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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2.4.8. Technologie WDM

La technologie WDM est née de l'idée d'injecter simultanément dans la même fibre optique plusieurs trains de signaux numériques à la même vitesse de modulation, mais chacun à une longueur d'onde distincte.

A l'émission, on multiplexe "n" canaux au débit nominal D, à la réception, on démultiplexe le signal global "n * D" en "n" canaux nominaux.

La recommandation IUT-T G 692 (Interfaces optiques pour systèmes multi-canaux avec amplificateurs optiques) a défini un peigne de longueurs d'onde autorisées dans la fenêtre de transmission n°3. (1530-1565 nm).

La technologie WDM est dite dense (DWDM) lorsque la séparation des canaux entre longueurs d'onde voisines est inférieure à 2nm.

La technologie WDM / DWDM multiplie la capacité de transfert d'informations d'une fibre par le nombre de longueurs d'onde qu'elle transporte.

Les systèmes WDM / DWDM commercialisés actuellement comportent 4, 8, 16, 32, 80, 160 canaux optiques, ce qui permet d'atteindre des capacités de 10, 20, 40, 80, 200, 400 Gbits/s en prenant un débit nominal de 2,5 Gbits/s et de quatre fois plus avec un débit nominal de 10 Gbits/s.

Un des composants clés du WDM/DWDM est l'amplificateur à fibre dopée à l'erbium (EDFA, Erbium Doped silica based Fibre Amplifier) qui permet de compenser les pertes d'insertion dues aux multiplexage/démultiplexage des longueurs d'onde sans passer par un circuit électronique.

 

Principe d'une liaison WDM

 

L'amplificateur optique EFDA fonctionne autour d'une fenêtre de 30nm dans la bande C (1535-1565nm) ou dans la bande L (1570-1600nm).

Un canal de surveillance à 1625nm permet de détecter les éventuels défauts.

Le WDM introduit des phénomènes non linéaires qui ont notamment pour conséquence de limiter en pratique la distance entre amplificateurs autour de 100 km.

Soliton

De nouvelles techniques en cours de développement permettront de multiplier encore plus les capacités des systèmes optiques, en particulier : la transmission Soliton.

Elle permet le transport d'impulsions très étroites pouvant être régénérée sans déformation sur de grande distance.

La transmission par Soliton est liée à la notion de train numérique multiplexé temporellement.

Perspectives

Alcatel a établi en laboratoire un nouveau record du monde en transportant une capacité de 5 Tbit/s (125 canaux DWDM à 40 Gbits/s) sur une distance de 1 500 kilomètres de sa fibre optique TeraLight(TM) Ultra.

La performance ainsi réalisée permet de transporter simultanément, sur une seule fibre optique, 78 millions d'appels téléphoniques ou plus de 500 000 connexions Internet ADSL.

Des liaisons sans répéteur peuvent comporter jusqu'à 48 paires de fibres, l'ensemble acheminant plus de 15 Tb/s sur une distance de 200 km.

La combinaison de ces deux technologies (WDM et Soliton) semble possible et pourrait permettre d'atteindre des débits de l'ordre du pétabits/s soit 1015 bits/s sur une même fibre optique.

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