Voici une liste de questions et de réponses à propos des produits fibre optique Extron :
- Qu'est‑ce qu'une fibre optique ?
- Qu'est‑ce qu'une fibre multimode ?
- Qu'est‑ce qu'une fibre monomode ?
- Comment transmet‑on un signal audiovisuel sur une fibre ?
- Qu'est ce qu'une diode électroluminescente ?
- Qu'est‑ce qu'une diode laser ?
- Qu'est‑ce qu'une diode VCSEL ?
- Qu'est‑ce qu'un photodétecteur ?
- Quelles longueurs d'onde sont utilisées avec la fibre multimode ?
- Quelles longueurs d'onde sont utilisées avec la fibre monomode ?
- Que signifie la longueur d'onde de coupure d'une fibre monomode ?
- Comment un signal audiovisuel électrique est‑il converti en signal audiovisuel optique ?
- Comment un signal audiovisuel optique est‑il reconverti en signal audiovisuel électrique ?
- Quels peuvent être les problèmes liés à la conversion directe de signaux vidéo analogiques en signaux optiques ?
- Comment Extron gère les signaux vidéo analogiques dans ses produits sur fibre optique ?
- Quelle est la distance de transmission maximale d'un signal audiovisuel sur fibre optique ?
- Dans quelles applications audiovisuelles la fibre optique est‑elle nécessaire ?
- Quels sont les avantages des systèmes audiovisuels sur fibre optique dans des espaces de grande envergure et pour de longues distances de transmission ?
- Quels sont les avantages des systèmes audiovisuels sur fibre optique dans les applications gouvernementales ?
- Quels sont les avantages des systèmes audiovisuels sur fibre optique dans les applications médicales ?
- Quels sont les avantages des systèmes audiovisuels sur fibre optique dans les environnements dangereux ?
- Quels sont les avantages des systèmes audiovisuels sur fibre optique dans les environnements à fortes interférences électriques ?
- Comment la fibre optique peut‑elle permettre d'anticiper les besoins futurs d'un système audiovisuel ?
- Quels sont les écarts de dimension et de poids entre le câble fibre optique et le câble coaxial ?
- Dans quels cas la fibre monomode devrait être utilisée dans un système audiovisuel ?
- Dans quels cas la fibre multimode devrait être utilisée dans un système audiovisuel ?
- Quel type de fibre multimode utiliser pour des installations récentes ?
- Quel type de fibre multimode utiliser avec une installation déjà en place ?
- Pourquoi la fibre monomode est‑elle moins coûteuse que la fibre multimode ?
- Pourquoi ne pas avoir recours en permanence à la fibre monomode ?
- Les fibres monomode et multimode peuvent‑elles être combinées ?
- Quels sont les différents types de connecteurs optiques ?
- Que se passe‑t‑il si j'installe un équipement qui utilise un type de connecteur différent de celui utilisé par l'infrastructure sur fibre optique en place ?
- Qu'est‑ce que le budget de perte optique ?
- Comment utilise‑t‑on le budget de perte optique dans la conception d'un système audiovisuel ?
- Quels types de câble fibre optique sont disponibles pour les applications audiovisuelles ?
- Qu'est‑ce qu'une fibre noire et comment est‑elle utilisée dans des systèmes audiovisuels ?
- Quels types de produits sur fibre optique sont offerts par Extron ?
- Quels types de fibre les produits sur fibre optique Extron sont‑ils capables de supporter ?
- Quels sont les avantages de la technologie entièrement numérique d'Extron ?
- Quels sont les avantages des connecteurs LC sur les produits Extron ?
- Quels types de câbles fibre optique sont offerts par Extron ?
- Quels sont les avantages des câbles fibre optique Extron insensibles aux courbures ?
- Quels sont les avantages des câbles optiques Extron OM4 optimisés par laser ?
- Extron offre‑t‑il des produits de raccordement de fibre optique ?
- Quels types d'équipement de mesure optique sont proposés par Extron ?
- Quelle formation est offerte par Extron pour pouvoir utiliser les technologies sur fibre optique dans des systèmes audiovisuels ?
- Quelles compétences dois‑je posséder pour installer de la fibre optique pour des systèmes audiovisuels ?
- Jusqu'à quel point puis‑je courber des câbles fibre optique lors de leur installation ?
- Que se passe‑t‑il si je courbe une fibre de manière excessive ?
- Quels sont les éléments à prendre en compte lorsque je raccorde des fibres à l'aide d'un connecteur ?
- Quand dois‑je nettoyer les connecteurs fibre optique ?
- Pourquoi dois‑je nettoyer les connecteurs fibre optique ?
- Que dois‑je utiliser pour nettoyer les connecteurs fibre optique ?
- La lumière de la fibre optique peut‑elle s'avérer néfaste ?
- Comment réparer une fibre endommagée ?
- Qu'est‑ce qu'une épissure mécanique ?
- Qu'est‑ce qu'une épissure par fusion ?
- Comment identifier le type de fibre noire installée s'il n'est que peu renseigné ?
- Quels sont les marquages pour câble utilisés avec un câble fibre optique certifié plenum ?
- Quels sont les marquages pour câble utilisés avec un câble fibre optique certifié ascendant ?
Questions/Réponses sur la fibre optique
Technologie sur fibre optique
1. Qu'est‑ce qu'une fibre optique ?
La fibre optique est un filament de verre ou de plastique qui guide une onde lumineuse le long de son cheminement.
2. Qu'est‑ce qu'une fibre multimode ?
La fibre multimode est une fibre optique qui permet de transporter la lumière sur plusieurs chemins, également appelés modes. Elle possède un cœur d'un diamètre de 50 à 62,5 microns. La fibre multimode peut être utilisée pour transmettre des signaux audiovisuels dans des applications de courte à moyenne distance, tel qu'à l'intérieur d'un bâtiment.
3. Qu'est‑ce qu'une fibre monomode ?
La fibre monomode est une fibre optique qui permet de transporter la lumière sur un seul chemin, appelé mode fondamental. Elle possède un cœur d'un diamètre de 8 à 9 microns. La fibre monomode peut être utilisée pour transmettre des signaux audiovisuels sur des distances extrêmement longues de plusieurs kilomètres.
4. Comment transmet‑on un signal audiovisuel sur une fibre ?
Un émetteur fibre optique convertit un signal audiovisuel en un signal optique en utilisant une diode VCSEL ou une diode laser comme source lumineuse. La fibre optique guide le signal audiovisuel optique le long de son chemin. Un photodétecteur dans un récepteur fibre optique à l'extrémité de la fibre reconvertit le signal audiovisuel optique en un signal audiovisuel électrique.
5. Qu'est ce qu'une diode électroluminescente ?
Une diode électroluminescente (LED) est un appareil semi‑conducteur qui émet de la lumière lorsqu'un courant électrique le traverse. Un LED qui émet une lumière visible est utilisé dans un grand nombre d'applications, y compris dans l'affichage dynamique, l'éclairage d'une zone spécifique, les écrans numériques et les indicateurs lumineux des équipements électriques. Dans le domaine de la fibre optique, un LED est utilisé comme source lumineuse pour les signaux bas débit comme les signaux TOSLINK ou Ethernet 100BASE‑SX en raison de son faible coût. Un LED n'est pas recommandé pour la transmission de signaux vidéo haut débit sur de la fibre.
6. Qu'est‑ce qu'une diode laser ?
Une diode laser est un appareil semi‑conducteur qui émet un faisceau de lumière cohérente étroit, comme le faisceau d'un pointeur laser. Dans les émetteurs audiovisuels sur fibre optique, les diodes laser sont utilisées comme sources lumineuses pour la transmission de signaux vidéo, audio, et de contrôle.
7. Qu'est‑ce qu'une diode VCSEL ?
VCSEL signifie Vertical Cavity Surface Emitting Laser (diode laser à cavité verticale émettant par la surface). Une VCSEL est un type de diode laser spécial qui possède un coût de fabrication inférieur, comparé à d'autres types de diode laser. Elle peut être produite en masse pour les hauts débits et possède une empreinte PCB (circuit imprimé) plus petite, la rendant idéale pour une utilisation en émetteur fibre optique pour la transmission de signaux vidéo haute résolution, audio, et de contrôle.
8. Qu'est‑ce qu'un photodétecteur ?
Un photodétecteur est un appareil semi‑conducteur qui convertit un signal optique en signal électrique. Les récepteurs sur fibre optique utilisent un photodétecteur pour convertir les signaux audiovisuels optiques.
9. Quelles longueurs d'onde sont utilisées avec la fibre multimode ?
La fibre multimode est capable de transmettre des longueurs d'onde à ou autour de 850 nm, 1300 nm, ou 1550 nm. Les longueurs d'onde les plus courantes sont de 850 nm et de 1300 nm, en raison de la disponibilité de sources lumineuses semi‑conductrices et photodétecteurs à faible coût.
10. Quelles longueurs d'onde sont utilisées avec la fibre monomode ?
Les longueurs d'onde les plus courantes sont 1310 nm et 1550 nm. À 1310 nm, la dispersion chromatique est proche de zéro, et à 1550 nm, l'atténuation atteint presque son niveau minimal. Dans la fibre monomode OS1, les longueurs d'onde autour de 1390 nm devraient être évitées en raison de l'atténuation importante provoquée par l'absorption. La fibre monomode OS2 est capable de transmettre toutes les longueurs d'onde au‑delà de sa longueur d'onde de coupure, qui est généralement située aux alentours de 1250 nm.
11. Que signifie la longueur d'onde de coupure d'une fibre monomode ?
La longueur d'onde de coupure d'une fibre monomode correspond à la longueur d'onde minimale, capable de supporter un mode de propagation. Au‑delà de la longueur d'onde de coupure, la fibre monomode ne propage qu'un seul mode. En dessous de cette longueur d'onde de coupure, la fibre monomode propage plus d'un seul mode, de la même manière qu'une fibre multimode.
12. Comment un signal audiovisuel électrique est‑il converti en signal audiovisuel optique ?
Un signal audiovisuel électrique est converti en signal audiovisuel optique par l'intermédiaire d'un émetteur ou d'un convertisseur électrique/optique. Un émetteur optique utilise une diode laser comme source lumineuse, faisant varier l'intensité de la lumière laser selon le signal électrique. Pour un signal analogique, l'intensité de la source lumineuse varie en fonction de la tension ou du sens du signal électrique. Pour un signal numérique, l'intensité de la lumière est soit haute soit basse, ce qui représente logiquement des uns et des zéros.
13. Comment un signal audiovisuel optique est‑il reconverti en signal audiovisuel électrique ?
Un signal audiovisuel optique est converti en signal audiovisuel électrique par l'intermédiaire d'un récepteur ou d'un convertisseur optique/électrique. Le récepteur optique utilise un photodétecteur pour recevoir un signal optique et le convertir en signal électrique.
14. Quels peuvent être les problèmes liés à la conversion directe de signaux vidéo analogiques en signaux optiques ?
La conversion directe d'un signal électrique analogique en signal optique (et inversement) possède des effets non linéaires qui déforment les signaux vidéo analogiques. Il est difficile de compenser ces distorsions. La fibre possède également une atténuation qui provoque l'affaiblissement de la puissance optique sur de longues distances. Lorsque le signal optique affaibli est reconverti en signal électrique, les niveaux de tension sont trop bas. Les amplificateurs peuvent compenser une tension basse, mais également augmenter le bruit du signal, réduisant ainsi le rapport signal/bruit. Les équipements audiovisuels sur fibre optique qui utilisent les techniques analogiques subissent un bruit et une distorsion accrus, ce qui produit un signal vidéo de mauvaise qualité.
15. Comment Extron gère les signaux vidéo analogiques dans ses produits sur fibre optique ?
Les produits sur fibre optique Extron convertissent les signaux analogiques en signaux numériques pour une transmission entièrement numérique des signaux vidéo, audio, et de contrôle. Convertir un signal vidéo analogique en signal numérique pour la transmission optique permet d'assurer la meilleure qualité vidéo possible.
Applications sur fibre optique
16. Quelle est la distance de transmission maximale d'un signal audiovisuel sur fibre optique ?
Les signaux audiovisuels peuvent être transmis sur plusieurs kilomètres (ou miles) sur une fibre monomode, et sur plusieurs centaines de mètres sur fibre multimode. Une fibre multimode optimisée par laser plus récente pourra permettre une augmentation de la distance de transmission jusqu'à 2 km. La fibre multimode est généralement utilisée à l'intérieur des bâtiments, entre deux niveaux ou au même étage, tandis que la fibre monomode est conçue pour la transmission longue distance entre plusieurs bâtiments sur un campus ou entre plusieurs structures.
17. Dans quelles applications audiovisuelles la fibre optique est‑elle nécessaire ?
La fibre optique est parfaitement adaptée à la transmission de signaux vidéo, audio, et de contrôle sur de longues distances dans des environnements sécurisés ou dangereux, ou partout où il est important de concevoir un système audiovisuel adapté aux technologies futures. La transmission longue distance permet l'installation de produits sur fibre optique dans des stades, des campus universitaires, des structures médicales, des sites d'entreprise, des centres culturels, des salles de concert et des bureaux. Leur faible émission de signaux font des produits sur fibre optique la solution préférée pour les environnements sécurisés, tels que les applications militaires ou gouvernementales. La fibre optique convient aux standards vidéo numérique à plusieurs gigabits, garantissant ainsi la possibilité de mise à niveau d'un système audiovisuel pour une adaptation aux standards futurs.
18. Quels sont les avantages des systèmes audiovisuels sur fibre optique dans des espaces de grande envergure et pour de longues distances de transmission ?
La fibre optique possède une perte faible par rapport aux câbles électriques, et peut transmettre un signal sur de très longues distance sans l'aide d'un répéteur. En comparaison, la transmission optique est moins coûteuse que la transmission électrique sur longues distances.
19. Quels sont les avantages des systèmes audiovisuels sur fibre optique dans les applications gouvernementales ?
Les fils en cuivre émettent des signaux électriques qui peuvent être captés avec des équipements d'écoute spéciaux. Afin d'éviter ces émissions, les zones sécurisées des bâtiments gouvernementaux et des bases militaires sont isolées électriquement des autres parties de l'installation afin d'empêcher l'émission de tout signal émis. La fibre optique est insensible aux interférences électriques et n'en émet elle‑même aucune, voilà pourquoi elle est préférée au câble en cuivre pour la transmission d'informations confidentielles. Afin d'intercepter un signal optique le long d'une fibre, la connexion doit être interrompue, ce qui est particulièrement facile à détecter. La fibre optique étant faite de verre, elle peut également être utilisée pour transmettre des informations entre des installations sécurisées qui sont isolées électriquement.
20. Quels sont les avantages des systèmes audiovisuels sur fibre optique dans les applications médicales ?
Les installations médicales requièrent l'isolation électrique de certains équipements pour la sécurité du patient, possèdent généralement des contraintes d'espace pour les câblages, et doivent limiter l'effet de l'interférence électrique sur d'autres équipements médicaux sensibles. Les afficheurs haute tension doivent par ailleurs être isolés des appareils d'imagerie médicale. Les écrans sont généralement montés sur socle afin de pouvoir être ajustés pour une visibilité optimale pour le chirurgien et le reste du personnel médical. Ce type de système de montage requière un câblage peu encombrant mais solide. Les câbles optiques étant faits de verre, ils isolent les écrans des appareils d'imagerie médicale, sont assez fins pour être montés dans les socles, et n'émettent aucun signal électrique qui pourrait affecter d'autres équipements.
21. Quels sont les avantages des systèmes audiovisuels sur fibre optique dans les environnements dangereux ?
Des vapeurs et des gaz explosifs ou inflammables sont souvent présents dans les environnements dangereux. Si un fil en cuivre assurant la transmission d'un signal électrique se rompt, cela provoque généralement une étincelle, qui peut enflammer les vapeurs dans ce type d'environnement. Les câbles fibre optique assurant la transmission de la lumière (et non de l'électricité), leur rupture n'est à l'origine d'aucune étincelle. Pour cette raison, le câble optique est souvent utilisé dans les environnements dangereux.
22. Quels sont les avantages des systèmes audiovisuels sur fibre optique dans les environnements à fortes interférences électriques ?
Les équipements lourds, comme la machinerie industrielle, les systèmes d'air conditionné et les moteurs émettent des signaux électriques forts qui peuvent interférer avec les signaux audiovisuels transmis sur des fils en cuivre adjacents. Parce qu'ils sont en verre, les câbles optiques ne captent pas les signaux électriques émis, et sont immunisés contre les interférences électriques.
23. Comment la fibre optique peut‑elle permettre d'anticiper les besoins futurs d'un système audiovisuel ?
L'évolution vers des standards vidéo numérique et des résolutions supérieures a révélé les nombreuses limites du câblage en cuivre. Les signaux vidéo numériques haute résolution sont transférés à des débits de données à plusieurs gigabits, faisant atteindre au câblage en cuivre ses limites. Installer des câbles optiques dans des systèmes récents offre un chemin pour les signaux vidéo de demain. Le câble fibre optique est idéal pour les débits de données à plusieurs gigabits et les transmissions longue distance requises dans des systèmes audiovisuels futurs.
24. Quels sont les écarts de dimension et de poids entre le câble fibre optique et le câble coaxial ?
La fibre optique est bien plus petite et plus légère que les câbles électriques mais s'avère 1 000 fois plus performante que le câble coaxial.Un câble fibre optique à 24 fibres de 1000 m (3 280') ne pèse que 21 kg (46 lb) et possède un diamètre de seulement 8,7 mm (0,33"), comparé à un faisceau de 24 câbles RG‑6 de la même longueur qui pèse environ 1 633 kg (3 600 lb) et possède un diamètre environ cinq fois plus élevé à 38 mm (1,5"). En pratique cependant, il serait impossible de transmettre des signaux vidéo numériques haute résolution sur 1 000 m de câble RG‑6, tandis que la fibre optique est bien assez performante pour transmettre plusieurs signaux vidéo HD sur plusieurs milliers de mètres avec une précision pixel à pixel.
25. Dans quels cas la fibre monomode devrait être utilisée dans un système audiovisuel ?
La fibre monomode est optimale pour les transmissions longue distance jusqu'à 30 km (18,75 miles). Elle est idéale pour la transmission de signaux entre des bâtiments sur un campus universitaire ou un site d'entreprise. Elle peut également être utilisée pour la transmission longue distance entre des installations séparées.
26. Dans quels cas la fibre multimode devrait être utilisée dans un système audiovisuel ?
La fibre multimode est utilisée pour la transmission de signaux sur plusieurs centaines de mètres. Elle est idéale pour la transmission de signaux entre plusieurs étages d'un même bâtiment, ou depuis une salle d'équipement jusqu'à un grand nombre de salles et d'espaces de présentation.
27. Quel type de fibre multimode utiliser pour des installations récentes ?
Il est recommandé d'utiliser au minimum une fibre multimode OM4 pour les nouvelles installations sur fibre multimode. La résolution et la profondeur de couleurs des signaux vidéo ne cessent d'augmenter. Un câble OM4 ou de fibre optique de qualité supérieure fournit une adaptabilité aux technologies futures qui permet de répondre à la constante évolution des résolutions vidéo et des débits de données.
28. Quel type de fibre multimode utiliser avec une installation déjà en place ?
Il est déconseillé de mélanger des fibres de diamètres différents sur un seul chemin de câble. Si les câbles fibre optique en place sont étendus par fusion ou par connexion, une fibre de même diamètre est généralement utilisée. Cependant, si la fibre installée n'est pas capable de supporter les signaux à cause d'une mise à jour, il peut s'avérer nécessaire de la remplacer par une fibre OM4 ou supérieure.
29. Pourquoi la fibre monomode est‑elle moins coûteuse que la fibre multimode ?
La fibre monomode possède un cœur à saut d'indice, alors que la fibre multimode possède un cœur à gradient d'indice avec des exigences de performance très précises. Voilà pourquoi le coût de fabrication de la fibre monomode est moins élevé.
30. Pourquoi ne pas avoir recours en permanence à la fibre monomode ?
Les sources lumineuses laser et les photodétecteurs utilisés dans les applications monomodes sont bien plus coûteuses que celles utilisées dans les applications multimodes. Cette différence se traduit par un prix plus élevé des équipements pour systèmes monomodes.
Facteurs de conception
31. Les fibres monomode et multimode peuvent‑elles être combinées ?
Développer un système qui s'appuie à la fois sur la fibre monomode et sur la fibre multimode est possible si vous utilisez un système de commutation capable de supporter les deux types de fibres, tel que les appareils de la gamme FOX Matrix Extron. La fibre monomode doit être connectée à un port monomode, et la fibre multimode à un port multimode. Connecter directement la fibre monomode et la fibre multimode n'est pas conseillé, la différence entre le diamètre de leur cœur étant à l'origine de pertes dans l'installation.
32. Quels sont les différents types de connecteurs optiques ?
Les connecteurs optiques les plus courants sont les connecteurs ST, SC, FC/PC, FC/APC et LC. Le connecteur LC est très populaire en raison de sa performance élevée, de sa faible dimension et de sa facilité d'utilisation. Les connecteurs multi‑fibres deviennent également de plus en plus populaires. Les connecteurs MTP/MPO sont les connecteurs préférés pour les normes de transmission de données à 40 Gb/s et 100 Gb/s.
33. Que se passe‑t‑il si j'installe un équipement qui utilise un type de connecteur différent de celui utilisé par l'infrastructure sur fibre optique en place ?
Les connecteurs ST et SC ont souvent été normalisés pour les installations sur fibre optique déjà en place. Cependant, le connecteur LC est souvent privilégié pour des installations récentes compte tenu de sa faible dimension ainsi que de ses capacités d'auto‑verrouillage et d'alignement. Il est recommandé de raccorder chaque extrémité du câble avec le type de connecteur approprié. Il est également possible d'utiliser un adaptateur avec un câble de brassage pour effectuer une conversion entre différents types de connecteur.
34. Qu'est‑ce que le budget de perte optique ?
Le budget de perte optique correspond à la quantité maximum de perte optique ou d'atténuation acceptable dans une connexion optique. Il est établi en calculant la différence entre la puissance de sortie de l'émetteur et la sensibilité du récepteur. Pour en savoir plus sur le budget de perte optique, consultez le Guide de conception de systèmes sur fibre optique ‑ 2ème édition
35. Comment utilise‑t‑on le budget de perte optique dans la conception d'un système audiovisuel ?
La quantité totale de perte dans une connexion optique est calculée en additionnant l'atténuation causée par la fibre de verre à celles causées par les connecteurs, les épissures et d'autres composants optiques. Le résultat obtenu se soustrait au budget de perte afin de déterminer la marge de perte disponible. Une marge de perte d'au moins 3 dB est recommandée pour pallier les réparations du câblage à venir et le futur vieillissement des composants optiques. Pour en savoir plus sur le budget de perte optique, consultez le Guide de conception de systèmes sur fibre optique ‑ 2ème édition
36. Quels types de câble fibre optique sont disponibles pour les applications audiovisuelles ?
Les câbles fibre optique sont disponibles dans de nombreux types de constructions, en fonction de l'application. Comme d'autres types de câbles d'intérieur, les câbles fibre optique d'intérieur sont disponibles en version ascendante et plenum. Les câbles d'extérieur sont disponibles en version aérienne ou pour mise en terre directe. Des câbles armés sont également disponibles pour assurer une meilleure protection contre les rongeurs et les manipulations frauduleuses.
37. Qu'est‑ce qu'une fibre noire et comment est‑elle utilisée dans des systèmes audiovisuels ?
La fibre noire est un câble optique pré‑installé qui peut être mis en place pour une utilisation future mais qui n'est pas exploité au moment de son installation. Une structure de câble est souvent installée avec des fibres optiques supplémentaires pour permettre une extension future. Si elle est disponible, la fibre noire peut être utilisée pour installer de nouveaux équipements audiovisuels sans dépense supplémentaire liée à l'installation de nouvelles fibres. Lorsque vous souhaitez transmettre des signaux entre deux étages ou entre deux bâtiments, la disponibilité de la fibre noire simplifie le processus d'installation.
Produits Extron
38. Quels types de produits sur fibre optique sont offerts par Extron ?
Extron dispose de grilles de commutation, de sélecteurs, de distributeurs amplificateurs, de processeurs de signaux, d'extendeurs, de câbles et d'accessoires pour fibre optique. Les produits Extron permettent la transmission longue distance de signaux HDMI, DVI, 3G‑SDI, RVB haute résolution ou composante HD, vidéo à définition standard, ainsi que de signaux audio, de contrôle RS‑232, et USB sur un câble fibre optique sur des distances extrêmes, jusqu'à 30 km (18,75 miles).
39. Quels types de fibre les produits sur fibre optique Extron sont‑ils capables de supporter ?
Les produits sur fibre optique Extron comprennent des modèles à la fois compatibles avec la fibre multimode à 850 nm de longueur d'onde et monomode à 1310 nm de longueur d'onde.
40. Quels sont les avantages de la technologie entièrement numérique d'Extron ?
La technologie entièrement numérique Extron permet la transmission pixel à pixel des signaux vidéo afin d'assurer une qualité d'image optimale à des résolutions élevées.
41. Quels sont les avantages des connecteurs LC sur les produits Extron ?
Le connecteur LC utilisé sur les produits Extron est très populaire dans le domaine de la fibre optique en raison de ses performances élevées, de sa faible dimension, de sa connectivité fiable et de l'alignement précise du cœur.
42. Quels types de câbles fibre optique sont offerts par Extron ?
Extron fournit des câbles optiques en bobine et des câbles optiques raccordés en usine à la fois en version multimode OM4 optimisée par laser et en version monomode. Tous les câbles fibre optique Extron sont insensibles aux courbures et offrent ainsi une facilité d'installation et une réduction des pertes liées aux courbures. Les câbles Extron comprennent également une gaine certifiée ONFP pour une installation en milieux plenum et ascendants.
43. Quels sont les avantages des câbles fibre optique Extron insensibles aux courbures ?
Les câbles fibre optique Extron multimodes et monomodes sont insensibles aux courbures et offrent ainsi une facilité d'installation et une réduction des pertes liées aux courbures. Les pertes optiques liées aux courbures sont insignifiantes, jusqu'à un rayon de courbure de 7,5 mm.
44. Quels sont les avantages des câbles optiques Extron OM4 optimisés par laser ?
Les câbles optiques multimodes répondent, voire dépassent les exigences de performance OM4, et sont ainsi les câbles optiques les plus performants du marché. Ils sont capables de transporter des informations afin de permettre les résolutions vidéo les plus élevées à l'heure actuelle, et sont conçus pour être capables de supporter les résolutions vidéo encore plus élevées des années à venir.
45. Extron offre‑t‑il des produits de raccordement de fibre optique ?
Extron possède un système de raccordement de fibre optique pré‑poli sans résine époxyde pour un raccordement rapide et fiable des câbles optiques multimodes et monomodes. Le kit de raccordement de fibre optique Extron comprend tous les outils et équipements nécessaires pour dénuder, préparer, couper et raccorder un câble fibre optique à l'aide de connecteurs pour fibre optique Quick LC Extron. Un localisateur de défaut visuel est également inclus dans le kit et offre une indication visuelle du bon raccordement d'un connecteur optique.
46. Quels types d'équipement de mesure optique sont proposés par Extron ?
Extron dispose d'un outil de mesure optique qui dispose de tous les outils nécessaires pour mesurer la puissance et la perte optiques dans les équipements audiovisuels fibre optique monomode et multimode et les câbles optiques. La source lumineuse dispose d'une sortie LED multimode opérant à 850 nm et 1300 nm, et une sortie laser monomode à 1310 nm et 1550 nm. Compatible avec des fibres monomode et multimode, le wattmètre dispose d'un écran LCD qui affiche la puissance optique en dBm ou en W et la perte d'insertion en dB.
47. Quelle formation est offerte par Extron pour pouvoir utiliser les technologies sur fibre optique dans des systèmes audiovisuels ?
Extron offre un cours avancé sur la fibre optique, inclus dans sa formation sur les technologies émergentes. La formation sur les technologies émergentes offre un enseignement approfondi qui permet aux ingénieurs et aux intégrateurs d'apprendre rapidement à gérer de nouvelles technologies audiovisuelles. La formation est orientée principalement vers les technologies nouvelles et émergentes, et vous permet d'approfondir vos connaissances en conception de systèmes audiovisuels numériques tout en vous familiarisant avec des notions et des techniques pour diverses technologies. Elle accueille un nombre limité d'étudiants par instructeur afin que chacun puisse recevoir toute l'attention requise. La formation sur les technologies émergentes comprend des cours et des démonstrations dispensés par un instructeur mais également des exercices pratiques qui se fondent sur des exemples concrets et permettent de mieux comprendre les technologies.
Installation
48. Quelles compétences dois‑je posséder pour installer de la fibre optique pour des systèmes audiovisuels ?
Les compétences requises pour l'installation d'un câblage fibre optique sont similaires à celles requises pour l'installation d'un câblage en cuivre. Les câbles fibre optique possèdent des éléments de renforcement qui leur permettent de supporter des tensions pour les applications longue distance. Les kits de raccordement sont disponibles pour que le raccordement d'une fibre optique soit aussi facile que celle d'un câble coaxial Par ailleurs, avec les installations électriques, les intégrateurs doivent avoir reçu une formation préalable à la manipulation de câbles fibre optique.
49. Jusqu'à quel point puis‑je courber des câbles fibre optique lors de leur installation ?
Les fabricants précisent le rayon de courbure minimum pour la fibre optique. Il est extrêmement important de ne pas courber la fibre au‑delà des recommandations du fabricant. Si les caractéristiques ne sont pas précisées, gardez en mémoire que le rayon de courbure minimum est généralement égal à 20 fois le diamètre du câble pour un câble fibre optique standard. De nombreux câbles récents possèdent une fibre spéciale, appelée fibre insensible aux courbures, avec un rayon de courbure très faible.
50. Que se passe‑t‑il si je courbe une fibre de manière excessive ?
Courber une fibre au‑delà de son rayon de courbure minimum provoque une perte partielle du signal fibre optique, et peut endommager la fibre.
51. Quels sont les éléments à prendre en compte lorsque je raccorde des fibres à l'aide d'un connecteur ?
Des précautions sont à prendre lors de la connexion et de la déconnexion de câbles fibre optique afin d'éviter d'endommager la fibre ou le connecteur sur l'appareil. Un capuchon anti‑poussière devrait être utilisé pour protéger l'extrémité d'un câble fibre optique lorsque ce dernier est déconnecté. La fibre et le connecteur devraient être nettoyés avant d'être couplés. Par ailleurs, aucun signal optique ne devrait circuler dans le câble ou via le connecteur lors des opérations de déconnexion, de connexion et de nettoyage.
52. Quand dois‑je nettoyer les connecteurs fibre optique ?
La fibre et l'extrémité du connecteur devraient tous deux être nettoyés immédiatement avant le couplage. Assurez‑vous que aucun signal optique n'est présent dans la fibre lors du nettoyage.
53. Pourquoi dois‑je nettoyer les connecteurs fibre optique ?
Même dans des environnements propres, il suffit d'une seule particule de poussière pour bloquer un signal optique. La dimension d'une particule de poussière est à peu près similaire à celle du cœur d'une fibre optique monomode (voire supérieure).
54. Que dois‑je utiliser pour nettoyer les connecteurs fibre optique ?
Des solvants, des nettoyants, des lingettes non pelucheuses et des coton‑tiges peuvent être utilisés pour cette opération. Ces derniers permettent de nettoyer l'intérieur d'un connecteur. Suivez toujours les recommandations du fabricant pour le nettoyage.
55. La lumière de la fibre optique peut‑elle s'avérer néfaste ?
Bien que la lumière utilisée pour la transmission sur fibre optique soit comprise dans la gamme infrarouge, invisible à l'œil nu, elle peut néanmoins être néfaste. La lumière laser est un rayon concentré qui peut causer des lésions, voire une cécité. Évitez de regarder une fibre si vous ne savez pas si elle contient une source lumineuse active.
56. Comment réparer une fibre endommagée ?
Les méthodes de réparation de fibre cassée les plus courantes comprennent l'épissure par fusion, l'épissure mécanique, ou l'épissure par connecteur. Le budget de perte optique, le type d'application, les équipements disponibles ainsi que les compétences du technicien réparateur déterminent la méthode la plus appropriée. Dans la plupart des cas, l'épissure par fusion ou l'épissure mécanique sont utilisées. L'épissure par connecteur est généralement utilisée lorsqu'un autre composant ou appareil doit être aligné avec la fibre.
57. Qu'est‑ce qu'une épissure mécanique ?
Une épissure mécanique est un appareil qui maintient deux extrémités de fibre précisément alignées afin de permettre à la lumière de passer d'une fibre à l'autre. Un gel d'indice est utilisé afin de consolider les cœurs des deux fibres.
58. Qu'est‑ce qu'une épissure par fusion ?
Une épissure par fusion implique une machine à épisser qui permet d'aligner les fibres et de les fusionner ou souder ensemble en utilisant un arc électrique. Ceci produit une connexion à très faible perte, bien supérieure à l'épissure mécanique. Cependant, l'équipement requis pour l'épissure par fusion est bien plus coûteux.
59. Comment identifier le type de fibre noire installée s'il n'est que peu renseigné ?
La couleur de la gaine de la fibre peut permettre d'en identifier le type. La gaine d'une fibre multimode est orange ou turquoise, tandis que celle de la fibre monomode est jaune. Des marquages sur le câble peuvent également aider à identifier le fabricant et le type de câble. Les fiches techniques des fabricants fournissent des caractéristiques de performance, et un outil de mesure d'atténuation optique ou un réflectomètre optique temporel aide à déterminer les pertes dans la connexion optique. Cependant, la réalisation de tests sur site pour déterminer les caractéristiques de performance n'est pas envisageable.
60. Quels sont les marquages pour câble utilisés avec un câble fibre optique certifié plenum ?
Les câbles optiques plenum devraient être marqués OFNP, qui signifie Optical Fiber Non‑conductive Plenum (fibre optique non conductrice, plenum). Si le câble optique comprend une armure métallique, il est marqué OFCP, pour Optical Fiber Conductive Plenum.
61. Quels sont les marquages pour câble utilisés avec un câble fibre optique certifié ascendant ?
Les câbles optiques ascendants devraient être marqués OFNR, pour Optical Fiber Non‑conductive Riser (fibre optique non conductrice ascendante). Si le câble fibre optique comprend une armure métallique, il est marqué OFCR, pour Optical Fiber Conductive Riser (fibre optique conductrice ascendante).
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