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Pourquoi les longueurs d'onde de 1 310 nm et 1 550 nm d'un OTDR partagent-elles un seul port optique, alors que la longueur d'onde de 1 625 nm utilise un port dédié ?

Lors de la conception d’un OTDR (réflectomètre optique dans le domaine temporel), la raison fondamentale pour laquelle on combine les longueurs d’onde de 1 310 nm et 1 550 nm sur un seul port tout en isolant la longueur d’onde de 1 625 nm (ou 1 650 nm) sur un port dédié est de faire la distinction entre les “ tests sur fibre noire ” (test hors ligne, sur fibre éteinte) et les “ tests sur fibre active ” (test en ligne, sur fibre allumée), ainsi que de résoudre les conflits physiques internes au matériel (filtres).

Répartition détaillée des principales raisons

Les longueurs d'onde de 1 310 nm et 1 550 nm constituent le “ duo de choc ” pour les tests hors ligne

Les longueurs d'onde de 1 310 nm et 1 550 nm sont les plus couramment utilisées dans les réseaux de communication. Lorsque l'on émet de la lumière à ces deux longueurs d'onde à des fins de test, il ne doit y avoir absolument aucun trafic actif (aucun signal de communication) dans la fibre. C'est ce que l'on appelle le “ test de fibre noire ”.”

Le multiplexage interne est simple

Étant donné que ces deux longueurs d’onde sont utilisées dans un environnement “ sombre ”, l’OTDR n’a besoin, en interne, que d’un coupleur optique (WDM – multiplexeur à répartition en longueur d’onde) pour combiner les lasers de 1 310 nm et 1 550 nm sur la même fibre de sortie.

Commutation logicielle simple

Lors des tests, vous sélectionnez 1 310 nm ou 1 550 nm via le panneau de commande. Les circuits internes de l’OTDR commandent le laser correspondant pour qu’il émette de la lumière, et le récepteur peut capter la lumière réfléchie des deux longueurs d’onde sans aucune interférence. Par conséquent, le partage d’un port physique constitue la solution la plus économique et la plus compacte.

1625 nm se charge de la mission spéciale “ Maintenance en ligne (tests en direct) ”

La longueur d'onde de 1 625 nm (ainsi que celle de 1 650 nm) est appelée “ longueur d'onde de maintenance ”. Sa fonction principale est de permettre le dépannage en temps réel tandis que la fibre transmet activement des données de trafic en direct (par exemple, des connexions haut débit actives ou des réseaux PON fonctionnant normalement).

Le trafic actif s'effectue généralement dans les bandes de 1 310 nm, 1 490 nm et 1 550 nm.
La longueur d'onde de 1 625 nm évite délibérément ces bandes de communication. Ainsi, l'émission d'un signal de test à 1 625 nm dans la fibre optique ne perturbera pas les communications normales des utilisateurs.

Pourquoi ne peuvent-ils pas partager le même port ? — Le dilemme des filtres optiques

C'est la raison matérielle la plus déterminante.
Lors des tests en direct à 1 625 nm, la fibre contient non seulement la lumière réfléchie à 1 625 nm, mais aussi un signal actif extrêmement puissant à 1 310/1 490/1 550 nm (qui pourrait même provenir de lasers à haute puissance issus de stations de base). Si ce signal lumineux intense pénètre directement dans le récepteur hautement sensible de l’OTDR (APD – photodiode à avalanche), il provoquera non seulement un bruit de mesure important, mais pourrait également griller instantanément le détecteur de l’OTDR.

Le port de 1 625 nm doit être équipé d'un “ filtre ”.

Afin de protéger le détecteur, un filtre à fibre optique hautement isolé est intégré de manière permanente au circuit physique interne du port de 1 625 nm. Ce filtre a pour seul objectif de “ ne laisser passer que la lumière à 1 625 nm tout en bloquant complètement la lumière provenant de l’extérieur à 1 310, 1 490 et 1 550 nm ”.”

Que se passe-t-il s'ils sont regroupés en un seul port ?

Si vous connectiez les lasers de 1 310 nm et 1 550 nm à ce port filtré, toute tentative d’émission ou de réception d’une lumière de test à 1 310/1 550 nm serait complètement bloquée par le filtre interne, rendant ainsi le port totalement inutilisable.

La conception à double port d'un OTDR consiste essentiellement en une isolation physique permettant de distinguer deux scénarios de test différents

Port standard (1 310/1 550 nm)

Il ne comporte aucun filtre interne et offre un trajet optique dégagé. Il est destiné à la lumière standard et sert à tester hors ligne des fibres noires ne transportant aucun trafic actif.

Port filtré (1 625 nm)

Il est équipé d'un “ dispositif de sécurité ” (filtre) intégré qui bloque les signaux lumineux puissants. Il est spécialement conçu pour tester des fibres en service et en communication active.
Leur séparation physique garantit le bon déroulement des essais hors ligne tout en protégeant l'instrument contre les dommages causés par une lumière intense lors des essais en conditions réelles.

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+—————————————————————————–+
| Architecture matérielle interne de l'OTDR |
| |
| [ Port 1 : fibre noire / port de test hors ligne ] |
| |
| [Laser à 1 310 nm] —\ |
| \ +———–+ |
| +–| WDM |================>[ Port physique 1 ] —-> Se connecte à la fibre noire
| +–| Coupleur | (Partagé par (1 310 nm / 1 550 nm) | (Aucun signal actif)
| / +———–+ (les deux listes d'attente) | |
| [Laser à 1 550 nm] —/ | | |
| V V |
| [ Récepteur haute sensibilité (APD) ] |
| |
|=============================================================================|
| |
| [ Port 2 : Fibre active / Port de test du trafic ] |
| |
| [Laser à 1 625 nm] —\ |
| \ +———–+ +———+ |
| +–| WDM |—| Intégré|===>[ Port physique 2 ] —-> Se connecte à la fibre active 
| +–| Coupleur |—| Filtre | (dédié à 1 625 nm) | <–(feu tricolore actif puissant)
| / +———–+ +———+ | (1 310/1 490/1 550 nm)
| 🚫 / | | (Ne laisse passer que les ondes de 1 625 nm ; |
| Le feu tricolore est bloqué (V V bloque la circulation en cours) |
| et ne peut pas entrer à l'APD |
| [ Récepteur haute sensibilité (APD) ] |
| |
+—————————————————————————–+

Eric Yang

Eric Yang — Ingénieur senior en assistance technique

Chez FirstFiber Technologies, Éric est spécialisé dans les tests de réseaux PON, les diagnostics OTDR et les solutions de surveillance des fibres optiques.
✉️ E-mail : tech@firstfibertech.com

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