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Différences entre les émetteurs-récepteurs à fibre optique monomodes et multimodes : 3 façons de distinguer les émetteurs-récepteurs à fibre optique monomodes et multimodes

1. Différence entre les émetteurs-récepteurs à fibre optique monomode et multimode

Le diamètre du cœur d'une fibre multimode est de 50 à 62,5 µm, et le diamètre extérieur de sa gaine est de 125 µm. Le diamètre du cœur d'une fibre monomode est de 8,3 µm, et le diamètre extérieur de sa gaine est également de 125 µm. Les longueurs d'onde de fonctionnement de ces fibres optiques sont de 0,85 µm pour les courtes longueurs d'onde, et de 1,31 µm et 1,55 µm pour les grandes longueurs d'onde. Les pertes de la fibre diminuent généralement avec la longueur d'onde : 2,5 dB/km à 0,85 µm, 0,35 dB/km à 1,31 µm et 0,20 dB/km à 1,55 µm (la longueur d'onde présentant les pertes les plus faibles). Au-delà de 1,65 µm, les pertes ont tendance à augmenter. En raison de l'absorption par OH⁻, des pics de pertes apparaissent dans les intervalles 0,90–1,30 μm et 1,34–1,52 μm, ces deux intervalles étant sous-exploités. Depuis les années 1980, l'utilisation des fibres monomodes s'est généralisée, la longueur d'onde de 1,31 μm ayant été la première à être exploitée.
Fibre multimode

Article 4

Fibre multimode : son cœur en verre est plus épais (50 ou 62,5 µm), ce qui permet la transmission de la lumière selon plusieurs modes. Cependant, sa dispersion intermodale est importante, limitant la fréquence de transmission des signaux numériques. Ce problème s’accentue avec la distance. Par exemple, une fibre de 600 Mb/s/km n’offre qu’une bande passante de 300 Mb/s sur 2 km. Par conséquent, la portée de la transmission par fibre multimode est relativement courte, généralement de quelques kilomètres seulement.

fibre monomode
Fibre monomode : Le cœur en verre est très fin (son diamètre est généralement de 9 ou 10 μm) et ne laisse passer qu'un seul mode de lumière. De ce fait, sa dispersion intermodale est très faible, ce qui la rend idéale pour les communications longue distance. Cependant, elle présente également une dispersion de matériau et une dispersion de guide d'ondes. Par conséquent, la fibre monomode exige une largeur spectrale et une stabilité élevées de la source lumineuse ; autrement dit, la largeur spectrale doit être étroite et stable. Il a été constaté par la suite qu'à la longueur d'onde de 1,31 μm, la dispersion de matériau et la dispersion de guide d'ondes de la fibre monomode sont respectivement positives et négatives, et leurs amplitudes sont identiques. Cela signifie qu'à cette longueur d'onde, la dispersion totale de la fibre monomode est nulle. Compte tenu des caractéristiques de perte de la fibre, 1,31 μm correspond précisément à la plage de faibles pertes. Ainsi, la bande de longueur d'onde de 1,31 µm est devenue une fenêtre de fonctionnement idéale pour les communications par fibre optique et constitue la principale bande de fonctionnement des systèmes de communication par fibre optique. Les principaux paramètres de la fibre monomode conventionnelle de 1,31 µm sont définis par l'Union internationale des télécommunications (UIT-T) dans la recommandation G652 ; cette fibre est donc également appelée fibre G652.

Les technologies monomode et multimode sont-elles produites simultanément ? Est-il vrai que la multimode est plus avancée ? Généralement, la multimode est utilisée pour les courtes distances, tandis que la monomode est réservée aux longues distances, car les équipements de transmission et de réception des fibres multimodes sont beaucoup moins coûteux que ceux des fibres monomodes.

La fibre monomode est utilisée pour les transmissions longue distance, tandis que la fibre multimode est utilisée pour la transmission de données en intérieur. Seule la fibre monomode peut être utilisée pour les transmissions longue distance ; l’utilisation de la fibre multimode n’est pas systématique en intérieur.

La plupart des fibres optiques utilisées dans les serveurs et les périphériques de stockage sont multimodes ou monomodes, car je ne travaille que dans le domaine des fibres optiques de communication et je ne suis pas très au fait de cette question.

Les fibres optiques doivent-elles être utilisées par paires, et existe-t-il des équipements tels que des convertisseurs de signaux pour fibres monomodes à un seul trou ?

La fibre optique doit-elle être utilisée par paires ? Oui, la seconde partie de la question signifie-t-elle qu'il est possible de transmettre et de recevoir de la lumière sur une seule fibre optique ? C'est tout à fait possible. Le réseau dorsal de fibre optique 1600G de China Telecom fonctionne ainsi.

La principale différence entre les émetteurs-récepteurs à fibre optique monomode et multimode réside dans la distance de transmission. L'émetteur-récepteur multimode fonctionne en mode multi-nœuds et multi-ports, ce qui limite la portée de transmission. Cependant, il est plus pratique et ne nécessite pas la mise en place d'un réseau local. L'émetteur-récepteur monomode, quant à lui, transmet le signal via un seul nœud et convient donc aux liaisons longue distance, notamment pour la construction de réseaux inter-métropolitains.

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2. Comment distinguer les émetteurs-récepteurs à fibre optique monomodes et multimodes

Il est parfois nécessaire de confirmer le type d'un émetteur-récepteur à fibre optique. Comment déterminer si un émetteur-récepteur à fibre optique est monomode ou multimode ?

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1. Pour distinguer les composants d'interface de la tête dénudée, retirez le capuchon anti-poussière de cette tête et observez la couleur des composants internes. L'interface TX/RX monomode est recouverte de céramique blanche, tandis que l'interface multimode est brune.

2. Distinguer du modèle : généralement, voir s'il y a S et M dans le modèle, S signifie mode unique, M signifie multimode.

3. Une fois installé et utilisé, vous pouvez observer la couleur du cordon fibre optique : orange pour les fibres multimodes, jaune pour les fibres monomodes.


Date de publication : 1er septembre 2022