TABLE DES MATIÈRES

Un séparateur à fibre optique a une fonction simple, mais joue un rôle crucial dans la conception d'un réseau : il répartit la puissance optique provenant d'une voie d'alimentation entre plusieurs voies en aval. Pour les concepteurs, les entrepreneurs, les installateurs et les acheteurs de solutions FTTx, la véritable question ne se limite pas à savoir ce qu'est un séparateur. C'est de savoir si le rapport de répartition, l'interface, le boîtier et les performances optiques choisis laissent une marge suffisante pour chaque voie prévue. Ce guide explique le principe de fonctionnement, compare les technologies PLC et FBT, et propose une démarche de sélection pratique pour les réseaux PON et les applications de distribution optique associées.

Qu'est-ce qu'un séparateur à fibre optique dans un réseau PON ?

Un séparateur à fibre optique est un composant passif de dérivation optique. Il répartit la puissance optique provenant d'une fibre d'entrée vers plusieurs fibres de sortie sans alimentation électrique. Dans un réseau optique passif, il est intégré au réseau de distribution optique entre les équipements du central téléphonique et les terminaux en aval.

Le répartiteur est l'un des composants du réseau de distribution optique (ODN). L'ODN relie le terminal de ligne optique (OLT) en aval unités de réseau optique (ONU) ou les ONT. Le séparateur divise la lumière ; il ne fait pas office de commutateur Ethernet, ne crée pas de liaisons point à point indépendantes, n'amplifie pas le signal et ne détermine pas quel abonné reçoit le trafic. Ces fonctions relèvent de l'équipement PON actif et de son protocole.

Séparateur de fibre optique différents types

Comment fonctionne un séparateur de fibre optique ?

Un répartiteur 1xN égal répartit la puissance optique d'entrée disponible entre N ports de sortie. Un dispositif 1×8 a pour objectif de fournir environ un huitième de la puissance d'entrée à chaque sortie, tandis qu'un dispositif 1×16 vise à fournir environ un seizième. Le signal optique n'est pas reproduit à pleine puissance. Chaque répartition réduit la puissance disponible au niveau d'une sortie individuelle, c'est pourquoi le rapport de répartition et le budget optique doivent être évalués conjointement.

Pour une répartition égale, la perte de division idéale est de 10 × log₁₀(N) dB. Il s'agit là d'un point de départ utile pour la planification, et non de la perte totale du composant. Un véritable répartiteur présente également une perte résiduelle, et le tracé installé ajoute l'atténuation de la fibre, la perte au niveau des connecteurs accouplés, la perte au niveau des épissures et celle de tout autre dispositif passif. Utilisez la perte d'insertion maximale du modèle précis proposé dans le budget du projet.

Répartition à parts égales Perte due uniquement à la division idéale Interprétation en matière d'urbanisme
1×2
3,01 dB
Commencez par la valeur maximale de l'IL du modèle, et pas seulement par cette valeur.
1×4
6,02 dB
Ajouter les pertes excédentaires et toutes les pertes sur les itinéraires.
1×8
9,03 dB
Vérifiez tous les itinéraires prévus, et pas seulement l'itinéraire moyen.
1×16
12,04 dB
Vérifiez la configuration exacte du boîtier, de la fibre et du connecteur.
1×32
15,05 dB
Vérifiez que les trajets les plus courts et les plus longs respectent les contraintes liées aux équipements.

Tableau 1. La perte idéale en cas de répartition égale est un calcul physique ; elle exclut la perte excédentaire propre au modèle et la perte due au chemin d'installation.

Répartiteurs PLC ou FBT : quelle technologie choisir en fonction de la configuration ?

Les termes « séparateurs PLC » et « séparateurs FBT » ne sont pas interchangeables. Les séparateurs PLC utilisent un circuit à guide d’ondes plan et sont largement utilisés pour une distribution égale à sorties multiples sur la gamme de longueurs d’onde des réseaux d’accès monomodes. Les séparateurs FBT sont des coupleurs à fibre fusionnée et peuvent convenir à certaines exigences de couplage, notamment lorsque le nombre de sorties est faible, que la longueur d’onde est spécifique ou que le couplage est asymétrique. Le choix approprié dépend de la topologie et des spécifications, et non d’une affirmation générique selon laquelle une technologie serait toujours meilleure qu’une autre.

Facteur déterminant Répartiteur PLC Répartiteur FBT
Structure optique
Circuit à guide d'ondes plan avec interfaces à fibre optique
Fibres optiques fusionnées et effilées
Coupe classique
Répartition équitable des sorties multiples dans les réseaux PON/FTTx
Besoins spécifiques en matière de couplage à faible nombre d'éléments ou asymétrique
Approche par longueur d'onde
Les configurations PLC haut débit sont courantes
Vérifiez la plage de longueurs d'onde sélectionnée pour l'appareil en question
Nombre élevé de ports
Souvent choisies pour les configurations compactes à rapport égal
Évaluez soigneusement, car l'enchaînement des étapes et les variations peuvent avoir leur importance
Action de l'acheteur
Confirmer le rapport, l'IL max., l'uniformité, le PDL, l'interface et le boîtier
Vérifier le rapport, la plage de fonctionnement, les pertes, le comportement en fonction de la température et le boîtier

Tableau 2. Comparaison technique, et non spécification contractuelle. Évaluez la fiche technique et les exigences du projet pour le modèle choisi.

YingFeng se concentre principalement sur les configurations de répartiteurs PLC. Les répartiteurs PLC à rapport égal constituent le choix habituel pour de nombreuses conceptions de distribution FTTH, PON et CATV. Une répartition inégale peut s'avérer utile lorsque la topologie et le budget de puissance imposent explicitement une répartition différente de la puissance optique, mais ce choix doit être envisagé comme une décision système et non comme une simple substitution d'un répartiteur 1xN standard sans calcul préalable.

Au cœur d'un répartiteur PLC : pourquoi le contrôle de l'assemblage est essentiel

Un ensemble de séparateur PLC typique rassemble une puce PLC, un réseau de fibres et des interfaces fibre optique d'entrée/sortie. Le résultat optique dépend non seulement de la conception de la puce, mais aussi de la manière dont ces composants sont positionnés, collés, protégés et contrôlés. L'alignement influe sur l'efficacité du couplage et l'équilibre des canaux. Des surfaces de contact optiques propres et un durcissement contrôlé de l’adhésif permettent d’éviter les variations optiques et mécaniques évitables. La protection du boîtier est donc essentielle lors de la manutention, de l’installation et de l’exposition aux conditions environnementales.

Le flux de fabrication présenté dans ce guide s’apparente à un exemple de processus d’assemblage d’un séparateur PLC et de contrôle qualité : préparation et nettoyage des matériaux ; assemblage des puces et des fibres ; alignement optique des entrées/sorties ; application de colle, micro-réglage et durcissement aux UV ; inspection, vieillissement, conditionnement et tests finaux. Les séquences exactes, les conditions de vieillissement et les limites d'acceptation varient en fonction de la conception du produit et du plan qualité de l'usine. La question pertinente que doit se poser l'acheteur n'est donc pas de savoir si une usine présente un organigramme de processus détaillé, mais si elle est en mesure de relier le modèle proposé aux rapports d'essais optiques et aux preuves de fiabilité applicables.

Processus de fabrication d'un séparateur PLC à fibre optique

Comment choisir un séparateur de fibre optique : un processus en cinq étapes

  1. Définissez le rôle du réseau. Identifiez la technologie PON, la classe optique OLT/ONT ou ONU, la topologie proposée, la capacité des terminaux et l'emplacement prévu du répartiteur. Le nombre de sorties souhaité ne constitue pas à lui seul un critère de conception.
  2. Concevez les chemins optiques les plus courts et les plus longs. Tenez compte de chaque étage de répartition, de chaque section de fibre, de chaque épissure, de chaque connecteur accouplé et de chaque composant de coexistence aux longueurs d’onde concernées. Un chemin peut présenter une défaillance s’il comporte trop de pertes ; un chemin court peut également nécessiter une vérification par rapport à la plage de réception autorisée de l’équipement.
  3. Choisissez le schéma de répartition et la technologie. Optez pour un rapport PLC égal lorsque une répartition équitable et le fonctionnement d'un réseau d'accès à large bande sont requis. Signalez les rapports inégaux, les architectures en cascade ou les besoins inhabituels en matière de longueur d'onde afin qu'ils fassent l'objet d'une analyse technique.
  4. Respectez la configuration physique. Vérifiez le type et la finition des connecteurs d'entrée/sortie, le type de fibre, la longueur de la pigtail, le diamètre du câble, le conditionnement, l'interface de montage, le boîtier de l'hôte, la fréquence d'accès et la gestion des chemins.
  5. Validez le modèle et les données techniques avant l’achat. La commande doit faire référence à une fiche technique, un plan, des limites optiques, une méthode d’essai ou un format de rapport d’essai, ainsi qu’à des critères d’acceptation à jour. N’approuvez pas une pièce simplement au motif qu’elle est de ‘ qualité GPON ’ ou qu’il s’agit d’un ‘ séparateur PLC ’.

Comment lire la fiche technique d'un répartiteur PLC

La perte d'insertion est essentielle, mais ce n'est pas le seul paramètre qui compte. L'uniformité indique dans quelle mesure les pertes au niveau des ports de sortie sont homogènes entre elles. La PDL (perte de polarisation) montre comment la perte varie en fonction de la polarisation. La perte de retour ou la directivité permet de traiter les effets optiques indésirables dans la direction opposée. La gamme de longueurs d'onde, le type de fibre, le polissage du connecteur, le boîtier, les dimensions du câble et l'indice de résistance environnementale déterminent si un dispositif nominalement similaire s'adapte réellement au tracé et au boîtier.

Exemple de configuration Données clés issues de la documentation fournie avec le produit Utilisation dans un projet
Module API 1×8, SC/APC, G657A2
1 260-1 650 nm ; IL = 55 dB ; uniformité <= 0,8 dB ; PDL = 55 dB
Configuration donnée à titre d'exemple uniquement. Vérifiez le modèle commandé, la longueur du câble de raccordement, le câble, l'emballage et les conditions de test.
1×16 LGX PLC, SC/UPC, G657A1
1 260-1 650 nm ; IL = 50 dB ; uniformité <= 1,0 dB ; PDL = 55 dB
Exemple de configuration à titre indicatif uniquement. Vérifiez la cassette LGX installée et le schéma d'interface.

Tableau 3. Exemples de configuration basés sur les données produit fournies par YingFeng. Il ne s'agit pas de spécifications universelles pour les répartiteurs PLC et ces informations ne doivent pas se substituer à la fiche technique spécifique à chaque modèle.

La présence ou non de connecteurs avec un répartiteur dépend de la configuration. Considérez les données fournies comme les caractéristiques techniques de cette configuration : si le répartiteur est fourni avec des connecteurs, les caractéristiques indiquées s'appliquent au produit ainsi configuré ; s'il est fourni sans connecteurs, utilisez les caractéristiques indiquées pour cette configuration non terminée et tenez compte des interfaces installées dans le budget de l'itinéraire.

Les informations fournies sur le produit mentionnent les références GR-1209 / GR-1221 comme preuves de conformité. Pour un projet nécessitant des preuves formelles de qualification, veuillez préciser le modèle concerné, le périmètre du rapport, les conditions d'essai et la version du document. La mention de la norme ne saurait à elle seule se substituer à un procès-verbal d'acceptation du projet.

Séparateur de fibres optiques, emballage différent

Choix du kit en fonction du lieu d'installation

Choisissez d'abord la conception optique, puis sélectionnez le boîtier adapté à l'installation. Les formats « fibre nue » et « mini-module » peuvent convenir aux bacs protégés où l'espace est restreint. Les formats « boîtier en ABS », « cassette LGX » et « montage en rack » peuvent faciliter l'accès aux connecteurs, l'organisation ou la densité lorsque le boîtier hôte les prend en charge. Le choix du boîtier doit tenir compte de la protection mécanique, de l’espace de montage, de l’acheminement des câbles, de la gestion des courbures, de l’accès pour la maintenance et des exigences environnementales du boîtier hôte.

Lorsque le répartiteur est installé dans une armoire ou un point de raccordement, vérifiez également les éléments pertinents boîte de distribution de fibres ou le schéma du boîtier. Ne déduisez pas un indice de protection IP, un rayon de courbure minimal ou une plage de températures extérieures à partir du seul terme ‘ répartiteur ’ ; ces caractéristiques dépendent de la configuration précise du boîtier, du câble et du produit.

Dépannage des liaisons PON présentant des pertes élevées ou instables

Il ne faut pas accuser un répartiteur avant d'avoir vérifié l'intégralité du trajet optique. Commencez par examiner les niveaux optiques mesurés et les registres disponibles. Comparez ensuite le tracé réel au budget de perte approuvé, puis inspectez les interfaces et l'installation physique. Cette procédure permet d'éviter le remplacement répété de composants lorsque la cause réside dans une face d'extrémité encrassée, une interface de raccordement incompatible, une épissure non répertoriée, une courbure excessive ou un tracé modifié.

Symptôme observé Premiers contrôles Éléments de preuve à conserver
ONU/ONT n'est pas enregistré après une modification de partition
Vérifier le niveau de réception réel, l'étage de répartition, la classe d'OLT/ONT et la perte totale sur le trajet.
Mesure de puissance, schéma des ports de courant et calcul de l'atténuation de ligne.
Perte étonnamment élevée sur une sortie
Inspecter les faces d'extrémité et les interfaces d'assemblage ; comparer les valeurs mesurées et vérifier les raccords et les coudes.
Résultats des tests port par port et, le cas échéant, relevés OTDR/wattmètre.
Performances de production irrégulières
Comparez ces résultats à la limite d'uniformité du modèle et excluez toute variation liée aux connecteurs, aux épissures ou à la configuration de mesure.
Longueur d'onde d'essai, état du dispositif de fixation et résultats au niveau du port de sortie.
Dégradation progressive à l'air libre
Vérifiez l'étanchéité du boîtier, la protection des câbles, les dispositifs de décharge de traction et l'état du cheminement.
Procès-verbal d'inspection du site et cahier des charges de l'enceinte/du produit.

Tableau 4. Il s'agit d'une procédure de dépannage qui ne remplace en aucun cas les procédures de sécurité du site ni le plan d'essai du projet.

Questions fréquemment posées

Quelle est la perte introduite par un répartiteur 1x32 ?

La perte idéale pour une division égale de 1×32 est de 15,05 dB. La valeur obtenue une fois le système installé est supérieure, car les composants réels présentent une perte supplémentaire et le trajet comprend également de la fibre optique, des connecteurs, des épissures et d’autres dispositifs. Utilisez la perte d’insertion maximale indiquée dans la fiche technique du modèle concerné, puis calculez chaque trajet installé.

Un rapport de répartition plus élevé réduit principalement la puissance optique par sortie et augmente le nombre de terminaux partageant un port PON. La qualité du service fourni dépend de l'équipement PON, de la portée optique autorisée, des profils de service et de la capacité de trafic. Il est erroné de considérer le rapport de répartition comme un simple paramètre de débit.

Chaque paire de connecteurs s’emboîtant directement doit utiliser l’interface et le polissage compatibles spécifiés. Les assemblages hybrides peuvent être conçus avec un type de connecteur différent à chaque extrémité, à condition que chaque extrémité s’emboîte dans le port approprié. L’utilisation d’un câble hybride ne doit pas être interprétée comme une autorisation à emboîter directement des faces d’extrémité incompatibles.

Non. Un séparateur passif ne fait que répartir la puissance optique. Un réseau PON nécessite des équipements OLT et ONT/ONU compatibles, ainsi que son protocole de contrôle. Pour des liaisons Ethernet point à point indépendantes, il convient d'utiliser une architecture conçue à cet effet plutôt que d'ajouter un séparateur passif à une liaison de convertisseur de média classique.

Demandez les informations suivantes : rapport de mélange exact, technologie, longueur d'onde de fonctionnement, IL maximale, uniformité, PDL, perte de retour/directivité, configuration de la fibre et du connecteur, longueur du pigtail, schéma de l'ensemble, environnement de fonctionnement, méthode d'essai/format du rapport, ainsi que toute preuve de qualification spécifique au projet.

D’une exigence de conception à la configuration adéquate

Pour choisir correctement un séparateur, il faut commencer par tenir compte du tracé et de l'équipement, et non pas se focaliser sur le prix unitaire le plus bas ou le nombre de sorties le plus élevé disponible. Une fois que le budget optique, le schéma de répartition, les interfaces, le boîtier hôte et les critères de réception ont été définis, la configuration requise du produit apparaît beaucoup plus clairement. Si vous disposez déjà de ces informations, examinez les options disponibles Configurations de séparateurs à fibre optique et demander une fiche technique spécifique au modèle pour l'étude du projet.

Sources

  • Échantillons de données sur les produits YingFeng fournis pour cet article.Parmi les exemples de configuration, on peut citer un séparateur PLC 1×8 avec connecteurs SC/APC et fibre G657A2, ainsi qu'un séparateur PLC LGX 1×16 avec connecteurs SC/UPC et fibre G657A1. Livraison prévue en août 2026.
  • Assemblage du répartiteur YingFeng PLC et processus de contrôle qualité.Schéma de processus interne fourni par YingFeng. Utilisé à titre d'illustration du flux de fabrication ; les conditions spécifiques au produit ne sont pas revendiquées.
  • UIT-T G.671, Caractéristiques de transmission des composants et sous-systèmes optiques.Publication officielle
  • IEC 61753-1:2018, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Norme de performance – Partie 1 : Généralités et recommandations.Liste officielle des normes
  • Spécifications génériques de Corning Optical Communications relatives aux composants optiques passifs.Spécifications de la gamme de produits
  • AFL Global, répartiteurs PLC (circuit à ondes lumineuses planes).Référence du produit