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Article

1 - PRINCIPE DU GUIDAGE DE LA LUMIÈRE

2 - FIBRES OPTIQUES

3 - FUTURS SYSTÈMES DE COMMUNICATIONS OPTIQUES

  • 3.1 - Amplificateurs à fibres dopées à l’erbium
  • 3.2 - Coupleurs optiques
  • 3.3 - Communication par solitons

4 - AUTRES APPLICATIONS DES FIBRES OPTIQUES

  • 4.1 - Applications industrielles
  • 4.2 - Applications médicales

| Réf : A2090 v1

Autres applications des fibres optiques
Propagation guidée de la lumière

Auteur(s) : Élisabeth GIACOBINO

Date de publication : 10 juil. 1996

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Auteur(s)

  • Élisabeth GIACOBINO : Directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

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INTRODUCTION

Amorcée au début des années 80, une véritable révolution est en train de se produire en cette fin de XXe siècle dans les télécommunications. Remplaçant les signaux électriques, ce sont des impulsions lumineuses qui véhiculent l’information, conversations téléphoniques, données informatiques ou télévision, le long de fins cylindres de verre, les fibres optiques. En France, 22 000 Km de fibres ont été installés et assurent environ 80 % des connexions entre centraux téléphoniques. Aux États-Unis, plus de 95 % des liaisons longue distance (plus de 200 Km) utilisent des fibres optiques. Les câbles transocéaniques sont maintenant des câbles optiques.

Les fibres optiques présentent l’avantage de pouvoir transmettre l’information avec des débits beaucoup plus élevés que les câbles en cuivre traditionnels : certaines lignes peuvent transporter simultanément une dizaine de milliers de communications téléphoniques. Comparées aux fils de cuivre, les fibres sont aussi plus légères, moins encombrantes, insensibles aux perturbations électromagnétiques, inertes et résistantes à la corrosion.

L’atténuation des signaux le long des fibres optiques a diminué de façon extraordinaire en quinze ans : si la première fibre commerciale installée en 1977 aux États-Unis perdait la moitié de la lumière sur un kilomètre, en 1996, les pertes sont descendues à quelques pour-cent par kilomètre. De plus, pour les communications à haut débit (plus de 1 Mbit /s), les pertes des fibres optiques sont constantes, tandis que celles des lignes de transmission métalliques (paires de fils ou câbles coaxiaux) augmentent avec la fréquence, limitant ainsi l’utilisation de forts débits. Les fibres offrent aussi une grande souplesse d’emploi. Elles peuvent être installées pour des communications à bas débit, puis être utilisées dans un système à haut débit si l’on change l’électronique terminale.

Dans cet article, nous exposons tout d’abord le principe du guidage de la lumière dans un milieu réfractif, puis nous abordons la description et le fonctionnement des fibres optiques et leur utilisation dans les réseaux de communications. Nous présentons ensuite les futurs systèmes de communications optiques. Enfin, nous donnons un très bref aperçu sur d’autres applications des fibres optiques.

Nota :

Pour des détails complémentaires, le lecteur pourra se reporter aux articles spécialisés du traité Électronique.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-a2090


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4. Autres applications des fibres optiques

Les fibres optiques ont trouvé de nombreuses applications dans des domaines autres que ceux des communications. Il s’agit essentiellement d’utilisations industrielles 4.1 et médicales 4.2.

4.1 Applications industrielles

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4.1.1 Transmissions en milieu industriel

Les applications industrielles comprennent des opérations telles que le contrôle de procédé de fabrication dans les industries nucléaire, chimique ou alimentaire, ou l’automatisation des machines et la transmission d’ensembles de données. Bien que le débit de transmission exigé par de telles applications soit bien inférieur à la capacité des fibres optiques, les utilisateurs apprécient le fait que les fibres optiques sont insensibles aux perturbations électromagnétiques et résistantes à des environnements difficiles ou agressifs.

HAUT DE PAGE

4.1.2 Capteurs à fibres

Les capteurs à fibres se généralisent de plus en plus. Ce sont des capteurs de pression, de température, de rayonnement, de profondeur, acoustique, etc. En général, le capteur se compose d’un module de contrôle électronique, d’une tête de mesure et d’un câble optique de transmission. La tête de mesure lit la grandeur à déterminer et la convertit en un signal optique, qui est ensuite transmis par la fibre puis analysé par le module électronique.

Les mesures de température élevées (par exemple dans les centrales nucléaires) se font en utilisant le rayonnement du corps noir. Le rayonnement émis par un revêtement métallique déposé sur un barreau de saphir placé dans l’enceinte à haute température (plusieurs centaines de degrés) est recueilli par une fibre connectée au barreau de saphir...

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