Transmission sur le R.T.C.
Chapitre 1. Architecture du R.T.C.
Chapitre 2. Supports de transmission
2.1. Caractéristiques d'une ligne de transmission
2.2. Ligne téléphonique bifilaire
2.3. Câble coaxial
2.4. Fibre optique
2.4.1. Généralités
2.4.2. Caractéristiques d'une fibre optique
2.4.3. Différents types de fibres optiques
2.4.4. Autres caractéristiques
2.4.5. Raccordement des fibres optiques
2.4.6. Principe du réflectomètre ODTR
2.4.7. Synoptique d'une liaison par fibre optique
2.4.8. Technologie WDM
2.4.9. Câbles à fibres optiques
2.5. Faisceaux hertziens
2.6. Liaisons satellites
2.7. Générateur de référence
2.8. Mesure de l'atténuation sur une ligne téléphonique
2.9. Pupinisation des lignes téléphoniques
2.10. Diaphonie
2.11. Largeur du canal de transmission
2.12. Exercices
Chapitre 3. Réflexion
Chapitre 4. Lignes réelles en régime harmonique
Chapitre 5. Réseau de transport numérique
Chapitre 6. Modulation M.I.C. (ou PCM)
Chapitre 7. Le poste téléphonique
Chapitre 8. Protection des lignes téléphoniques
Chapitre 9. Réseau numérique à intégration de service (RNIS)
Chapitre 10. Autocommutateur
Chapitre 11. Téléphonie par Internet
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2.4.4. Autres caractéristiques

Spectre d'émission de la source de lumière

Le spectre ci-dessous représente la puissance énergétique relative à la puissance énergétique maximum (Φ = Φ(λ)/Φmax) située à la fréquence centrale d'émission = λp.

Exemple:
Pour une diode Laser ==> Δλ
@ 4nm
Pour une diode DEL ==> Δλ
@ 40nm

Dispersion chromatique

Si on injecte en entrée d'une fibre optique une impulsion lumineuse de couleur blanche, son spectre contient toutes les lumières allant de l'infrarouge à l'ultraviolet.

Hypothèse :

On suppose que le milieu n'est pas linéaire et que son indice optique n1 varie en fonction de la longueur d'onde. (n1 augmente quand λ diminue)

è Rouge (650nm) = grande longueur d'onde devant bleu (470nm),
soit : n1 = petit

En sortie, on constate que l'impulsion s'étale, c'est le phénomène de dispersion chromatique.

Paramètre de dispersion chromatique

Δt = Kmat.Δλ.L où :

  • Δt s'exprime en picosecondes (Ps)
  • Kmat = coefficient dépendant du matériau, unité = Ps.nm-1.km-1
  • Δλ = largeur spectrale équivalente de la source en nm
  • L = longueur de la fibre en km

Exemple d'une fibre optique monomode :

1285 < λ< 1330nm Δt £ 3.5ps/nm.km.

Remarque : En pratique pour les fibres multimodes, on néglige la dispersion chromatique devant la dispersion modale.

La dispersion chromatique à pour effet de réduire la bande passante.
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