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EuroWire – Janvier 2008

98

français

Figure

13

:

I

nstallation

d’une

unité

EPFU

pré-raccordée

Figure 14

:

Site de l’essai

Figure 15

:

Graphique illustrant le résultat de l’essai

en soufflant un microcâble dans un parcours d’essai

aérien

Portée entre poteaux

Parcours

Longueur (m)

Microconduit sur le sol

Bâtiment central – poteau 2

105

Portée 2, conduit aérien

poteau 2 – poteau 3

60

Portée 3, conduit aérien

poteau 3 – poteau 4

60

Portée 1, conduit aérien

poteau 1 – poteau 2

75

Tableau 1

Ericsson Network Technologies

Kabelvägen 1

82482 Hudiksvall

La Suède

Tel

: +46 650 360 00

Fax

: +46 650 362 00

Website

:

www.ericsson.com

Ericsson Communications Ltd

Ericsson House

Level One

105 Carlton Gore Road

Newmarket

Auckland

Nouvelle Zélande

Tel

: +64 9 355 55 00

Fax

: +64 9 355 55 01

Website

:

www.ericsson.com

Ensuite, chaque conduit simple est

branché à un tube spécifique dans le

conduit principal au moyen d’un dispositif

de dérivation (voir point 3.3).

L’unité EPFU pré-raccordée est soufflée

à partir de l’installation du client jusqu’à

la boîte de jonction de la fibre optique

(voir la

Figure 13

), où il est épissé aux unités

CFU dérivées du microcâble.

4.4 Spécifications d’installation

L’expérience montre que les performances

des installations aériennes soufflées

sont comparables aux performances de

l’installation souterraine.

Dans des conditions favorables il est

possible de souffler un microcâble de

24 fibres pour au moins 2 000 mètres

et un câble de 96 fibres à 1 000 mètres,

ce qui est plus que suffisant dans le cas

d’une installation normale. Lorsque des

longueurs supérieures sont requises pour

le câble de distribution principal, il est

possible de réaliser une installation en

cascade.

La distance du câble de dérivation, du

client à la boîte de jonction de la fibre, est

généralement de 100-200 mètres max.

et l’installation peut être effectuée en

quelques minutes. Normalement, il est

possible d’installer des fibres soufflées à

une distance maximale de 1 000 mètres

sans aucun problème (voir

[2]

).

5. Soufflage de

microcâbles dans

le site d’essai

Un essai a été effectué pour démontrer

les performances de l’installation soufflée

aérienne. Un microcâble de 96 fibres

(câble de distribution) a été installé

sur un parcours d’essai à l’extérieur de

l’installation des câbles (voir la

Figure 14

).

Le résultat de l’essai est illustré à la

Figure 15

. Le microcâble a été soufflé à une

longueur totale de 1 050m pendant juste

plus de 30 minutes.

Le résultat de l’essai démontre la faisabilité

de l’installation soufflée aérienne décrite

dans le présent article.

6. Conclusions

Le présent article illustre un concept

innovant en ce qui concerne l’installation

aérienne des fibres, développé pour les

applications FTTH.

La technique est basée sur l’utilisation

de fibres optiques pré-raccordées et

de microcâbles HFC de fibres soufflés.

Les performances du système ont été

examinées dans différentes conditions

environnementales en effectuant des

essais d’installation et des essais pratiques.

La technique présente plusieurs avantages

importants:

Coûts d’installation réduits. Utilisation

de l’infrastructure des poteaux existant

déjà. Quantité minimale d’épissures de

fibres requise

Installation rapide. La fibre pré-

raccordée n’exige pas l’utilisation de

connecteurs durant l’installation

Échelonnabilité. "Pay as you grow": les

fibres optiques peuvent être installées

lorsque nécessaire. Un réseau PON

peut être converti en un réseau

P2P sans exiger d’investissements

supplémentaires dans les conduits

Impact esthétique réduit. Un seul

conduit est nécessaire entre les

poteaux. Conception compacte et

dimensions réduites de la totalité

des composants réduisant l’impact

esthétique

7. Remerciements

Nous souhaitons remercier MM. Leif

Jawerth, Anders Johansson, Lars-Göran

Andersson, Tomas Jendel, Jörgen Lundberg

et John Eriksson pour leur collaboration au

présent article.

n

8. Références

[1]

T Jendel et al, ‘Design and high-speed processing

of new advanced blown fibre units (EPFU’s)’,

International Wire and Cable Symposium 2002,

(November 2002).

[2]

T Jendel et al, ‘Installation performance of EPFU

MkII blown fibre units’, International Wire and Cable

Symposium 2003, (November 2003).

[3]

T Jendel, B Arvidsson, T Cedervall, ‘Micro cables

with new Acrylate-based compact fibre units (CFU)’,

International Wire and Cable Symposium 2004,

(November 2004).

[4]

Willem Griffioen et al, ‘Experience in application of

various micro-duct cable designs’, International Wire

and Cable Symposium 2005, (November 2005).

Site d’essai

Portée 1

Portée 2

Portée 3

Conduit multitube

Boîte de jonction

Bâtiment

central

Microconduit sur le sol

Test d’installation, piste aérienne, de 96 fibre micro câble

La vitesse d’installation [le m/minimum]

ou leTemps [le minimum

Test d’installation –Temp total