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ISATEL Electronic AG Hinterbergstrasse 9 CH-6330 Cham Tel. 041 748 50 50 www.isatel.ch Détection et analyse des événements optiques dans les réseaux FTTx Et leurs influences sur la qualité du Service End-to-End Forum FTTH 2014 Gérald Richard (Responsable de vente Suisse Romande)

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ISATEL Electronic AG

Hinterbergstrasse 9

CH-6330 Cham

Tel. 041 748 50 50

www.isatel.ch

Détection et analyse des événements optiques dans les réseaux FTTxEt leurs influences sur la qualité du Service End-to-End

Forum FTTH 2014

Gérald Richard (Responsable de vente Suisse Romande)

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Pertes de performance

Quels sont les problèmes rencontrés ?

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Perte de paquets

Limitation de la bande-passante

Forte atténuation

Perturbations externes

DiaphonieRéflexions

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Recherche de défauts sur les réseaux LAN/MAN/WAN

Qualification du réseau LAN/MAN• Méthode très simple• Résultats en un temps record• identification des erreurs• Localisation des défauts• Preuve que l’installation est correcte• Economique• Facilité d’utilisation, peu ou pas de

connaissance spécifique LAN

Accès fibre optique

FTTB

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Service Ethernetdélivré via :

Transport commuté Réseau physique transparent

RFC 2544 BERT

Test des paramètres de performance SLA

Media 100% sans erreur

OK No OK OK No OK

Service accepté

Service rejeté

Composants LAN• Switch central (mini DSLAM) après le BEP• Switch étage (modem DSL)• Patchpanel• Prises murales (optique, OTO ou Cu)• Equipements terminaux• Câblage inhouse (FO ou Cu)

Point de démarcation (opérateur Telecom) )FO (BEP/ONT) / CU (paires sym.)

MTS-5800

Qualification du réseau WANSwitch/ Point à pointrouteur

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Qualification d‘une liaison entre 2 sites distantsau niveau d’un Campus (MAN) & WAN

Exemple de mesure de la continuité et qualité du service entre 2 points du réseau

à l’aide de l’appareil SignalTEK II générant un trafic de paquets IP

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Lien fibre optique ou paires symétriques

SignalTEK IISignalTEK II

Remote

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Exemple d’une détection précises de l’endroit du défaut avec le LanTEK II

Certification d‘une liaison cuivre entre 2 pointsAu niveau du câblage sur un Campus (MAN)

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Vue d‘ensemble des possibilités de mesureTester Qualifier Certifier

Méthode Câblage Longueur (option)

Basé sur des protocoles de données combinés avec mesure du câblage et longueur.

Basés sur les caractéristiques électriques (câblage, longueur, diaphonie atténuation, perte par retour etc.)

Indépendant de l‘application oui Non oui

Standards non Test selon les Standards

applicatifs (IEEE 802.3)

Test selon les Standards

de câblage

(ISO 11801 Classe D - FA)

Fibre optique Oui (selon le modèle) Oui (selon le modèle) Oui (avec FiberTEK)

Documentation/protocoles non (oui) oui oui

Prix CHF (HT) dès 155.- Dès 1‘690.- dès 7‘230.-

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Atténuation ~ nulle garantieavec les nouvelles fusionneuses

INNO, 3 axes, centrage par le cœur

Quels sont les points critiques dans un réseau optique FTTH

Splitter 1

CentralOffice

BEP

Splitter 2

ONT ONT

ONT ONT

ONT ONT

Feeder Distribution Home Wiring

Connecteur sale

Mauvaisefusion

Micro-courbure

Splitterendommagé

Mauvais alignement

Fibre cassée

Macro-courbure

Connecteur endommagé et

Macro-courbure

Connexions croisées

Mises à niveau rares de nuit Grand nombre de clients affectés

Quelques interventions de nuitSites moyennement vulnérables

Beaucoup d’interventionsde jour

Sites hautement vulnérables

Mauvaise fusion

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Cône d’acceptance

n1

n2

α0

n1>n2

Pertes de couplage

Les pertes sur les tronçons optiques

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Atténuation trop importante

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

0,0

3,0

2,0

1,0

Att

énu

atio

n /

dB

Longueur d‘onde / nm→

Evolution de l’atténuation d’une fibre sans stress

Evolution de l‘atténuation d‘une fibre sous stress (macro-courbure)

A 1310nm l‘effet de macro-courbure va être plus marqué (courbe rouge) par rapport à une fibre sans courbure (courbe verte). A λ>1550nm la différence est nettement plus marquée.

C‘est pour cette raison que les mesures pour l’établissement d’un PV sont effectuées toujours aux deux longueurs d‘onde (1310 et 1550nm)

Mesures sous signal optique à 1625 ou 1650nm

13

10

nm

15

50

nm

16

25

nm

Cause des défauts : Stress de la fibreRayons de courbures trop faibe (<15mm), pressions latérales sur la fibre)

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Jusqu‘à 4 % de la puissance lumineuse sera réfléchie à chaque interface air <-> verre

AIR VERRE

Trop de réflexion

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� Les réflexions se produisent entre connecteurs, à la fin de la fibre ou sur les fibres cassées.

� Les réflexions sont définies à laide du paramètre de mesure «réflectance» ou perte par retour [dB]

� L’effet de fortes réflexions se répercutent négativement sur la qualité de la transmission, et pourra générer des ondes lumineuses stationnaires.

� Les pertes par retour déterminent le rapport entre l’énergie transmises et celle reçue en retour sur les liaisons de transmission.

Réflectance en dB = 10 • Log10Puissance réfléchie à l’interface

Puissance incidente

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Physical Contact (PC) Angled Physical Contact (APC)

Atténuation d’insertion : < 0,5 dB Atténuation d’insertion : < 0,3 dB

Atténuation de réflexion: > 45 dB Atténuation de réflexion: > 60 dB

Codage couleur :

Multimode PC Singlemode PC Singlemode APC

Trop de réflexion

Cause des défauts: Mauvaise combinaison de connecteurs

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Une seule particule présente sur le

cœur de la fibre peut engendrer des

réflexions conséquentes, une

atténuation d‘insertion importante et

peut provoquer des dégâts

irréversibles

La pression engendrée au point de

contact correspond à une pression

de 1’400 à 3’000 bars en relation

dimensionnelle avec une barre

d’acier.

Trop de réflexion

Les problèmes de centrage et de contact sont résolus grâce aux nouveaux développements et aux

techniques actuelles de fabrication

Le problème principal reste la qualité de surface du connecteur

La présence de saletés est la cause principale (> 90%) des problèmes dans les réseaux optiques !

SALETES

coeur

gaine

Réflection Atténuation d‘insertion

Lumière

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Déplacement des particules

� A chaque mouvement du connecteur les particules près du centre sont repoussées et distribuées sur la surface du connecteur.

� Les particules de plus de 5µm sont réduites et distribuées sur l’ensemble de la surface du connecteur.

� Les grosses particules détériorent le contact physique -> espace d’air plus important.

� Les particules inférieures à 5µm s’enfoncent dans la surface de contact et peuvent endommager irrémédiablement le connecteur.

11.8µ

15.1µ

10.3µ

Trop de réflexion

coeur

Gaine

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Les images ci-dessous vous montrent les différents types de pollution et autres éléments pouvant dégrader le signal optique

poussière Matières grasses Echardes / trous Griffures

Connecteur Simplex OK

Trop de réflexion

Types de saletés :

Connecteur-ruban (MPO) OK

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Inspection des connecteursCes critères sont normés selon le Standards

IEC 61300-3-35 et sont conçus pour garantir

un niveau commun de performance.

Il existe des critères séparés pour chaque

type de connecteurs

SM-UPC (RL > 45db)

SM-APC (RL > 60dB)

MM (RL > 40dB)

Un connecteur idéalement propre n’a

aucune poussière ou griffure dans les zones

A et B, très peu dans la zone D. La zone C est

pratiquement toujours OK.

Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

Zone Description Diamètre

AZone critique – Singlemode 0µm à 25µm

Zone critique – Multimode 0µm à 65µm

BZone manteau opt. – Singlemode 25µm à 120µm

Zone manteau opt. – Multimode 65µm à 120µm

C Zone de collage 120µm à 130µm

D Zone de contact - férule 130µm à 250µm

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Central Office

Hub

Hub

Hub

Contamination – Impact exponentiel

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Eviter cet impact en utilisant des équipements de nettoyage des connecteurs !

Investissement env. CHF 70.--

Mais, svp faites-le !

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Vue d‘ensemble des possibilités d’inspection

Systèmeportable

USB(via PC)

USB (via Mobile Device)

USB (appareils de mesure)

Système d‘exploitation - Windows 7 / 8 Android MTS-SerieDSAM-Serie

Centrage Auto non oui oui oui

Analyse Pass / Fail selon IEC 61300-3-35

non oui oui oui

Documentation/protocole non oui oui oui

Licence non non oui non

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Qualification d‘une liaison entre 2 sites (WAN)

Exemple de mesure de la continuité et qualité du service entre 2 points du réseau

à l’aide de l’appareil SignalTEK II générant un trafic de paquets IP

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Lien fibre optique ou paires symétriques

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Certifier (OTDR)

Exemple d’une localisation précise de défauts avec l’OTDR MTS-2000

SmartLink Mapper

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Réflectomètrie optique OTDR

OTDR signifie Optical Time Domain Reflectrometry

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Comment fonctionne un OTDR ?21

ÉpissureCourbure Connecteur

Fissure de fibre

Extrémité de fibre

Épissure mécanique

Fiber Network

OTDR Display

Rel

ativ

e P

ow

er (

dB

)

Optical Time Domain Reflectometer

Laser

Coupleur

Générateurd’impulsions

Détecteur

Unité d’analyse + affichage« Intelligence »

L’OTDR est le seul moyen de localiser des événements et de mesurer l’atténuation par rétrodiffusion des jonctions par connecteurs.

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Événements causant une réflexion22

Rayon de courbure

Épissure Connexion Épissure mécanique

Fissure de fibre

Extrémité de fibre

OTDR Display

PerteRéflexion Fissure

de fibreÉpissure mécanique

ou connecteurVide (interstice d’air)

Seuls les connecteurs PC engendrent une réflexion mesurable. Un connecteur APC ne cause pratiquement aucune réflexion que s’il est sale ou si la géométrie de la surface du connecteur n’est pas correcte.

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Événements ne causant pas de réflexion23

CourbureÉpissure

Rayon de courbure

Épissure Connexion Épissure mécanique

Fissure de fibre

Extrémité de fibre

OTDR Display

Connecteur APC

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Vue d‘ensemble des possibilités de mesure

Tester / identifier Qualifier Certifier (OTDR)

Méthode Test de continuitéIdentificationDétection du signal optique

Basé sur des protocoles de données combinés avec mesure du câblage et longueur.

Basée sur les caractéristiques optiques (atténuation, réflexion, ORL, longueur..)

Indépendant de l‘application oui non oui

Standards non Test selon les Standards

applicatifs (IEEE 802.3)

Test selon les nornes IEC

des transmissions optiques

Documentation/protocoles non oui oui

Prix CHF (HT) dès 185.- 875.-- dès 1‘990.- dès 5‘680.-

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