Les réseaux optiques aériens du FTTH aussi fiables que les réseaux cuivres ?

Réseaux télécoms & FTTH

Depuis près d’un siècle, Đ°ÄĂĹÁůşĎ˛ĘżŞ˝±˝áąű accompagne les dĂ©ploiements des rĂ©seaux de tĂ©lĂ©communication. Durant ces 50 dernières annĂ©es, les rĂ©seaux de tĂ©lĂ©communications cuivre (dĂ©veloppĂ© Ă  50% par Đ°ÄĂĹÁůşĎ˛ĘżŞ˝±˝áąű en France) ont apportĂ© un service extrĂŞmement fiable. En France, la perte de signal relative Ă  une infrastructure passive endommagĂ©e, n’intervient statistiquement que 2 fois sur la durĂ©e de vie d’une ligne cuivre.

Aujourd’hui, ce réseau laisse la place à la fibre optique, avec un débit plus important pour répondre aux enjeux actuels et futurs ainsi qu’aux attentes du plan très haut débit.

Đ°ÄĂĹÁůşĎ˛ĘżŞ˝±˝áąű est un acteur reconnu des rĂ©seaux optiques aĂ©riens

Đ°ÄĂĹÁůşĎ˛ĘżŞ˝±˝áąű, c’est 20 ans d’expĂ©rience et d’expertise des rĂ©seaux Ă  fibres optiques, avec la fiabilitĂ© et la pĂ©rennitĂ© comme source d’innovation. La fibre optique se dĂ©ploie en grande partie en utilisant des infrastructures aĂ©riennes et Đ°ÄĂĹÁůşĎ˛ĘżŞ˝±˝áąű est un acteur rĂ©fĂ©rent dans ce domaine. Les chiffres parlent d’eux-mĂŞmes : depuis le dĂ©but du plan très haut dĂ©bit en France en fĂ©vrier 2013, aucune interruption ou dĂ©gradation de service associĂ©e au rĂ©seau aĂ©rien Ă  fibres optiques n’a Ă©tĂ© constatĂ© et cela, malgrĂ© les contraintes environnementales (notamment les très fortes tempĂŞtes subies par l’Europe ces dernières annĂ©es).

Fiabilité optique et mécanique : les secrets de la réussite

Afin d’assurer la robustesse des rĂ©seaux Ă  fibres optiques et d’optimiser leur durĂ©e de vie, deux Ă©lĂ©ments majeurs sont Ă  prendre en compte:

  • La fiabilitĂ© optique : Faire en sorte que la transmission du signal optique ne se dĂ©tĂ©riore pas au cours de la durĂ©e de vie du câble
  • La fiabilitĂ© mĂ©canique : Faire en sorte que la fibre ne casse pas durant la durĂ©e de vie du câble

Comment préserver la fiabilité de la transmission optique ?

Le choix de la fibre : un paramètre primordial

Quelles que soient les contraintes auxquelles le câble est exposé, le choix de la fibre optique a un rôle très important. En complément de la conception du câble, le type de fibre utilisé détermine la résilience du réseau face aux différents évènements qu’il va connaitre au cours de sa durée de vie. Ces évènements génèrent des contraintes de courbure sur les fibres optiques (micro ou macro courbures).

Les fibres optiques de la famille G657A2 sont conçues pour diminuer la sensibilité aux courbures. Une fibre de type G652D sera nativement plus sensible aux courbures qu’une fibre de type G657A2.

Prenons diffĂ©rents exemples :

La compression du câble à fibre optique (écrasement, pincement de la gaine), génère des contraintes de micro-courbure sur les fibres optiques. Celles-ci peuvent créer, selon les longueurs d’ondes utilisées, une perte d’atténuation de 3 à 25 fois supérieure en G652D qu’avec une fibre G657A2.

 

Mesures d’atténuations à différentes longueurs d’onde pour une contrainte par écrasement sur un câble optique
Exemple de mesures d’atténuations à différentes longueurs d’onde pour une contrainte par écrasement sur un câble optique.
Source : SYCABEL


Un autre exemple consiste à étudier les effets de la traction sur un câble aérien amarré à des poteaux par des pinces d’ancrage (apparition de phénomènes de micro courbure aux points d’amarrage). Dans ce second exemple on peut constater, encore une fois, la différence de comportement des deux types de fibres optiques. L’affaiblissement du signal avec la même force de traction appliquée au câble est inférieur à 0,1dB pour la fibre de type G657A2 et peut atteindre 9dB pour la fibre de type G652D.

 

Fiabilité optique et mécanique
Mesure de l’atténuation liée à la traction sur un câble optique maintenu par des pinces d’ancrage.
Source : SYCABEL


Favoriser la fibre G657A2 pour renforcer la fiabilité de la transmission optique

La gamme de fibre G657A2, dite « insensible Â» Ă  la courbure, amĂ©liore considĂ©rablement la fiabilitĂ© de la transmission optique et la robustesse du rĂ©seau optique vis-Ă -vis de son environnement. Son utilisation dans des câbles de qualitĂ© est recommandĂ©e et mĂŞme imposĂ©e dans certains cas : en juillet 2020, l’autoritĂ© française de rĂ©gulation pour les rĂ©seaux de tĂ©lĂ©communication (ARCEP) publie notamment un avis officiel imposant l’utilisation de ce type de fibre dans la BLOM (Boucle locale optique mutualisĂ©e FTTH). 

Comment préserver la fiabilité mécanique du lien optique ?

L’intĂ©rĂŞt majeur de l’utilisation d’une fibre insensible Ă  la courbure est clairement exposĂ© ci-dessus, mais il faut conserver Ă  l’esprit qu’une fibre qui serait « trop insensible Â», pourrait aussi ĂŞtre un choix risquĂ©. En effet, certaines contraintes peuvent ĂŞtre invisibles lors des contrĂ´les de validation du rĂ©seau, rĂ©alisĂ©s Ă  l’issue de la pose du câble et de la mise en Ĺ“uvre des composants du rĂ©seau.

Une contrainte peut alors échapper aux contrôles, tout en impactant fortement la durée de vie de la fibre optique. Dans les cassettes d’épissurage ou autres zones de lovage par exemple, l’atténuation liée à une forte courbure de la fibre optique peut passer inaperçue, ou être confondue avec l’atténuation liée à une épissure ou un pigtail. Si le rayon de courbure est trop faible, cela entraine un vieillissement prématuré de la fibre et sa rupture à court ou moyen terme (de quelques jours à quelques mois).

Une fibre « trop insensible Â» n’est donc pas fiable mĂ©caniquement. Des rayons de courbure infĂ©rieurs Ă  4 mm impactent fortement la durĂ©e de vie des fibres optiques. Une diffĂ©rence d’un seul millimètre peut diviser par 10 la durĂ©e de vie de la fibre optique.

Par exemple, Ă  3mm de rayon de courbure, la fibre aura une durĂ©e de vie estimĂ©e Ă  100 jours tandis qu’à 2mm de rayon de courbure, sa durĂ©e de vie est estimĂ©e entre 1 et 10 jours. (Pour davantage d’informations se rĂ©fĂ©rer au document IEC TR 62 807).

C’est pourquoi, afin de permettre une détection des rayons de courbure impactant la durée de vie de la fibre optique, les fibres G657A2, sensibles aux courbures inférieures à 7.5mm sont fortement préconisées encore une fois. Les contraintes fortes et impactant la durée de vie de la fibre sont détectables et une intervention est possible avant la rupture ou le vieillissement prématuré de la fibre optique.

DĂ©couvrez notre article sur les micro-courbures et les macro-courbures dans les rĂ©seaux FTTH. 

L'allongement de la fibre : choisir le bon câble pour garantir la durée de vie

Au cours de sa vie, un câble aérien fait face à des contraintes qui influent sur son niveau d’allongement.

La première contrainte est la traction topologique permanente : le câble est en tension constante de par son poids, la portĂ©e entre les poteaux et la flèche acceptĂ©e par le gestionnaire d’infrastructure.

En complément, viennent s’ajouter les contraintes climatologiques intermittentes comme le vent, le poids de la glace ou la neige. Un allongement trop important de la fibre optique génère un vieillissement accéléré et une rupture de cette dernière.

Un câble aérien doit être conçu en prenant en compte l’allongement de la fibre optique, en le limitant pour des contraintes spécifiques. Plus le niveau d’allongement de la fibre en câble est élevée, plus le risque de rupture de la fibre est élevé dans le temps. Le tableau ci-dessous démontre la probabilité de casse sur 25 ans selon le niveau d’allongement de la fibre optique.

 

Probabilité de casse des fibres
Source : données de l'ITU.

 

Les câbles aĂ©riens sont conçus selon deux indicateurs majeurs permettant de connaitre la tension maximum supportĂ©e par le câble tout en encadrant l’allongement de la fibre optique: la MOT (Maximum Operating Tensile) qui correspond Ă  la tension maximale supportĂ©e par le câble sur le long terme (par exemple, les contraintes topologiques ou la force moyenne du vent dans la zone de dĂ©ploiement), et la MAT (Maximum Allowable Tensile) qui correspond Ă  la tension maximale supportĂ©e sur le court terme, lors d’un Ă©vènement ponctuel (par exemple les contraintes climatiques  qui provoquent des pics de tension).

Ces indicateurs sont définis en accord avec le client et usuellement, dans le cas d’une utilisation aérienne, la MOT correspond à des allongements inférieurs à 10%*(zone verte dans le tableau) alors que la MAT correspond à des allongements de la fibre de10% à 30%*(Zone bleue dans le tableau). Ces indicateurs sont définis en accord avec les exploitants du réseau optique.

Ce ne sont pas les seuls paramètres à prendre en compte, puisque la conception du câble permet, de manière complémentaire, de réduire la tension apportée par les diverses contraintes environnementales.

  • L’optimisation du diamètre : plus le diamètre du câble est Ă©levĂ©, plus la pression exercĂ©e par le vent est forte. De plus, le poids d’un Ă©ventuel dĂ©pĂ´t de neige ou de glace augmentera en fonction du carrĂ© de son diamètre.
  • L’optimisation du poids du câble : plus le câble aĂ©rien est lĂ©ger, plus les contraintes linĂ©aires mais Ă©galement aux points d’ancrage diminuent.

Ainsi, par des optimisations dimensionnelles et par des choix judicieux des matériaux utilisés on peut optimiser le couple poids/diamètre du câble et diminuer les contraintes qu’il subit.

Pour en savoir plus, découvrez notre article sur l'allongement des câbles aériens.

RĂ©capitulatif des points essentiels

Afin de garantir la durée de vie du réseau optique aérien, il est nécessaire de prendre en considération la fiabilité optique ainsi que la fiabilité mécanique des câbles aériens et des fibres qu’ils contiennent.

Il y a deux points majeurs qui permettent d’y parvenir.

La conception du câble

Le diamètre, le poids, la maitrise des allongements des fibres optiques au cours de la vie de l’infrastructure nĂ©cessitent une maitrise parfaite des procĂ©dĂ©s de fabrication. La qualitĂ© des matĂ©riaux de fabrication, conformes aux exigences normatives internationales sont Ă©galement des Ă©lĂ©ments essentiels 

L’utilisation de câble optique à base de micro-modules souples est un élément clé permettant d’optimiser le diamètre et le poids pour renforcer la fiabilité des réseaux de télécommunications.

Le choix de fibre idéale

Pour choisir la fibre optimum, il faut opter pour un compromis entre :

  • Une fibre optique peu sensible aux courbures (micro courbures et macro-courbures) pour prĂ©server la transmission optique vis-Ă -vis des contraintes externes
  • Une fibre optique suffisamment sensible pour dĂ©tecter des dĂ©fauts de mise en Ĺ“uvre qui pourraient impacter sa durĂ©e de vie.

 

Fiabilité optique et mécanique
Bilan de la fiabilité optique et mécanique selon le type de fibre optique.

  

Conformément aux recommandations de l’ARCEP, notamment dans le recueil de spécifications fonctionnelles et techniques sur les réseaux en fibre optique jusqu'à l’abonné en dehors des zones très denses, les fibres optiques de type G.657.A2 (B-657.A2 selon EN 60793-2-50, correspondant à ITU-T G.657.A2) sont à privilégier.