Communication Optique Salah Hakim
Communication Optique Salah Hakim
Communication Optique Salah Hakim
COMMUNICATIONS OPTIQUES
Ralis par:
ELMECH salaheddine ELMOUKLISS abedlhakim
Encadr par:
Mr Y. LAZIZ
Rapport-TP-Communications Optiques
Introduction
Dans le cadre, des travaux pratiques programms pour la deuxime anne de cycle ingnieure, filire gnie des systmes de tlcommunication et rseaux, module transmission optique, ce support vient pour mettre en image les diffrents apports et interprtations acquissent au cours de cette manipulation logiciel. Ce travail pratique sintitul Communications Optiques , propose un ventail des exercices qui montrent la partie concrte de la thorie des fibres optiques en se basant sur le logiciel Optiwave.
Exercice 1 (Modulation_Formats):
Cette manipulation nous a permis de distinguer entre les deux formats de modulation dun signal RZ (return to zero) et NRZ (no return to zero) afin de connaitre les meilleurs rsultats.
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On remarque que le format RZ occupe plus de bande passante par rapport au format NRZ (RZ : 5GHz, NRZ : 2.5GHz) do la performance du format NRZ.
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La manipulation suivante met en vidence linfluence de la longueur dune fibre optique sur les pertes de cette fibre. Analyseur du spectre pour les deux longueurs de la fibre (10Km et
100Km):
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On remarque que le signal reu aprs une distance de 10Km (fibre de 10Km) ne change pas beaucoup en fonction damplitude, par contre une fibre de 100Km induit une grande diminution damplitude du signal reu, do lattnuation du signal augmente.
Exercice 3 (Lightwave_System_Components):
Cette manipulation nous permet de discuter les interfrences entre symboles -qui peuvent rsulter lors dune communication optique- tout en utilisant le diagramme de lil.
Interprtation Louverture de lil correspond la longueur de la fibre L= 167 km est plus ouverte que celle L=180Km, donc lorsquon augmente la distance le bruit de augmente.
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Interprtation Louverture de lil devient plus ferme lorsquon diminue la puissance mise et en gardant la mme distance (180 km) ainsi les interfrences sont trs importantes.
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Cette manipulation a pour but de voir leffet de la longueur de la fibre sur la qualit de transmission.
On remarque quavec une fibre de 100Km de longueur le spectre de sortie la mme forme que celle de la DL, en augmentant la longueur de la fibre 200Km Le signal de sortie se dgrade et le spectre ce dforme par rapport celui de lentre, donc la qualit de transmission saffaiblit pour cette longueur de fibre. Avec une longueur de fibre de 300Km Le signal devient de plus en plus bruit la sortie du canal cause de leffet de la dispersion sur une grande distance. Les bits ne peuvent pas tre spars la sortie, ce qui rend le signal inexploitable.
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On remarque que llargissement de limpulsion gnr par la modulation Directe est plus important que celui gnr par la modulation externe.
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On remarque que llargissement de limpulsion gnr par la modulation Directe est plus important que celui gnr par la modulation externe. Par contre la puissance gnre par la modulation externe est plus importante que celle gnre par la modulation interne.
Exercice 5 : (ch 2 Attenuation coefficient) o Lattnuation globale du systme en utilisant les valeurs prdfinis :
Soit A lattnuation globale et on Pr= -4.8 dBm et Pe= 24 dBm : Donc : A= Pe- Pr
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o Lattnuation globale du systme en utilisant les calculs : Type de perte Attnuation (dB) Input connector 2 Fibrer loss 25 Inline splice attenuation 1.8 Total 28.8
Conclusion
Ce TP nous a permis de mettre en valeur les diffrents facteurs et paramtres dune liaison optique. Tout dabord, nous avons pu revoir les formats de Modulations, les fibres compensatrices, coefficients dattnuation, ensuite nous avons tudi linfluence des paramtres Q et BER ainsi les limitations de dbits en jouant sur la longueur de fibres.
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