 = Marron 19 = Jaune + marquage
8 = Violet 20 = Blanc + marquage
9 = Turquoise 21 = Gris + marquage
10 = Noir 22 = Turquoise + marquage
11 = Orange 23 = Orange + marquage
12 = Rose 24 = Rose + marquage
