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MODIFICATIONS PRÉVUES DANS LES NORMES DE CÂBLAGE L’industrie des réseaux évolue très rapidement. Les normes de câblage ANSI/TIA/EIA- 568-A, instaurées depuis 1995, constituent un des facteurs de la croissance explosive des réseaux LAN, des réseaux WAN et d’Internet. En effet, elles facilitent l’interopérabilité, la conception et l’installation des réseaux, ainsi que la fabrication des unités et des composants de réseau. Ce cursus fait souvent référence aux normes ANSI/TIA/EIA-568-A. Les normes de remplacement ANSI/TIA/EIA-B.1, B.2 et B.3 seront terminées et publiées en 2001. Les normes A resteront en vigueur jusqu’à la publication des normes ANSI/TIA/EIA-568-B. Ces normes seront notamment plus conformes à celles en vigueur en dehors des États-Unis, en particulier avec les nouvelles normes ISO/IEC 11801. Les normes ANSI/TIA/EIA-B.1, non encore publiées, traitent des conditions générales requises en matière de câblage et de tests sur site. Elles sont particulièrement importantes pour la conception des réseaux cuivre et fibre optique. Les normes ANSI/TIA/EIA-B.2, non encore publiées, traitent des conditions générales requises en matière de câblage et de connecteurs de cuivre. Ces normes sont très particulières. Les normes ANSI/TIA/EIA-B.3, publiées en avril 2000, traitent des conditions générales requises pour la fibre optique : connecteurs et câbles. En général, ces nouvelles normes permettent d’installer des systèmes utilisant les technologies cuivre à haut débit (telles que 100BASE-TX et 1000BASE-T) ainsi que les technologies fibre à haut débit (telles que 1000BASE-LX et 1000BASE-SX). La catégorie 5e (« e » pour « enhanced »), définissant le câble de données minimal, constitue une modification importante dans le domaine des technologies cuivre. La catégorie 5e est différente de la catégorie 5, car elle exige des tests plus complexes pour garantir la fiabilité des communications haut débit. La reconnaissance des connecteurs SFF (small form-factor) constitue une modification importante dans le domaine de la fibre optique. Ce document récapitule les développements prévus dans les normes de câblage. Même si les normes ANSI/TIA/EIA-568-B.1, B.2 et B.3 ont été regroupées pour en faciliter la lecture, il n’en demeure pas moins que son contenu est très technique. Ce chapitre n'étant pas nécessaire pour l’examen de certification CCNA, il n’est inclus dans aucune évaluation en ligne CCNA. Il a pour but d’informer notre communauté qu’une modification importante sera bientôt appliquée. Il contient un grand nombre de termes techniques et de concepts que nous développerons dans les mois à venir en fournissant plus d’explications, de graphiques, d’animations Flash et d’activités Flash interactives.

MODIFICATIONS PRÉVUES DANS LES NORMES DE … · cables a paires torsadees de backbone reconnus ... 16 conditions requises ... codes de couleur des connecteurs et des adaptateurs

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MODIFICATIONS PRÉVUES DANS LES NORMES DE CÂBLAGE

L’industrie des réseaux évolue très rapidement. Les normes de câblage ANSI/TIA/EIA-568-A, instaurées depuis 1995, constituent un des facteurs de la croissance explosive des réseaux LAN, des réseaux WAN et d’Internet. En effet, elles facilitent l’interopérabilité, la conception et l’installation des réseaux, ainsi que la fabrication des unités et des composants de réseau. Ce cursus fait souvent référence aux normes ANSI/TIA/EIA-568-A. Les normes de remplacement ANSI/TIA/EIA-B.1, B.2 et B.3 seront terminées et publiées en 2001. Les normes A resteront en vigueur jusqu’à la publication des normes ANSI/TIA/EIA-568-B. Ces normes seront notamment plus conformes à celles en vigueur en dehors des États-Unis, en particulier avec les nouvelles normes ISO/IEC 11801. Les normes ANSI/TIA/EIA-B.1, non encore publiées, traitent des conditions générales requises en matière de câblage et de tests sur site. Elles sont particulièrement importantes pour la conception des réseaux cuivre et fibre optique. Les normes ANSI/TIA/EIA-B.2, non encore publiées, traitent des conditions générales requises en matière de câblage et de connecteurs de cuivre. Ces normes sont très particulières. Les normes ANSI/TIA/EIA-B.3, publiées en avril 2000, traitent des conditions générales requises pour la fibre optique : connecteurs et câbles. En général, ces nouvelles normes permettent d’installer des systèmes utilisant les technologies cuivre à haut débit (telles que 100BASE-TX et 1000BASE-T) ainsi que les technologies fibre à haut débit (telles que 1000BASE-LX et 1000BASE-SX). La catégorie 5e (« e » pour « enhanced »), définissant le câble de données minimal, constitue une modification importante dans le domaine des technologies cuivre. La catégorie 5e est différente de la catégorie 5, car elle exige des tests plus complexes pour garantir la fiabilité des communications haut débit. La reconnaissance des connecteurs SFF (small form-factor) constitue une modification importante dans le domaine de la fibre optique. Ce document récapitule les développements prévus dans les normes de câblage. Même si les normes ANSI/TIA/EIA-568-B.1, B.2 et B.3 ont été regroupées pour en faciliter la lecture, il n’en demeure pas moins que son contenu est très technique. Ce chapitre n'étant pas nécessaire pour l’examen de certification CCNA, il n’est inclus dans aucune évaluation en ligne CCNA. Il a pour but d’informer notre communauté qu’une modification importante sera bientôt appliquée. Il contient un grand nombre de termes techniques et de concepts que nous développerons dans les mois à venir en fournissant plus d’explications, de graphiques, d’animations Flash et d’activités Flash interactives.

MODIFICATIONS PRÉVUES DANS LES NORMES DE CÂBLAGE................................................. 1 NORME ANSI/TIA/EIA-568-B.1................................................................................................................ 4 (ASSOCIEE A CERTAINS ELEMENTS DE B.2) .................................................................................... 4

CABLES A PAIRES TORSADEES HORIZONTAUX RECONNUS............................................................................ 4 Conditions requises................................................................................................................................. 4

CHOIX D’UN TYPE DE CABLAGE HORIZONTAL.............................................................................................. 5 Conditions requises................................................................................................................................. 5

LONGUEUR LIMITE DES CABLES HORIZONTAUX ........................................................................................... 5 Conditions requises................................................................................................................................. 5 Recommandations................................................................................................................................... 6

CONSIDERATIONS SUR LA MISE A LA TERRE DES CABLES A PAIRES TORSADEES BLINDEES ........................... 6 Conditions requises................................................................................................................................. 6

TOPOLOGIE HIERARCHIQUE DE BACKBONE EN ETOILE ................................................................................. 6 Conditions requises................................................................................................................................. 6 Recommandations................................................................................................................................... 7

CABLES A PAIRES TORSADEES DE BACKBONE RECONNUS ............................................................................ 7 Conditions requises................................................................................................................................. 7

CHOIX D’UN TYPE DE CABLAGE DE BACKBONE............................................................................................ 7 LIMITES DE LONGUEUR INTER-IMMEUBLE ET INTRA-IMMEUBLE .................................................................. 8

Conditions requises................................................................................................................................. 8 Recommandations................................................................................................................................... 8

PRISE/CONNECTEUR MURAL D’UNE ZONE DE TRAVAIL................................................................................. 9 Conditions requises................................................................................................................................. 9

CONNECTEURS MURAUX POUR FIBRE OPTIQUE ............................................................................................ 9 Conditions requises................................................................................................................................. 9 Recommandations................................................................................................................................... 9 Conditions requises................................................................................................................................. 9

CABLAGE DES BUREAUX OUVERTS ............................................................................................................ 10 PRISE MURALE MULTI-UTILISATEUR .......................................................................................................... 10

Conditions requises............................................................................................................................... 10 Recommandations................................................................................................................................. 10

POINT DE CONSOLIDATION......................................................................................................................... 11 Conditions requises............................................................................................................................... 11 Recommandations................................................................................................................................. 11 Conditions requises............................................................................................................................... 12 Recommandations................................................................................................................................. 12

INTERCONNEXIONS .................................................................................................................................... 12 Conditions requises............................................................................................................................... 12 Recommandations................................................................................................................................. 13

SALLES D’EQUIPEMENT ............................................................................................................................. 13 Recommandations................................................................................................................................. 13

INSTALLATION DES CABLES ....................................................................................................................... 13 Conditions requises............................................................................................................................... 13 Recommandations................................................................................................................................. 13

CABLAGE A PAIRES TORSADEES (NON BLINDEES ET BLINDEES) ................................................................. 14 Rayon de courbure minimal d’un câble horizontal............................................................................... 14 Rayon de courbure minimal d’un câble de backbone ........................................................................... 14 Rayon de courbure minimal d’un câble de raccordement .................................................................... 14 Force de traction maximale .................................................................................................................. 14

TERMINAISON DU MATERIEL DE CONNEXION ............................................................................................. 15 Conditions requises............................................................................................................................... 15 Recommandations................................................................................................................................. 15

CABLES DE RACCORDEMENT, CABLES D’EQUIPEMENT, CABLES DE ZONE DE TRAVAIL ET CAVALIERS ...... 15 Conditions requises............................................................................................................................... 15

Recommandations................................................................................................................................. 15 MISE A LA TERRE DES CABLES A PAIRES TORSADEES BLINDEES DE 100 OHMS .......................................... 16

Conditions requises............................................................................................................................... 16 CABLAGE A FIBRE OPTIQUE ....................................................................................................................... 16

Conditions requises............................................................................................................................... 16 TERMINAISON ET POLARITE DU MATERIEL DE CONNEXION ........................................................................ 16

Conditions requises............................................................................................................................... 16 Recommandations................................................................................................................................. 17

PERFORMANCES ET TEST DE TRANSMISSION DES CABLES .......................................................................... 17 PERFORMANCES DE TRANSMISSION DES CABLES A PAIRES TORSADEES DE 100 OHMS ET TEST SUR SITE .... 17

Configuration des tests de canaux et de liaisons permanentes ............................................................. 17 PARAMETRES DE TEST ............................................................................................................................... 18 MISE EN CORRESPONDANCE DES FILS ........................................................................................................ 18 LONGUEUR PHYSIQUE ET LONGUEUR ELECTRIQUE..................................................................................... 19

Conditions requises............................................................................................................................... 19 Recommandations................................................................................................................................. 19

AFFAIBLISSEMENT D’INSERTION................................................................................................................ 19 PERTE DE DIAPHONIE LOCALE DE PAIRE A PAIRE........................................................................................ 20 PERTE DE DIAPHONIE LOCALE TOTALE....................................................................................................... 20 PARAMETRES DE PERTE DE DIAPHONIE DISTANTE DE NIVEAU EGAL ET DE DIAPHONIE DISTANTE TOTALE DE NIVEAU EGAL DE PAIRE A PAIRE............................................................................................... 20 PERTE DE RETOUR DE CABLAGE................................................................................................................. 20 DELAI DE PROPAGATION............................................................................................................................ 21 DISTORSION DE DELAI ............................................................................................................................... 21 PERFORMANCES DE TRANSMISSION DES FIBRES OPTIQUES ET TESTS SUR SITE............................................ 21 SEGMENT DE LIAISON ................................................................................................................................ 21 PERFORMANCES D’UN SEGMENT DE LIAISON ............................................................................................. 21 MESURE D’UNE LIAISON HORIZONTALE ..................................................................................................... 22 MESURE D’UNE LIAISON DE BACKBONE..................................................................................................... 22 MESURE D’UNE LIAISON A FIBRE OPTIQUE CENTRALISEE........................................................................... 23 ÉQUATION ET GRAPHIQUES D’ATTENUATION DE LIAISON .......................................................................... 23 CABLAGE A FIBRE OPTIQUE CENTRALISE ................................................................................................... 24

Applicabilité.......................................................................................................................................... 24 Directives générales.............................................................................................................................. 24 Conditions requises............................................................................................................................... 24 Recommandations................................................................................................................................. 25

CONCEPTION D’UN CABLAGE DE BACKBONE.............................................................................................. 25 RECOMMANDATIONS DE CONCEPTION RELATIVES AU CABLAGE DE BACKBONE........................................ 26

NORME ANSI/TIA/EIA-568-B.3.............................................................................................................. 26 CABLES A FIBRE OPTIQUE RECONNUS ........................................................................................................ 26

Conditions requises............................................................................................................................... 26 CONNECTEURS ET ADAPTATEURS POUR FIBRE OPTIQUE RECONNUS........................................................... 26

Conditions requises............................................................................................................................... 26 CODES DE COULEUR DES CONNECTEURS ET DES ADAPTATEURS POUR FIBRE OPTIQUE ............................... 26 PARAMETRES DES PERFORMANCES DE TRANSMISSION DES CABLES A FIBRE OPTIQUE............................... 27 RAYON DE COURBURE DES FIBRES OPTIQUES............................................................................................. 27 TESTS SUR SITE DES FIBRES OPTIQUES ....................................................................................................... 27

Câblage multimode ............................................................................................................................... 27 Câblage monomode .............................................................................................................................. 28

PERTE (ATTENUATION) DES CONNECTEURS POUR FIBRE OPTIQUE.............................................................. 28 Conditions requises............................................................................................................................... 28

PERTE (ATTENUATION) DES EPISSURES DE FIBRE OPTIQUE......................................................................... 28 Conditions requises............................................................................................................................... 28

PERTE DE RETOUR DES FIBRES OPTIQUES ................................................................................................... 28 Conditions requises............................................................................................................................... 28

Norme ANSI/TIA/EIA-568-B.1

(associée à certains éléments de B.2)

Câbles à paires torsadées horizontaux reconnus

Deux types de câble sont reconnus et recommandés dans le système de câblage horizontal. Ces câbles sont les suivants :

1. Câble à quatre paires torsadées non blindées de 100 ohms ou câbles à paires torsadées blindées de 0,51 mm (24 AWG) à 0,64 mm (22 AWG) de diamètre.

REMARQUE : Les performances requises pour ces câbles sont spécifiées dans la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2.

Les catégories reconnues des câbles à paires torsadées non blindées sont les suivantes :

• Catégorie 5e : Elle s’applique aux câbles à paires torsadées non blindées de

100 ohms et au matériel de connexion associé dont les caractéristiques de transmission sont spécifiées jusqu’à 100 MHz.

• Catégorie 3 : Elle s’applique aux câbles à paires torsadées non blindées de 100 ohms et au matériel de connexion associé dont les caractéristiques de transmission sont spécifiées jusqu’à 16 MHz.

• Comme les câbles des catégories 1, 2, 4 et 5 et le matériel de connexion associé ne sont pas reconnus par les normes ANSI/TIA/EIA-568-B.1 et ANSI/TIA/EIA-568-B.2, leurs caractéristiques de transmission ne sont pas spécifiées.

2. Deux ou plusieurs fibres pour les câbles à fibre optique multimode de

62,5/125 µm ou de 50/125 µm.

REMARQUE : Les performances requises pour ces câbles sont spécifiées dans la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.3. Voir la section concernant les performances des fibres dans la suite de ce document.

Conditions requises

Les câbles reconnus, le matériel de connexion associé, les cavaliers, les câbles de raccordement, les câbles d’équipement et les câbles de zone de travail doivent être conformes à toutes les spécifications applicables des normes ANSI/TIA/EIA-568-B.2 et ANSI/TIA/EIA-568-B.3.

Si des câbles hybrides ou en faisceau sont utilisés dans le câblage horizontal, chaque type de câble doit être reconnu et être conforme aux performances de transmission ainsi qu’aux codes de couleur correspondant au câble définis dans les normes ANSI/TIA/EIA-568-B.2 et ANSI/TIA/EIA-568-B.3.

REMARQUE : 1 – Les câbles hybrides et en faisceau sont assemblés avant l’installation. Ils sont parfois appelés câbles tissés, câbles à enroulement rapide ou câbles coup de fouet. REMARQUE : 2 – Plusieurs autres applications spécifiques aux types de câble horizontal ont été utilisées dans les télécommunications. Bien que ces câbles ne soient pas inclus dans les spécifications des normes ANSI/TIA/EIA-568-B.1, ANSI/TIA/EIA-568-B.2 et ANSI/TIA/EIA-568-B.3, ils peuvent être utilisés en complément des spécifications décrites ci-dessus. REMARQUE : 3 – Les câbles hybrides composés d’enveloppes à fibre optique et de conducteurs de cuivre sont parfois appelés câbles composites.

Choix d’un type de câblage horizontal Conditions requises Chaque zone de travail requiert un minimum de deux prises/connecteurs muraux.

REMARQUE : Une des prises ou un des connecteurs muraux peut être associé à la voix, et l’autre aux données. Les besoins actuels et prévus doivent être pris en considération pour installer une prise/un connecteur mural supplémentaire.

Les deux prises/connecteurs muraux doivent être configurés de la façon suivante :

a) Un câble à quatre paires de 100 ohms, de catégorie 3 ou supérieure (la

catégorie 5 est recommandée), tel que spécifié dans la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2.

b) L’autre prise/connecteur mural doit être supporté par au moins un des médias horizontaux suivants :

Un câble à quatre paires de 100 ohms, de catégorie 5e, tel que spécifié dans la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2. Un câble à deux fibres multimodes de 62,5/125 µm ou de 50/125 µm, tel que spécifié dans la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.3.

Longueur limite des câbles horizontaux

Les limites de longueur des câbles horizontaux sont basées sur la longueur du câble depuis la connexion du média à l’interconnexion horizontale de la salle de télécommunications jusqu’à la prise/au connecteur mural de la zone de travail.

Conditions requises • La longueur maximale horizontale doit être de 90 mètres, quel que soit le type de

média. • Pour chaque canal horizontal, la longueur totale autorisée des câbles de la zone de

travail, plus la longueur des câbles de raccordement ou les cavaliers, plus la longueur des câbles d'équipement de la salle de télécommunications ne doit pas dépasser 10 mètres, sauf si une prise murale multi-utilisateur est installée.

• Si une prise murale multi-utilisateur est utilisée, la longueur horizontale maximale du média à paires torsadées doit être réduite selon la formule de câblage des bureaux ouverts, C = (102-H) / 1,2, W = C-5.

Recommandations

• La longueur des cavaliers d’interconnexion et des câbles de raccordement des supports d’interconnexion, y compris les interconnexions horizontales, les cavaliers et les câbles de raccordement connectant le câblage horizontal au câblage d’équipement ou de backbone ne doit pas dépasser 5 mètres.

Considérations sur la mise à la terre des câbles à paires torsadées blindées

Les systèmes de mise à la terre font partie intégrante du système de câblage de télécommunications à paires torsadées blindées. Outre le fait qu’elle contribue à protéger les individus et l’équipement de surtensions potentiellement dangereuses, une bonne mise à la terre peut réduire les interférences électromagnétiques sur et en provenance du système de câblage de télécommunications. Un système de mise à la terre incorrect est susceptible de générer des tensions induites qui peuvent interrompre d’autres circuits de télécommunications.

Conditions requises

• La mise à la terre doit prendre en considération les normes applicables. • De plus, la mise à la terre/connexion des télécommunications doit être conforme aux

spécifications de la norme ANSI/TIA/EIA-607. • Le blindage des câbles à paires torsadées blindées doit être rattaché à la barre de

bus de mise à la terre dans la salle de télécommunications. • À l’extrémité de la zone de travail du câblage horizontal, la tension mesurée entre le

blindage et le fil de mise à la terre de la prise électrique alimentant la station de travail ne doit pas être supérieure à 1 V efficace. La cause produisant une tension supérieure doit être supprimée avant l’utilisation des câbles.

REMARQUE : La mise à la terre de la zone de travail est généralement réalisée via la connexion de l’alimentation de l’équipement. Les connexions blindées à la zone de travail sont réalisées par le biais d’un câble de raccordement à paires torsadées blindées.

Topologie hiérarchique de backbone en étoile

Le câblage de backbone doit utiliser la topologie hiérarchique en étoile où chaque interconnexion horizontale d’une salle de télécommunications est câblée directement à une interconnexion principale ou via une interconnexion intermédiaire à une interconnexion principale. Cette topologie offre toute la souplesse nécessaire pour prendre en charge un grand nombre d’applications.

Conditions requises

• Il ne doit pas exister plus de deux niveaux hiérarchiques d’interconnexions dans le câblage de backbone.

• À partir de l’interconnexion horizontale, une seule interconnexion est autorisée pour atteindre l’interconnexion principale. Par conséquent, les connexions existant entre deux interconnexions horizontales doivent passer par un maximum de trois supports d’interconnexion.

• Les prises pontées ne doivent pas être utilisées dans le câblage de backbone.

Recommandations

• Les interconnexions du câblage de backbone peuvent être situées dans les salles de télécommunications, les salles d’équipement ou au point d'entrée du réseau.

REMARQUES : La limite de deux niveaux d’interconnexion est imposée pour réduire la dégradation des signaux des systèmes passifs et simplifier les déplacements, les ajouts et les modifications. Cela n'est pas toujours possible pour les installations comprenant un grand nombre d’immeubles ou couvrant une zone géographique de grande taille. Dans les deux cas, il peut s’avérer nécessaire de diviser l’installation en zones plus petites et de les interconnecter.

Câbles à paires torsadées de backbone reconnus

Comme le câblage de backbone prend en charge un large éventail de services de télécommunications et différentes tailles de site, plusieurs types de média de transmission sont reconnus.

Conditions requises

Les médias reconnus sont les suivants :

a) les câbles à paires torsadées de 100 ohms (ANSI/TIA/EIA-568-B.2), b) les câbles à fibre multimode de 62,5/125 µm ou de 50/125 µm

(ANSI/TIA/EIA-568-B.3), c) les câbles à fibre monomode (ANSI/TIA/EIA-568-B.3).

Les câbles reconnus, le matériel de connexion associé, les cavaliers, les câbles de raccordement, les câbles d’équipement et les câbles de zone de travail doivent être conformes à toutes les spécifications applicables des normes ANSI/TIA/EIA-568-B.2 et ANSI/TIA/EIA-568-B.3.

REMARQUE 1 – La diaphonie entre des paires torsadées non blindées individuelles peut affecter les performances de transmission des câbles de cuivre multipaires. L’annexe B de la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.1 inclut des principes directeurs pour les câbles multipaires partageant une même gaine de protection. REMARQUE 2 – Plusieurs autres applications spécifiques aux types de câble de backbone ont été utilisées dans les télécommunications. Bien que ces câbles ne soient pas inclus dans les spécifications des normes ANSI/TIA/EIA-568-B.1, ANSI/TIA/EIA-568-B.2 et ANSI/TIA/EIA-568-B.3, ils peuvent être utilisés en complément des spécifications décrites ci-dessus.

Choix d’un type de câblage de backbone

Le câblage de backbone spécifié dans la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.1 s’applique à un grand nombre de besoins de l’utilisateur. Divers facteurs doivent être considérés lors du choix de ces médias. Ces considérations sont notamment les suivantes :

a) la souplesse par rapport aux services pris en charge, b) la durée de vie utile du câblage de backbone, c) la taille du site ainsi que le nombre et le type des utilisateurs.

Limites de longueur inter-immeuble et intra-immeuble

Les limites de longueur maximale pouvant être prises en charge dépendent de l’application et du média.

Conditions requises

• Les limites de longueur de backbone incluent la longueur totale du canal de backbone, y compris le câble de backbone, les câbles de raccordement ou les cavaliers et les câbles d’équipement.

• Si la distance entre l’interconnexion horizontale (HC) et l’interconnexion intermédiaire (IC) est inférieure à la longueur maximale, la distance à partir de l’interconnexion intermédiaire (IC) jusqu’à l’interconnexion principale (MC) peut être augmentée en conséquence. Cependant, la distance totale depuis l’interconnexion horizontale (HC) jusqu’à l’interconnexion principale (MC) ne doit pas dépasser la longueur maximale indiquée dans la colonne A ci-après.

Recommandations

• Pour réduire les distances de câblage, il est souvent avantageux de placer l’interconnexion principale près du centre de l’immeuble ou du site.

• Les installations de câblage dépassant les limites de distance standard peuvent être divisées en zones qui sont chacune prises en charge par le câblage de backbone dans le cadre des normes.

• La longueur d’un câblage de backbone multipaire de 100 ohms de catégorie 3 prenant en charge des applications de 16 MHz maximum, doit être limitée à un total de 90 mètres.

• La longueur d’un câble de backbone multipaire de 100 ohms de catégorie 5e prenant en charge des applications de 100 MHz maximum, doit être limitée à un total de 90 mètres.

• La distance de 90 mètres autorise 5 mètres supplémentaires à chaque extrémité des câbles d’équipement connectés au backbone.

• La limite de 90 mètres suppose des longueurs de câble ininterrompues entre les interconnexions desservant l’équipement (c’est-à-dire aucune interconnexion intermédiaire).

Type de média A B C Câblage de 100 Ω 800 m 300 m 500 m Câblage de 62,5 µm

2 000 m 300 m 1 700 m

Câblage de 50 µm 2 000 m 300 m 1 700 m Monomode 3 000 m 300 m 2 700 m

• La longueur maximale des cavaliers d’interconnexion et des câbles de raccordement

des interconnexions principales et intermédiaires ne doit pas dépasser 20 mètres. • La longueur maximale du câble utilisé pour connecter directement l’équipement de

télécommunications aux interconnexions principales ou intermédiaires ne doit pas dépasser 30 mètres.

Prise/connecteur mural d’une zone de travail

Prise/connecteur mural pour paires torsadées symétriques de 100 ohms

Conditions requises

• Chaque câble de quatre paires doit être relié à une prise modulaire à huit positions sur la zone de travail.

• La prise/le connecteur mural des câbles à paires torsadées non blindées et blindées de 100 ohms doit être conforme à la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2 ainsi qu’aux spécifications de marquage et d’assemblage des connexions de la norme ANSI/TIA/EIA-570-A.

• Les affectations de broches/paires doivent être effectuées comme illustré ci-dessous. Les affectations de broches/paires T568B peuvent être éventuellement utilisées sur certains systèmes de câblage à 8 broches.

• Les schémas ci-après illustrent la face avant d’une prise/d’un connecteur mural.

Connecteurs muraux pour fibre optique

Conditions requises

• Le câblage à fibre optique horizontal d’une zone de travail doit être connecté à une prise ou à un connecteur mural pour fibre optique duplex conforme aux spécifications de la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.3.

Recommandations

• Pour faciliter les déplacements entre les bureaux, il convient d’envisager l’utilisation d’un type de connecteur duplex pour la prise de la zone de travail.

• Le connecteur 568SC, précédemment défini par la norme ANSI/TIA/EIA-568-A, doit continuer à être utilisé comme prise de la zone de travail.

• Les autres types de connecteur, notamment les connecteurs SFF (small form factor), peuvent également être utilisés.

Conditions requises

Câbles de la zone de travail (tous les types de média) • La longueur maximale des câbles de la zone de travail ne doit pas dépasser

5 mètres. • Les performances de tous les câbles de la zone de travail doivent être conformes ou

supérieures aux performances spécifiées dans les normes ANSI/TIA/EIA-568-B.2 et ANSI/TIA/EIA-568-B.3.

Câblage des bureaux ouverts

Le mobilier des bureaux modulaires offre la souplesse nécessaire pour concevoir et organiser des groupes de travail coopératifs. Ces espaces sont fréquemment réaménagés pour répondre aux modifications dictées par les normes. Une interconnexion du câblage horizontal permet de reconfigurer fréquemment les bureaux ouverts sans pour cela devoir recâbler la zone de travail. Cette section décrit deux solutions de câblage appropriées à l’environnement des bureaux ouverts.

Prise murale multi-utilisateur

Une prise murale multi-utilisateur peut s’avérer utile dans les espaces ouverts qui sont souvent réaménagés ou reconfigurés. Son utilisation permet de centraliser et de faciliter la connexion des câbles horizontaux dans une zone ouverte ou dans un lieu dont le mobilier est disposé en grappe. En outre, elle permet de ne pas modifier le câblage horizontal si le plan du bureau ouvert doit être réaménagé.

Conditions requises

• Les câbles de la zone de travail doivent être connectés directement à l’équipement de la zone de travail sans qu’il soit nécessaire d’utiliser d’autres connexions intermédiaires.

• Les spécifications relatives à la longueur maximale des câbles de la zone de travail doivent également être prises en compte (c’est-à-dire C = [102-H] / 1,2, W = C-5, où W <= 22 mètres).

• Une prise murale multi-utilisateur doit être installée dans des lieux fixes facilement accessibles, tels que les colonnes d’un immeuble ou les murs fixes.

• Elle ne doit pas être placée dans des plafonds ou des zones encombrées. • Elle ne doit pas être installée dans un meuble, sauf si celui-ci est fixé en permanence

à la structure de l’immeuble. • Les câbles de la zone de travail reliant la prise murale multi-utilisateur à la zone de

travail doivent être étiquetés aux deux extrémités par un identifiant de câble unique. • L’extrémité des câbles de la zone de travail reliée à la prise murale multi-utilisateur

doit être étiquetée avec le libellé de la zone de travail que les câbles desservent. Celle reliée à la zone de travail doit être étiquetée avec l’identifiant de la prise murale multi-utilisateur et un identifiant de port.

Recommandations

• Les câbles de la zone de travail provenant de la prise murale multi-utilisateur doivent être acheminés à travers les voies d’accès de la zone de travail (par exemple, les voies d’accès du mobilier).

• L’utilisation d’une prise murale multi-utilisateur doit être limitée à douze zones de travail.

• Une capacité de réserve doit également être envisagée lors du dimensionnement de la prise murale multi-utilisateur.

Point de consolidation

Point d’interconnexion du câblage horizontal utilisant des câbles et un matériel de connexion conformes à la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2 ou ANSI/TIA/EIA-568-B.3 Un point de consolidation est différent d’une prise murale multi-utilisateur, car il requiert une connexion supplémentaire pour chaque longueur de câble horizontal. Il peut s’avérer utile lorsque les modifications de configuration sont fréquentes, mais elles ne doivent pas être aussi fréquentes que celles requérant la souplesse d’une prise murale multi-utilisateur.

Conditions requises

• L’installation d’un point de consolidation doit être conforme aux spécifications de la clause 10 de la norme ANSI/TIA-EIA-568-B.1 et elle doit être prévue pour au moins 200 cycles of reconnexion.

• Les interconnexions ne sont pas autorisées à un point de consolidation. • Une même longueur de câble horizontal ne doit comporter qu’un seul point de

consolidation. • Une même liaison de câblage horizontal ne doit pas comporter à la fois un point de

transition et un point de consolidation. • Chaque câble horizontal se dirigeant vers la prise de la zone de travail à partir du

point de consolidation doit être relié à une prise/un connecteur mural ou à une prise murale multi-utilisateur.

• Les points de consolidation doivent être placés dans un lieu permanent facile d’accès, tels que les colonnes de l’immeuble ou les murs fixes.

• Ils ne doivent pas être installés dans une zone encombrée. • Ils ne doivent pas non plus être installés dans ou sur un meuble, sauf si celui-ci est

fixé à la structure de l’immeuble. • Ils ne doivent pas être utilisés pour effectuer des connexions directes à l’équipement

actif.

Recommandations

• Pour le câblage n'utilisant pas la fibre optique, le point de consolidation doit être placé à 15 mètres minimum de la salle de télécommunications afin de réduire l'effet des connexions multiples proches d'une diaphonie locale et d'une perte de retour.

• Les points de consolidation doivent être installés dans une zone de travail ouverte afin que chaque grappe de mobilier soit desservie par au moins un point de consolidation.

• Un point de consolidation doit être limité à un maximum de douze zones de travail. • Une capacité de réserve doit également être envisagée lors du dimensionnement du

point de consolidation.

Salles de télécommunications

Les salles de télécommunications offrent diverses fonctions pour le système de câblage et sont souvent traitées comme un sous-système distinct dans un système de câblage hiérarchique. La fonction principale d’une salle de télécommunications est de connecter les câbles horizontaux et de backbone à l'équipement de connexion approprié. L’interconnexion des terminaisons des câbles horizontaux et de backbone à l’aide de cavaliers ou de câbles de raccordement facilite la connectivité lors de l’extension de différents services vers des prises ou des connecteurs muraux. Le terme « interconnexions horizontales » désigne le matériel de connexion, les cavaliers et les câbles de raccordement utilisés à cet effet. Une salle de télécommunications peut également contenir l’interconnexion intermédiaire ou principale des différentes parties du système de câblage de backbone. Les interconnexions entre backbones de la salle de télécommunications permet parfois de relier plusieurs salles de télécommunications en anneau, en bus ou en une configuration arborescente. Une salle de télécommunications sert aussi d’environnement contrôlé aux équipements de télécommunications, au matériel de connexion et aux fermetures d’épissures desservant une partie de l’immeuble. Elle permet d’administrer et d’acheminer les câbles d’équipement depuis l’interconnexion horizontale jusqu’à l’équipement de télécommunications.

Conditions requises

• Les salles de télécommunications doivent être conçues et disposées en conformité avec les spécifications de la norme ANSI/TIA/EIA-569-A et de ses addenda.

Recommandations

• Dans certains cas, le point de démarcation et le dispositif de protection associé

doivent être placés dans la salle de télécommunications. • Une salle de télécommunications doit être située au même étage que les zones de

travail qu’elle dessert.

Interconnexions

Conditions requises

• Les câbles horizontaux et de backbone d’un immeuble doivent être reliés à un matériel de connexion conforme aux spécifications des normes ANSI/TIA/EIA-568-B.2 et ANSI/TIA/EIA-B.3.

• Toutes les connexions entre les câbles horizontaux et de backbone doivent être des interconnexions.

• Les câbles d’équipement regroupant plusieurs ports sur un seul connecteur doivent être reliés à un matériel de connexion dédié.

REMARQUE – Le câblage à fibre optique centralisé est conçu en tant que solution de remplacement de l’interconnexion optique située dans la salle de télécommunications, lors du déploiement du câble à fibre optique horizontal reconnu dans le support de l’électronique centralisée.

Recommandations

• Les câbles d’équipement étendant un seul aspect de port peuvent être reliés en permanence ou interconnectés directement aux terminaisons des câbles horizontaux ou de backbone.

• Si les interconnexions directes permettent de réduire le nombre de connexions d’une liaison, elles peuvent également limiter la souplesse d’utilisation.

Salles d’équipement

Les salles d’équipement sont différentes des salles de télécommunications en raison de la nature ou de la complexité de l’équipement qu’elles contiennent. Une salle d’équipement sert d’environnement contrôlé à l’équipement de télécommunications, au matériel de connexion, aux fermetures d’épissures, aux plots de mise à la terre et, éventuellement, au dispositif de protection.

Recommandations

• Partant d’une perspective de câblage, une salle d’équipement peut contenir l’interconnexion principale ou intermédiaire utilisée dans la hiérarchie du câblage de backbone.

Installation des câbles

Conditions requises

• Les câbles et leurs composants doivent être visuellement inspectés afin de garantir une installation correcte.

Recommandations

• La tension des câbles, telle que celle présente dans les parcours de câbles suspendus et dans les faisceaux de câbles sanglés, doit être réduite au minimum.

• Les attaches de câble utilisées pour regrouper les câbles en faisceau doivent être suffisamment lâches de façon à ce qu’elles puissent tourner autour du faisceau de câbles.

• Elles ne doivent pas être trop serrées pour éviter de déformer la gaine des câbles. La position des câbles ne doit pas déformer la gaine des câbles.

Câblage à paires torsadées (non blindées et blindées)

Rayon de courbure minimal d’un câble horizontal

Le rayon de courbure minimal des câbles horizontaux varie selon la condition du câble au cours de l’installation (charge de tension) et après l’installation lorsque le câble est au repos (aucune charge).

Conditions requises

• Le rayon de courbure minimal d’un câble à 4 paires torsadées non blindées ne

doit pas être inférieur à quatre fois le diamètre du câble dans des conditions exemptes de charge. Le rayon de courbure minimal d’un câble à 4 paires torsadées blindées doit être égal à huit fois le diamètre du câble dans des conditions exemptes de charge.

Rayon de courbure minimal d’un câble de backbone

Conditions requises

• Le rayon de courbure minimal d’un câble de backbone multipaire doit être égal à dix fois le diamètre du câble dans des conditions exemptes de charge.

Rayon de courbure minimal d’un câble de raccordement

Conditions requises

• Le rayon de courbure minimal d’un câble de raccordement à paires torsadées blindées doit être égal à huit fois le diamètre du câble dans des conditions exemptes de charge.

REMARQUE – Les conditions de rayon de courbure minimal et les câbles non spécifiés dans la sous-clause 10.2.1 (c’est-à-dire la catégorie 6) sont en cours d’étude.

Force de traction maximale

Conditions requises

• La force de traction sur un câble à 4 paires torsadées non blindées AWG ne doit pas être supérieure à 10 N.

• Pour les câbles de backbone multipaires, il convient de suivre les directives du fabricant relatives à la force de traction.

Terminaison du matériel de connexion

Comme avec tous les médias de câble, les considérations susceptibles de dégrader les performances de transmission des systèmes de câblage installés incluent les méthodes de câblage liées aux terminaisons des connecteurs, à la gestion des câbles, à l’utilisation de cavaliers d’interconnexion ou de câbles de raccordement ainsi qu’aux effets de plusieurs connexions proches les unes des autres.

Conditions requises

• Les performances de transmission des composants conformes aux différentes catégories de performances (câbles, connecteurs et câbles de raccordement n'ayant pas la même capacité de transmission) doivent être classifiées par le composant le moins performant de la liaison.

• Il convient de suivre les directives du fabricant du matériel de connexion pour le dénudement de la gaine des câbles.

• Pour la connexion des câbles de la catégorie 5e et supérieure, les paires torsadées doivent être maintenues dans les 13 mm les séparant du point de terminaison.

• Pour la connexion des câbles de catégorie 3, les paires torsadées doivent être maintenues dans les 75 mm les séparant du point de terminaison.

Recommandations

• Pour conserver la géométrie des câbles, ne retirez que la partie de la gaine nécessaire pour relier les paires de câble au matériel de connexion.

• Pour obtenir les meilleures performances lors du raccordement d’un câble à un matériel de connexion, les paires torsadées du câble doivent être maintenues aussi près que possible du point de terminaison.

Câbles de raccordement, câbles d’équipement, câbles de zone de travail et cavaliers

Conditions requises

• Pour réduire les dégradations de perte de retour, le fil non gainé des cavaliers ne doit pas être fabriqué sur site en retirant la majeure partie de la gaine ou toute la gaine d’un câble précédemment gainé.

Recommandations

• Les cavaliers et les câbles d’interconnexion utilisés pour les câbles de raccordement

doivent appartenir à la même catégorie de performances que celle des câbles horizontaux auxquels ils sont connectés ou à une catégorie supérieure. Les câbles de raccordement sont également utilisés pour les câbles d’équipement et les câbles de zone de travail.

• La terminaison des câbles de raccordement ne doit pas être effectuée sur site.

Mise à la terre des câbles à paires torsadées blindées de 100 ohms

Conditions requises

• Lors de la connexion d’un câble à paires torsadées blindées, le fil conducteur doit être relié au matériel de connexion conformément aux directives du fabricant.

• Au niveau de l’interconnexion, le matériel de connexion doit être relié à un système de mise à la terre conforme à la norme ANSI/TIA/EIA-607.

Câblage à fibre optique

Rayon de courbure minimal et force de traction maximale

Conditions requises

• Le rayon de courbure d’un câble horizontal à 2 et 4 fibres intra-immeuble ne doit pas être inférieur à 25 mm dans des conditions exemptes de charge.

• Avec une charge de tension maximale de 222 N, le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 50 mm.

• Le rayon de courbure d’un câble de backbone à fibre optique intra-immeuble ne doit pas être inférieur à celui recommandé par le fabricant.

• S’il n’existe aucune recommandation, le rayon de courbure appliqué ne doit pas être inférieur à 10 fois le diamètre externe du câble dans des conditions exemptes de charge. Il ne doit pas être inférieur à 15 fois le diamètre externe lorsqu’une force de traction est appliquée au câble.

• Le rayon de courbure d’un câble de backbone à fibre optique inter-bâtiment ne doit pas être inférieur à celui recommandé par le fabricant.

• S’il n’existe aucune recommandation, le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 10 fois le diamètre externe du câble dans des conditions exemptes de charge. Il ne doit pas être inférieur à 20 fois le diamètre externe lorsque la force de traction appliquée au câble ne dépasse pas 2670 N.

Terminaison et polarité du matériel de connexion

Conditions requises

• Chaque segment de câblage doit être installé de façon à ce que les fibres portant un numéro impair soient sur la position A à une extrémité et sur la position B à l’autre extrémité, tandis que les fibres portant un numéro pair doivent être sur la position B à une extrémité et sur la position A à l’autre extrémité.

• La mise en œuvre 568SC doit être réalisée en appliquant aux fibres une numérotation séquentielle (1, 3, 3, 4...) aux deux extrémités d’une liaison à fibre optique, mais les connecteurs 568SC doivent être installés de façon inversée à chaque extrémité (par exemple, A-B, A-B... à une extrémité et B-A, B-A... à l’autre extrémité).

Recommandations

• Pour les types de connecteur duplex (par exemple, les connecteurs SFF), la polarité peut être réalisée à l’aide de la méthode 568SC décrite ci-dessus ou en inversant les paires.

• L’inversion des paires s’effectue en installant les fibres selon une numérotation séquentielle (1,2,3,4 ….) à une extrémité d’une liaison à fibre optique et en inversant la numérotation (2,1,4,3….) à l’autre extrémité de la liaison.

• Les liaisons à fibre optique doivent être installées de façon à assurer l’installation

du connecteur 568SC ou d’un adaptateur équivalent selon l’orientation A-B à une extrémité et selon l’orientation B-A à l’autre extrémité.

Performances et test de transmission des câbles

Les performances de transmission dépendent des caractéristiques des câbles, du matériel de connexion, des câbles de raccordement, des câbles d’interconnexion, du nombre de connexions et de la façon dont les câbles sont installés et entretenus.

Performances de transmission des câbles à paires torsadées de 100 ohms et test sur site

Configuration des tests de canaux et de liaisons permanentes

Cette section décrit les caractéristiques minimales des instruments de test et des procédures sur site utilisées pour générer des mesures pouvant être répétées sur des câblages existants utilisant des câbles à paires torsadées de 100 ohms. La configuration des tests de canaux doit être effectuée par les concepteurs de systèmes et les utilisateurs de systèmes de communication de données pour vérifier les performances de l’ensemble d’un canal. Un canal comprend jusqu'à 90 m de câble horizontal, un câble d'équipement de zone de travail, une prise ou un connecteur mural, un connecteur de transition/consolidation optionnel et deux connexions dans la salle de télécommunications.

Conditions requises

• La longueur totale des câbles d’équipement, des câbles de raccordement ou des cavaliers et des câbles de zone de travail ne doit pas dépasser 10 mètres.

REMARQUE – 1 Les connexions à l'équipement à chaque extrémité du canal ne sont pas incluses dans la définition d'un canal. REMARQUE – 2 La définition d’un canal ne s’applique pas aux cas où le câblage horizontal est interconnecté avec le câblage de backbone.

La configuration des tests de liaison permanente doit être effectuée par des concepteurs et des utilisateurs de systèmes de communication de données pour vérifier les performances d'une liaison permanente. Une liaison permanente comprend jusqu'à 90 m de câblage horizontal et une connexion à chaque extrémité ; elle peut également inclure une connexion de point de transition/consolidation. Une liaison permanente exclut le câble de raccordement de l'instrument de test sur site ainsi que la connexion à cet instrument.

Conditions requises

• La configuration des tests de liaison permanente doit être effectuée par des

concepteurs et des utilisateurs de systèmes de communication de données pour vérifier les performances d'un système de câblage permanent.

Paramètres de test

Les principaux paramètres des tests sur site sont les suivants :

1. la mise en correspondance des fils, 2. la longueur, 3. l’affaiblissement d’insertion, 4. la diaphonie locale, 5. la diaphonie locale totale, 6. la diaphonie distante de niveau égal, 7. la diaphonie distante totale de niveau égal, 8. la perte de retour, 9. le délai de propagation, 10. la distorsion du délai.

NOTE – D’autres paramètres importants dans certaines applications de réseau, tels que la symétrie longitudinale et l’impédance longitudinale, sont en cours d’étude.

Mise en correspondance des fils

Cette procédure est destinée à vérifier la terminaison paire/broche à chaque extrémité et à vérifier les erreurs de connectivité de l’installation. Pour chacun des 8 conducteurs du câble, la mise en correspondance des fils indique les situations suivantes :

1. la continuité de l’extrémité distante, 2. les courts-circuits entre deux ou plusieurs conducteurs,

3. les paires inversées, 4. les paires divisées, 5. les paires transposées, 6. toute autre erreur de mise en correspondance de fils.

Longueur physique et longueur électrique

La longueur physique de la liaison permanente/du canal est égale à la somme des longueurs physiques des câbles entre les deux points d’extrémité.

Conditions requises

• Si la longueur physique est déterminée à partir de la longueur électrique, la longueur physique de la liaison calculée en utilisant la paire avec le délai électrique le plus court doit être rapportée et utilisée lors de la prise de décision de réussite ou d’échec.

• La longueur physique maximale de la liaison permanente doit être égale à 90 mètres (les cordons de raccordement de l’équipement de test sont exclus du modèle de liaison permanente). La longueur physique maximale du canal doit être égale à 100 mètres (y compris les câbles d’équipement et de raccordement).

• Les critères de réussite ou d’échec sont basés sur la longueur maximale autorisée du canal ou de la liaison permanente indiquée aux figures 11-1 et 11-2, plus la vitesse de propagation nominale aléatoire de 10 %.

NOTE – L’étalonnage de la vitesse de propagation nominale est critique pour la précision des mesures de longueur.

Recommandations

• La longueur physique de la liaison permanente ou du canal peut être déterminée par la mesure physique de la ou des longueurs de câble calculée à partir des repères de longueur du ou des câbles, le cas échéant, ou évaluée à partir de la mesure de la longueur électrique.

• La longueur électrique est calculée à partir du délai de propagation des signaux et dépend des propriétés de construction et du matériel du câble.

Affaiblissement d’insertion

L’affaiblissement d’insertion est la mesure de la perte de signal dans une liaison permanente ou un canal.

• Le cas le plus grave d’affaiblissement d’insertion relativement à l’affaiblissement d’insertion maximal autorisé doit être signalé.

L’affaiblissement d’insertion d’une liaison est égal à la somme des éléments suivants :

1. l’affaiblissement d’insertion de l’ensemble du matériel de connexion, 2. l’affaiblissement d’insertion de 10 mètres des câbles de raccordement et

d’équipement permettant de connecter chaque extrémité de la configuration du canal (il n’existe pas d’affectation de câble de raccordement ou d’équipement pour une liaison permanente),

3. l’affaiblissement d’insertion du segment de câble, basé sur l’affaiblissement d’insertion calculé au prorata de l’affaiblissement d’insertion relatif d’un segment de câble de 100 mètres.

Perte de diaphonie locale de paire à paire

La perte de diaphonie locale de paire à paire est la mesure du couplage de signaux d’une paire à l’autre dans une liaison de câblage à paires torsadées de 100 ohms et est calculée à partir de la fréquence de balayage/phase ou des mesures de tension équivalentes.

Perte de diaphonie locale totale

La perte de diaphonie locale totale prend en compte la diaphonie combinée (statistique) d’une paire réceptrice provenant de tous les perturbateurs de diaphonie locale fonctionnant simultanément. Elle est calculée conformément à la norme ASTM D4566 en tant que somme des puissances en provenance de 3 paires sur la quatrième.

Paramètres de perte de diaphonie distante de niveau égal et de diaphonie distante totale de niveau égal de paire à paire

La perte de diaphonie distante est la mesure d’un couplage de signaux indésirable provenant d’un émetteur situé à l’extrémité la plus proche d’une autre paire mesurée à l’autre extrémité. La diaphonie distante de niveau égal de paire à paire est exprimée en décibels. Elle représente la différence entre la perte de diaphonie distante et l’affaiblissement d’insertion de la paire perturbée. La diaphonie distante totale de niveau égal est un rapport qui prend en compte la diaphonie combinée d’une paire réceptrice provenant de tous les perturbateurs distants fonctionnant simultanément. La perte de diaphonie distante ou de diaphonie distante de niveau égal de paire à paire doit être mesurée pour toutes les combinaisons de paires des composants et du câblage, conformément à la procédure de mesure de diaphonie distante ASTM D4566 et l’annexe D de la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2.

Perte de retour de câblage

La perte de retour est la mesure de l’énergie réfléchie produite par les variations d’impédance dans un système de câblage.

Délai de propagation

Le délai de propagation est le temps nécessaire à un signal pour se propager d’une extrémité à l’autre.

Distorsion de délai

La distorsion de délai mesure le délai de signalisation entre la paire la plus rapide et la paire la plus lente.

Performances de transmission des fibres optiques et tests sur site

Cette section décrit les critères de tests de performances minimaux recommandés pour un système de câblage à fibre optique installé selon les spécifications de la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.1. Cette sous-clause a pour but de fournir aux utilisateurs les procédures de test sur site recommandées et les valeurs admises. Elle aborde les performances de liaison et de test requises pour les systèmes à fibre optique monomode et multimode dans une infrastructure horizontale et de backbone.

Segment de liaison

Un segment de liaison à fibre optique est le câblage passif incluant les câbles, les connecteurs et, le cas échéant, les épissures entre deux points de terminaison d’un matériel de connexion à fibre optique. Un segment de liaison horizontal type part de la prise/du connecteur mural pour aboutir à l’interconnexion horizontale. Les trois types de segment de liaison de backbone sont les suivants :

1. l’interconnexion principale vers l’interconnexion intermédiaire, 2. l’interconnexion principale vers l’interconnexion horizontale, 3. l’interconnexion intermédiaire vers l’interconnexion horizontale.

En outre, un câblage à fibre optique centralisé fournit une liaison à partir de la prise murale vers l’interconnexion centrale par le biais d’une épissure ou d’une interconnexion dans la salle de télécommunications. Comme l’illustre la figure, le test inclut les performances représentatives du connecteur au niveau du matériel associé à la connexion des câbles de raccordement. Il n’inclut pas les performances du connecteur au niveau de l’interface d’équipement.

Performances d’un segment de liaison

Les paramètres nécessaires aux tests de performances lors de l’installation de composants conformes aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B.1 et ANSI/TIA/EIA-568-B.3 sont liés à l’atténuation de la liaison. La bande passante (multimode) et la dispersion (monomode) sont des paramètres de performances importants. Cependant, comme ils ne peuvent pas être affectés de façon adverse par les méthodes d’installation, ils doivent être testés par le fabricant de fibres. Ils ne requièrent donc pas de tests sur site.

L’atténuation de liaison admise pour un système de câblage à fibre optique horizontal est basée sur la distance maximale de 90 mètres. L’équation d’atténuation de liaison est fournie afin de déterminer les « performances de liaison admises » pour les systèmes de câblage de backbone monomode et multimode. Cette équation calcule l’atténuation des segments de liaison de backbone sur la base du type de fibre, du type de câble, de la longueur d’onde, de la distance de la liaison et du nombre d’épissures. L’atténuation de liaison, basée sur les spécifications de connectivité des normes ANSI/TIA/EIA-568-B.1 et ANSI/TIA/EIA-568-B.3, définit l’utilisation de la méthode du cavalier de référence spécifiée dans la Méthode B de la norme ANSI/TIA/EIA-526-14-A et dans la Méthode A.1 de la norme ANSI/TIA/EIA-526-7. L’utilisateur doit suivre les procédures dictées par ces normes pour effectuer les tests de performances avec précision. L’atténuation de liaison n’inclut pas des unités actives ou passives autres que le câble, les connecteurs et les épissures (elle n’inclut donc pas les unités telles que les commutateurs bypass optiques, les coupleurs, les répéteurs ou les amplificateurs optiques).

Mesure d’une liaison horizontale

Les segments de liaison de câblage à fibre optique horizontal ne doivent être testés que sur une (1) longueur d’onde. Étant donné la courte longueur du câblage (90 mètres ou moins), les atténuations deltas dues à la longueur d’onde sont insignifiantes. La liaison horizontale doit être testée à 850 nm ou 1300 nm dans une direction, conformément à la Méthode B (la méthode du cavalier de référence) de la norme ANSI/EIA/TIA-526-14-A. Les résultats du test d’atténuation doivent être inférieurs à 2 dB. Cette valeur est basée sur la perte de deux (2) paires de connecteurs, avec une (1) paire reliée à la prise/au connecteur mural et une (1) autre reliée à l’interconnexion horizontale, plus 90 mètres de câble à fibre optique. Pour le câblage des bureaux ouverts comportant un point de consolidation, les résultats du test d’atténuation doivent être inférieurs à 2,75 dB lorsque le test est effectué entre l’interconnexion horizontale et la prise/le connecteur mural. Pour le câblage des bureaux ouverts comportant une prise murale multi-utilisateur, les résultats du test d’atténuation doivent être inférieurs à 2 dB.

Mesure d’une liaison de backbone

Le segment de liaison de câble de backbone à fibre optique doit être testé dans une direction aux deux longueurs d'onde opérationnelles pour tenir compte des deltas d'atténuations qui leurs sont associées. Les liaisons de backbone monomodes doivent être testées à 1310 nm et à 1550 nm, conformément à la Méthode A.1 (la méthode du cavalier de référence) de la norme ANSI/TIA/EIA-526-7. Les liaisons de backbone multimodes doivent être testées à 850 nm et à 1300 nm, conformément à la Méthode B (la méthode du cavalier de référence) de la norme ANSI/TIA/EIA-526-14A. Comme la longueur de backbone et le nombre possible d’épissures varient selon les conditions du site, l’équation d’atténuation de liaison doit être utilisée pour déterminer les valeurs admises pour chacune des longueurs d’onde applicables.

Mesure d’une liaison à fibre optique centralisée

Un segment de liaison de câblage à fibre optique centralisé doit être testé dans une direction au niveau d’une seule longueur d’onde. Étant donné la courte longueur du câblage (300 mètres ou moins), les deltas d’atténuation dus à la longueur d’onde sont insignifiants. La liaison centralisée doit être testée à 850 nm et à 1300 nm (850 nm recommandés) dans une direction, conformément à la Méthode B (la méthode du cavalier de référence) de la norme ANSI/TIA/EIA-526-14A. Les résultats du test d’atténuation doivent être inférieurs à 3,3 dB. Cette valeur est basée sur la perte de trois (3) paires de connecteurs, avec une (1) paire reliée à la prise/au connecteur mural, une (1) autre paire reliée au centre d’interconnexion de la salle de télécommunications et une (1) autre paire reliée à l’interconnexion centralisée, plus 300 mètres de câble à fibre optique. Pour les segments de liaison de câblage à fibre optique centralisé combinés au câblage de bureau ouvert avec un point de consolidation, les résultats d’atténuation doivent être inférieurs à 4,1 dB.

Équation et graphiques d’atténuation de liaison

L’atténuation de liaison est calculée comme suit : Atténuation de liaison = Atténuation du câble + Affaiblissement d’insertion des connecteurs + Affaiblissement d’insertion des épissures (16) où : Atténuation du câble (dB) = Coefficient d’atténuation (dB/km) * Longueur (km) Les coefficients d’atténuation sont les suivants : 3,5 dB/km @ 850 nm pour la fibre multimode 1,5 dB/km @ 1 300 nm pour la fibre multimode 0,5 dB/km @ 1 310 nm pour le câble d’usine monomode externe 0,5 dB/km @ 1 550 nm pour le câble d’usine monomode externe 1 dB/km @ 1 310 nm pour le cable d’usine interne monomode 1 dB/km @ 1 550 nm pour le cable d’usine interne monomode Affaiblissement d’insertion des connecteurs (dB) = nombre de paires de connecteurs * perte des connecteurs (dB) Exemple : = 2 * 0,75 dB = 1,5 dB Affaiblissement d’insertion des épissures (dB) = nombre d’épissures * perte des épissures (dB) Exemple : = S * 0,3 dB Par exemple, les résultats du test d’atténuation d’une interconnexion horizontale (HC) au segment de liaison multimode d’interconnexion intermédiaire (IC) égal à la longueur admise de 300 mètres sans épissures doivent être inférieurs ou égaux à 2,6 dB à 850 nm, et à 2 dB à 1 300 nm. Cependant, les résultats du test d’atténuation d’une interconnexion intermédiaire (IC) au segment de liaison multimode d’interconnexion principale (MC) égal à la longueur admise de 2 km sans épissures doivent être inférieurs ou égaux à 8,5 dB à 850 nm, et à 4,5 dB à 1 300 nm.

Câblage à fibre optique centralisé

Un grand nombre d’utilisateurs locataires d’un ensemble de fibres optiques hautes performances mettent en œuvre des réseaux de données avec l’électronique centralisée en opposition avec l’électronique distribuée dans l’immeuble. Le câblage à fibre optique centralisé est conçu en tant que solution de remplacement de l’interconnexion optique située dans la salle de télécommunications, lors du déploiement du câble à fibre optique horizontal reconnu dans le support de l’électronique centralisée. Le câblage centralisé fournit des connexions depuis les zones de travail vers les interconnexions centralisées par le biais de câbles à tirer, d’une interconnexion ou d’une épissure. L’interconnexion horizontale telle que spécifiée dans les normes ANSI/TIA/EIA-568-B.1 et ANSI/TIA/EIA-568-B.3 offre à l’utilisateur un maximum de souplesse, particulièrement dans le déploiement de l’électronique distribuée ou dans des immeubles multi-locataires. Il convient d’apporter un soin particulier à la planification et à la mise en œuvre du câblage à fibre optique centralisé pour garantir à l’utilisateur la souplesse et la facilité de gestion du réseau de câbles.

Applicabilité

Les directives et les spécifications des réseaux de câbles à fibre optique centralisés sont destinés aux utilisateurs locataires d’un ensemble qui souhaitent à la fois déployer l’électronique centralisée au lieu de l’électronique distribuée et trouver une solution de remplacement à la location de l’interconnexion de la salle de télécommunications.

Directives générales

Ces directives définissent l’utilisation des câbles à tirer, d’une interconnexion ou d’une épissure dans la salle de télécommunications. L’utilisation d’une interconnexion entre le câblage de backbone et le câblage horizontal offre une souplesse et une facilité de gestion accrues, ainsi que la possibilité de migrer aisément vers une interconnexion.

Conditions requises

• Les spécifications de la norme ANSI/TIA/EIA-569-A doivent être observées. • La distance maximale des câbles horizontaux doit être conforme à celle spécifiée

à la clause 4. • L’installation doit être limitée à 300 mètres et doit comprendre la longueur

combinée des câbles horizontaux, des câbles de backbone intra-immeuble et des câbles de raccordement. Le respect de la limite des 300 mètres garantit que le système de câblage reconnu supportera les services multi-gigabits via l’électronique centralisée.

• Les mises en œuvre de câbles centralisés doivent être situées dans le même immeuble que les zones de travail qu’elles desservent.

• L’administration des modifications doit être effectuée à l’interconnexion centralisée.

• La longueur des câbles à tirer doit être inférieure ou égale à 90 mètres.

• Les câbles à tirer doivent répondre aux mêmes spécifications que le câble à fibre optique horizontal, selon la clause 4 de la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.3.

• La conception du câblage centralisé doit autoriser la migration (partielle ou totale) de la mise en œuvre d’un câble à tirer, d’une interconnexion ou d’une épissure vers une mise en œuvre d’interconnexion.

• Un espace suffisant doit être réservé dans la salle de télécommunications pour permettre l’ajout de tableaux de connexions nécessaires à la migration d’un câble à tirer, d’une interconnexion et d’une épissure vers une interconnexion.

• Les câbles doivent être suffisamment lâches dans la salle de télécommunications pour permettre leur déplacement lors de la migration vers une interconnexion.

REMARQUE 1 - Les câbles à tirer sont des câbles gainés continus, qui sont tirés à travers la salle de télécommunications depuis l’interconnexion centralisée vers la prise/le connecteur mural.

• Les câbles doivent avoir suffisamment de mou pour permettre le contrôle du

rayon de courbure, de sorte que les limites de rayon de courbure des fibres et des câbles soient respectées.

• Les fibres détendues doivent être stockées dans des enceintes de protection. • La conception du câblage centralisé doit permettre l’ajout et le retrait de fibres

horizontales et de backbone intra-immeuble.

Recommandations

• L’ajout et le retrait de liaisons horizontales doivent être réalisés dans la salle de télécommunications.

• Les fibres détendues peuvent être stockées en tant que câble ou fibres non gainées (tamponnées ou enduites).

• Les câbles détendus doivent être placés dans des enceintes ou fixés aux murs de la salle de télécommunications.

• La disposition du montage en baie et du matériel de connexion mural doit permettre une croissance modulaire ordonnée.

REMARQUE – Les spécifications relatives aux mises en œuvre de câbles à tirer s’appliquent également à tous les types de média.. Les interconnexions des différents types de média doivent êtres situées dans le même lieu.

Conception d’un câblage de backbone

• Le câblage centralisé doit prendre en charge les spécifications d’étiquetage de la norme TIA/EIA-606.

• De plus, l’épissure et le matériel d’interconnexion de la salle de télécommunications doivent être étiquetés par des identifiants uniques à chaque position de terminaison.

• Le code de couleur de champ n’est pas utilisé à l’interconnexion ou à l’épissure. • Les positions des terminaisons de l’interconnexion centralisée connectées à la

prise/au connecteur mural doivent être étiquetées en tant que champ bleu. • Le champ bleu doit se déplacer vers la salle de télécommunications pour chaque

circuit converti en une interconnexion dans la salle de télécommunications. • Le câblage centralisé doit être mis en œuvre pour garantir une polarité de fibre

correcte telle que spécifiée dans la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.1 (c’est-à-dire l’orientation A-B à la prise/au connecteur mural et l’orientation B-A à l’interconnexion centralisée).

Recommandations de conception relatives au câblage de backbone

• Le sous-système de backbone intra-immeuble doit être conçu avec suffisamment

d’espace disponible pour installer des prises/connecteurs muraux supplémentaires depuis l’interconnexion centralisée, sans qu’il soit nécessaire de tirer d’autres câbles de backbone intra-immeuble.

• Le nombre de fibres de backbone intra-immeuble doit être suffisant pour délivrer les applications actuelles et futures vers la densité maximale des zones de travail situées dans la zone desservie par la salle de télécommunications.

• En général, deux fibres sont nécessaires pour chaque application délivrée vers une zone de travail.

Norme ANSI/TIA/EIA-568-B.3

Câbles à fibre optique reconnus

Conditions requises

• Les types de média à fibre optique reconnus incluent les fibres optiques multimodes et monomodes de 62/125 µm ou de 50/125 µm, ou une combinaison de ces médias.

• Les fibres individuelles et les groupes de fibres doivent être identifiables conformément à la norme ANSI/TIA/EIA-598-A.

Connecteurs et adaptateurs pour fibre optique reconnus

Il est possible d’utiliser diverses conceptions de connecteur SFF (small form factor) sous réserve qu’elles répondent aux performances spécifiées à l’annexe A de la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.3.

Conditions requises

• Ces conceptions de connecteur doivent répondre aux spécifications du document TIA FOCIS (Fiber Optic Connector Intermateability Standard) correspondant.

Codes de couleur des connecteurs et des adaptateurs pour fibre optique

Le connecteur multimode ou sa partie visible doit être de couleur beige. L’adaptateur multimode ou sa partie visible doit être identifié par la couleur beige. Le connecteur monomode ou sa partie visible doit être de couleur bleue. L’adaptateur monomode ou sa partie visible doit être identifié par la couleur bleue.

Paramètres des performances de transmission des câbles à fibre optique

Type de câble à fibre optique

Longueur d'onde (nm)

Atténuation maximale (dB/km)

Capacité minimale de transmission d'informations pour un lancement surchargé (MHz km)

50/125 µm 850 nm 3.5 500 1 300 nm 1.5 500 62,5/125 µm 850 nm 3.5 160 1300 nm 1.5 500 Monomode 1 310 nm 1.0 Sans objet Câble d’usine interne

1 550 nm 1.0 Sans objet

Monomode 1 310 nm 0.5 Sans objet Câble d'usine externe

1 550 nm 0.5 Sans objet

Rayon de courbure des fibres optiques

1. Les câbles à 2 et 4 fibres destinés au câblage horizontal ou centralisé doivent prendre en charge un rayon de courbure de 25 mm dans des conditions exemptes de charge.

2. Les câbles à 2 et 4 fibres destinés à être tirés à travers les voies d’accès horizontales au cours d’une installation doivent supporter un rayon de courbure de 50 mm sous une force de traction de 222 N.

3. Tous les autres câbles d’usine internes doivent supporter un rayon de courbure égal à 10 fois le diamètre externe du câble s’ils ne sont pas soumis à une force de traction, et à 15 fois le diamètre externe du câble s’ils sont soumis à une force de traction allant jusqu’à la limite spécifiée pour le câble.

4. Tous les autres câbles d’usine externes doivent supporter un rayon de courbure égal à 10 fois le diamètre externe du câble s’ils ne sont pas soumis à une force de traction, et à 20 fois le diamètre externe du câble s’ils sont soumis à une force de traction allant jusqu’à la limite spécifiée pour le câble.

Tests sur site des fibres optiques

Câblage multimode

Conditions requises

• Les instruments de test sur site pour le câblage à fibre multimode doivent être conformes aux spécifications de la norme ANSI/TIA/EIA-526-14-A.

Câblage monomode

Conditions requises

• Les instruments de test sur site pour le câblage à fibre monomode doivent être conformes aux spécifications de la norme ANSI/TIA/EIA-526-7.

Perte (atténuation) des connecteurs pour fibre optique

Conditions requises

• La perte des connecteurs pour fibre optique (paires connectées) ne doit pas dépasser l’atténuation optique maximale de 0,75 dB lorsqu’elle est mesurée conformément à la norme ANSI/EIA/TIA-455-59 (tests sur site) et à la norme ANSI/TIA/EIA-526-14-A (méthode de test du cavalier de référence).

Perte (atténuation) des épissures de fibre optique

Conditions requises

• Les épissures de fibre optique, fusionnées ou mécaniques, ne doivent pas dépasser l’atténuation optique maximale de 0,3 dB lorsqu’elle est mesurée conformément à la norme ANSI/EIA/TIA-455-34, Méthode A (tests en usine) ou à la norme ANSI/EIA/TIA-455-59 (tests sur site).

Perte de retour des fibres optiques

Conditions requises

• Les épissures de fibre optique, fusionnées ou mécaniques, doivent avoir une perte de retour minimale de 20 dB pour la fibre multimode et de 26 dB pour la fibre monomode, lorsqu’elle est mesurée conformément à la norme ANSI/EIA/TIA-455-107.

• La perte de retour monomode minimale pour les applications utilisant la vidéo analogique à large bande est égale à 55 dB.