Fibre optique 12110 31676402 2008-07-18T10:40:22Z CarsracBot 400947 robot Ajoute: [[sl:Optično vlakno]] [[Image:Fibreoptic.jpg|thumb|right|250px|Fibres optiques]] Une '''fibre optique''' est un [[fil]] en [[verre]] ou en [[Matière plastique|plastique]] très fin qui a la propriété de conduire la [[lumière]] et sert dans les transmissions terrestres et océaniques de données. Elle offre un débit d'[[information]]s nettement supérieur à celui des [[Câble coaxial|câbles coaxiaux]] et supporte un réseau « large bande » par lequel peuvent transiter aussi bien la [[télévision]], le [[Téléphonie|téléphone]], la [[visioconférence]] ou les données informatiques. Le principe de la fibre optique a été développé dans les [[années 1970]] dans les laboratoires de l'entreprise américaine [[Corning Glass Works]]. Entourée d'une gaine protectrice, la fibre optique peut être utilisée pour conduire de la [[lumière]] entre deux lieux distants de plusieurs centaines, voire milliers, de&nbsp;kilomètres. Le signal lumineux codé par une variation d'intensité est capable de transmettre une grande quantité d'informations. En permettant les communications à très longue distance et à des débits jusqu'alors impossibles, les fibres optiques ont constitué l'un des éléments clef de la révolution des [[télécommunication]]s optiques. Ses propriétés sont également exploitées dans le domaine des [[capteur]]s ([[température]], [[pression]], etc.) et dans l'[[imagerie]]. Un nouveau type de fibres optiques, [[fibre à cristaux photoniques|fibres à cristaux photoniques]], a également été mis au point ces dernières années, permettant des gains significatifs de performances dans le domaine du traitement optique de l'information par des techniques non linéaires, dans l'[[amplification optique]] ou bien encore dans la génération de [[supercontinuum]]s utilisables par exemple dans le diagnostic médical . Dans les [[réseau informatique|réseaux informatiques]] du type [[Ethernet]], pour la relier à d'autres équipements, on peut utiliser un [[émetteur-récepteur]]. == Historique == === Les précurseurs === [[Image:John_Tyndall_(scientist).jpg|thumb|[[John Tyndall]]]] À l'époque des [[Grèce antique|Grecs anciens]], le phénomène du transport de la lumière dans des cylindres de verre était déjà connu. Il était, semble-t-il, mis à profit par les [[Verrerie|artisans du verre]] pour créer des pièces [[décoration|décorative]]s. Plus tard, les techniques de fabrication utilisées par les artisans [[venise|vénitien]]s de la [[Renaissance (période historique)|Renaissance]] pour fabriquer les « ''millefiori'' » ressembleraient beaucoup aux techniques actuelles de fabrication de la fibre optique. L'utilisation du verre en conjonction avec la lumière n'est donc pas récente. La première [[démonstration]] scientifique du principe de la [[réflexion totale]] interne fut faite par le [[physicien]] [[irlande|irlandais]] [[John Tyndall]] devant la [[Royal Society|Société Royale Britannique]] en [[1854]]. À l´époque, l'idée de courber la trajectoire de la lumière, de quelque façon que ce soit, était révolutionnaire puisque les scientifiques considéraient que la lumière voyageait uniquement en [[ligne droite]]. Sa démonstration consistait à guider la lumière dans un [[jet d'eau]] déversé d'un trou à la base d'un réservoir. En injectant de la lumière dans ce jet, celle-ci suivait bien la courbure du jet d'eau, démontrant ainsi qu'elle pouvait être déviée de sa trajectoire rectiligne. Il put de cette manière démontrer le principe qui est à la base de la fibre optique. Par la suite, de nombreuses [[Invention (technique)|invention]]s utilisant le principe de la réflexion totale interne virent le jour ; comme les [[fontaine lumineuse|fontaines lumineuses]] ou des dispositifs permettant de transporter la lumière dans des cavités du corps humain. On doit la première tentative de communication optique à [[Alexander Graham Bell]], connu pour l'invention du [[téléphone]]. En effet, il mit au point, au cours des [[années 1880]], le [[Photophone (téléphonie)|photophone]]. Cet appareil permettait de transmettre la lumière sur une distance de 200 mètres. La [[voix]], amplifiée par un [[microphone]], faisait vibrer un [[miroir]] qui réfléchissait la lumière du soleil. Quelque 200 mètres plus loin, un second miroir captait cette lumière pour activer un [[cristal]] de [[sélénium]] et reproduire le son voulu. Le récepteur de cet appareil était presque identique à celui du premier téléphone. Bien qu'opérationnelle en terrain découvert, cette méthode s'avéra peu utilisée. La [[pluie]], la [[neige]] et les obstacles qui empêchaient la transmission du signal condamnèrent cette invention, bien qu'il considérait lui-même que le photophone était sa plus grande invention, puisqu'elle permettait une communication sans fil. === L'avènement === [[Image:Optical-fiber-pbc.jpg|thumb|right|Fibre optique pour réseaux métropolitains]] La possibilité de transporter de la lumière le long de fines [[fibre de verre|fibres de verre]] fut exploitée au cours de la première moitié du {{XXe_siècle}}. En [[1927]], [[John Logie Baird|Baird]] et [[Clarence Hansell|Hansell]] tentèrent de mettre au point un dispositif d'images de [[télévision]] à l'aide de fibres. [[Clarence Hansell|Hansell]] put faire [[brevet]]er son [[Invention (technique)|invention]], mais elle ne fut jamais vraiment utilisée. Quelques années plus tard, en [[1930]], [[Heinrich Lamm]] réussit à transmettre l'image d'un filament de [[lampe électrique]] grâce à un assemblage rudimentaire de fibres de [[Quartz (minéral)|quartz]]. Cependant, il était encore difficile à cette époque de concevoir que ces fibres de verre puissent trouver une application. La première application fructueuse de la fibre optique eut lieu au début des [[années 1950]], lorsque le [[fibroscope]] flexible fut inventé par [[van Heel]] et [[Hopkins]]. Cet appareil permettait la transmission d'une image le long de fibres en verre. Il fut particulièrement utilisé en [[endoscopie]], pour observer l'intérieur du [[corps humain]], et pour inspecter des [[Soudage|soudure]]s dans des réacteurs d'[[avion]]. Malheureusement, la transmission ne pouvait pas être faite sur une grande distance étant donnée la piètre qualité des fibres utilisées. En [[1957]], le [[fibroscope]] ([[endoscope]] flexible médical) est inventé par [[Basil Hirschowitz]] aux [[États-Unis]]. Les [[télécommunication]]s par fibre optique restèrent impossibles jusqu'à l'invention du [[laser]] en [[1960]]. Le laser offrit en effet l'occasion de transmettre un signal avec assez de puissance sur une grande distance. Dans sa publication de [[1964]], [[Charles Kao]], des Standard Telecommunications Laboratories, décrivit un système de communication à longue distance et à faible perte en mettant à profit l'utilisation conjointe du laser et de la fibre optique. Peu après, soit en [[1966]], il démontra expérimentalement, avec la collaboration de [[Georges Hockman]], qu'il était possible de transporter de l'information sur une grande distance sous forme de [[lumière]] grâce à la fibre optique. Cette expérience est souvent considérée comme la première transmission de données par fibre optique. Cependant, les pertes dans une fibre optique étaient telles que le signal disparaissait au bout de quelques centimètres, non par perte de lumière, mais parce que les différents chemins de réflexion du signal contre les parois finissaient par en faire perdre la [[Phase (onde)|phase]]. Cela la rendait peu avantageuse par rapport au fil de [[cuivre]] traditionnel. Les pertes de phase entraînées par l'usage d'une fibre de verre [[Homogénéité (physique)|homogène]] constituaient le principal obstacle à l'utilisation courante de la fibre optique. En [[1970]], trois scientifiques de la compagnie Corning Glass Works de [[New York]], Robert Maurer, Peter Schultz et Donald Keck, produisirent la première fibre optique avec des pertes de phase suffisamment faibles pour être utilisée dans les réseaux de télécommunications (20 décibels par kilomètre ; aujourd'hui la fibre conventionnelle affiche des pertes de moins de 0,25 décibel par kilomètre pour la longueur d'onde 1550 nm. utilisée dans les télécommunications). Leur fibre optique était en mesure de transporter {{formatnum:65,000}} fois plus d'informations qu'un simple câble de cuivre, ce qui correspondait au rapport des [[longueur d'onde|longueurs d'onde]] utilisées. Le premier système de communication téléphonique optique fut installé au centre-ville de [[Chicago]] en [[1977]]. En France, la [[DGT]] a installé la première liaison optique à Paris entre les centraux téléphoniques des Tuileries et Philippe-Auguste. On estime qu'aujourd'hui plus de {{unité|80|%}} des communications à longue distance sont transportées le long de plus de 25 millions de kilomètres de câbles à fibres optiques partout dans le monde. La fibre optique s'est, dans une première phase ([[1984]] à [[2000]]), limitée à l'interconnexion des centraux téléphoniques, eux-seuls nécessitant de forts débits. Cependant, avec la baisse des coûts entraînée par sa fabrication en masse et les besoins croissants des particuliers en très haut débit, on envisage depuis [[2005]] son arrivée même chez les particuliers : [[FTTH]] ({{En}}''Fiber To The Home''), [[FTTB]] ({{en}}''Fiber To The Building''), [[FTTC]] ({{en}}''Fiber To The Curb''), etc. == Principe == La fibre optique est un [[guide d'onde]] qui exploite les propriétés [[réfraction|réfractrices]] de la lumière. Elle est habituellement constituée d'un cœur entouré d'une gaine. Le cœur de la fibre a un [[indice de réfraction]] légèrement plus élevé (différence de quelques millièmes) que la gaine et peut donc confiner la lumière qui se trouve entièrement réfléchie de multiples fois à l'interface entre les deux matériaux (en raison du phénomène de [[réflexion totale interne]]). L’ensemble est généralement recouvert d’une gaine [[matière plastique|plastique]] de protection. Lorsqu'un rayon lumineux entre dans une fibre optique à l'une de ses extrémités avec un angle adéquat, il subit de multiples réflexions totales internes. Ce rayon se propage alors jusqu'à l'autre extrémité de la fibre optique sans perte, en empruntant un parcours en zigzag. La propagation de la lumière dans la fibre peut se faire avec très peu de pertes même lorsque la fibre est courbée. Une fibre optique est souvent décrite selon deux paramètres : * la différence d'[[indice normalisé]], qui donne une mesure du saut d'indice entre le cœur et la gaine : <math>\Delta=\frac{n_c-n_g}{n_c}</math>, où <math>n_c</math> est l'indice de réfraction du cœur, et <math>n_g</math> celui de la gaine. * l'[[ouverture numérique]] de la fibre ({{en}} ''numerical aperture''), qui est concrètement le sinus de l'angle d'entrée maximal de la lumière dans la fibre pour que la lumière puisse être guidée sans perte, mesuré par rapport à l'axe de la fibre. L'ouverture numérique est égale à <math>\sin \theta_{max} = \sqrt{n_c^2-n_g^2}</math>. [[Image:Principe_fibre_optique.png|400px|thumb|Principe d'une fibre optique à saut d'indice]] Il existe plusieurs types de fibre optique. Dans la fibre à saut d'indice, l'indice de réfraction change brutalement entre le cœur et la gaine. Dans la fibre à [[gradient]] d'indice, ce changement d'indice est beaucoup plus progressif. Dans les [[fibre à cristaux photoniques|fibres à cristaux photoniques]], l'écart d'indice entre les différents [[matériau]]x (en général la [[silice]] et l'air) est beaucoup plus important. Dans ces conditions, les propriétés physiques du guidage diffèrent sensiblement des fibres à saut d'indice et à gradient d'indice. Dans le domaine des télécommunications optiques, le matériau privilégié est la [[silice]] très pure car elle présente des pertes optiques très faibles. Quand l'[[atténuation]] n'est pas le principal critère de sélection, on peut également mettre en œuvre des fibres en matière plastique. Un câble de fibres optiques contient en général plusieurs paires de fibres, chaque fibre conduisant un signal dans chaque sens. Lorsqu'une fibre optique n'est pas encore alimentée, on parle de [[fibre optique noire]]. == Fabrication == === Fibre optique de silice === La première étape est la réalisation d'un barreau de silice très pure, d'un diamètre de plusieurs centimètres. La composition au cœur du barreau est adaptée de façon à modifier l'indice de réfraction du verre. On utilise en particulier le [[germanium]] pour augmenter l'indice. Il existe différents procédés pour obtenir ce barreau : dépôt de couches dans un tube de quartz ([[CVD]]), dépôt externe autour d'un [[mandrin]] ([[OVPO]]), dépôt axial ([[VAD]]). Tous font appel à des [[réaction en phase vapeur|réactions en phase vapeur]], ce qui permet d'obtenir un matériau très pur. Les dopants sont injectés sous forme de chlorures (gazeux) dans le tube, oxydés au passage du chalumeau, et les suies se déposent en aval du chalumeau. Un autre passage du chalumeau, à plus haute température, vitrifie le dépôt obtenu. Le tube est ensuite assoupli par un chauffage plus fort, tout en restant en rotation, et se rétrécit lentement. Un dernier passage du chalumeau, plus lent et soigneusement contrôlé pour éviter la formation de bulles, referme le tube. Le barreau subit ensuite un étirage dans une tour de fibrage, en plaçant l'extrémité dans un four porté à une [[température]] voisine de {{formatnum:2,000}}&nbsp;°C. Il est alors transformé en une fibre de plusieurs centaines de kilomètres, à une vitesse de l'ordre du kilomètre par minute. La fibre est ensuite revêtue d'une double couche de [[Résine (plastique)|résine]] protectrice (cette couche peut être déposée par la tour de fibrage, juste après l'étirement) avant d'être enroulée sur une bobine. Cette couche est particulièrement importante pour éviter toute humidité, car la fibre devient cassante sous l'effet de l'eau : l'hydrogène interagit avec la silice, et toute faiblesse ou micro-entaille est amplifiée. == Caractéristiques == Les principaux paramètres qui caractérisent les fibres optiques utilisées pour les transmissions sont les suivants : === Atténuation === {| class="wikitable droite" ! Année ! Pertes (dB/km) ! Longueur d'onde (nm) ! Entreprise |----- | [[1970]] | 20 | | [[Corning (entreprise)|Corning]] Glass Work |----- | [[1974]] | 2 - 3 | {{formatnum:1060}} | [[AT&T|ATT]], [[Bell Labs]] |----- | [[1976]] | {{formatnum:0.47}} | {{formatnum:1200}} | NTT, [[Fujikura]] |----- | [[1979]] | {{formatnum:0.20}} | {{formatnum:1550}} | NTT |----- | [[1986]] | {{formatnum:0.154}} | {{formatnum:1550}} | [[Sumitomo]] |----- | [[2002]] | {{formatnum:0.1484}} | {{formatnum:1570}} | [[Sumitomo]] |} L'atténuation caractérise l'affaiblissement du signal au cours de la propagation. Soient <math>P_0</math> et <math>P_L</math> les puissances à l’entrée et à la sortie d'une fibre de longueur L. L'atténuation linéaire se traduit alors par une décroissance [[exponentielle]] de la puissance en fonction de la longueur de fibre : <math>P_L = P_0 e^{-\alpha L}</math> où <math>\alpha</math> est le coefficient d’atténuation linéaire. On utilise souvent le coefficient <math>\alpha_{dB}</math> exprimé en dB/km et relié à <math>\alpha</math> par <math>\alpha_{dB} = 4.343 \alpha</math>: Le principal atout des fibres optiques est une atténuation extrêmement faible. L'atténuation va varier suivant la [[longueur d'onde]]. La [[diffusion Rayleigh]] limite ainsi les performances dans le domaine des courtes longueurs l'onde (domaine du visible et du proche [[infrarouge]]). Un pic d'absorption, dû à la présence de radicaux -OH dans la silice, pourra également être observé autour de {{formatnum:1385}}&nbsp;nm. Les progrès les plus récents dans les techniques de fabrication permettent de réduire ce pic. Les fibres en silice connaissent un minimum d'atténuation vers {{formatnum:1,550}}&nbsp;nm. Cette longueur d'onde du proche infrarouge sera donc privilégiée pour les communications optiques. De nos jours, la maîtrise des procédés de fabrication permet d’atteindre couramment une atténuation aussi faible que {{formatnum:0.2}}&nbsp;dB/km à {{formatnum:1,550}}&nbsp;nm : après {{unité|100|km}} de propagation, il restera donc encore {{unité|1|%}} de la puissance initialement injectée dans la fibre, ce qui peut être suffisant pour une détection. Si l'on désire transmettre l'information sur des milliers de kilomètres, il faudra avoir recours à une réamplification périodique du signal, le plus généralement par l'intermédiaire d'[[amplificateurs optique]]s qui allient simplicité et fiabilité. Il est à noter que le signal subira des pertes supplémentaires à chaque connexion entre fibres, que ce soit par des traverses ou bien par soudure, cette dernière technique réduisant très fortement ces pertes. === Dispersion chromatique === La [[dispersion chromatique]] est exprimée en ps/(nm·km) et caractérise l'étalement du signal lié à sa largeur spectrale (deux longueurs d'ondes différentes ne se propagent pas exactement à la même vitesse). Cette dispersion dépend de la longueur d'onde considérée et résulte de la somme de deux effets : la dispersion propre au matériau, et la dispersion du guide, liée à la forme du profil d'indice. Il est donc possible de la minimiser en adaptant le profil. Pour une fibre en silice, le minimum de dispersion se situe vers 1300-1310 nm. === Non-linéarité === {{Article_détaillé|Optique non-linéaire}} Un canal de transmission est dit non linéaire lorsque sa [[fonction de transfert]] dépend du signal d’entrée. L'[[effet Kerr]], la [[diffusion Raman]] et l'effet Brillouin sont les principales sources de non linéarité dans les fibres optiques. === Dispersion modale de polarisation (PMD) === La dispersion modale de polarisation (PMD) est exprimée en ps/km½ et caractérise l'étalement du signal. Ce phénomène est dû à des défauts dans la géométrie des fibres optiques qui entraînent une différence de [[Vitesse d'une onde|vitesse de groupe]] entre les modes se propageant sur différents axes de [[Polarisation (optique)|polarisation]] de la fibre. === Longueur d'onde de coupure et fréquence normalisée === La [[longueur d'onde]] de coupure est la longueur d'onde <math>\lambda_c</math> en dessous de laquelle la fibre n'est plus monomode. Ce paramètre est relié à la fréquence normalisée, notée V, qui dépend de la longueur d'onde <math>\lambda</math>, du rayon de cœur <math>a</math> de la fibre et des indices du cœur <math>n_c</math> et de la gaine <math>n_g</math> (voir image 'Principe d'une fibre optique à saut d'indice' pour les notations). La fréquence normalisée est exprimée par : <math>V = (2 \pi a \sqrt{n_c^2 - n_g^2}) / \lambda </math> Une fibre est monomode pour une fréquence normalisée V inférieure à 2.405. Des abaques fournissent la constante de propagation normalisée, notée B, en fonction de la fréquence normalisée pour les premiers modes. La fréquence normalisée donne une indication directe sur le nombre de modes M qu'une fibre multimode peut contenir via l'approximation ci-contre : <math>M = V^2 / 2 </math> === Fibres monomodes et multimodes === Les fibres optiques peuvent être classées en deux catégories selon le diamètre de leur cœur et la longueur d'onde utilisée : * Les fibres multimodes, ont été les premières sur le marché. Elles ont pour caractéristiques de transporter plusieurs modes (trajets lumineux). Du fait de la dispersion modale, on constate un étalement temporel du signal proportionnel à la longueur de la fibre. En conséquence, elles sont utilisées uniquement pour des bas débits et de courtes distances. La dispersion modale peut cependant être minimisée (à une longueur d'onde donnée) en réalisant un gradient d'indice dans le cœur de la fibre. Elles sont caractérisées par un diamètre de cœur de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de micromètres (les cœurs en multimodes sont de 50 ou {{formatnum:62.5}} µm pour le bas débit). Cependant en vue de combler la faiblesse de ces fibres optiques, des répétiteurs peuvent être utilisés pour amplifier le signal et donc augmenter la longueur théorique de la fibre optique multimode sans perte. Mais leur installation pose de nombreux problèmes de coûts. * Pour de plus longues distances et/ou de plus hauts débits, on préfère utiliser des fibres monomodes (dites SMF, pour ''Single Mode Fiber''), qui sont technologiquement plus avancées car plus fines. Leur cœur très fin n'admet ainsi qu'un mode de propagation, le plus direct possible c'est-à-dire dans l'axe de la fibre. Les pertes sont donc minimes (moins de réflexion sur l'interface cœur/gaine) que cela soit pour de très haut débits et de très longues distances. Les fibres monomodes sont de ce fait adaptées pour les lignes intercontinentales (câbles sous-marin). Une fibre monomode n'a pas de dispersion intermodale. En revanche, il existe un autre type de dispersion : la dispersion intramodale. Son origine est la largeur finie du train d'onde d'émission qui implique que l'onde n'est pas strictement monochromatique : toutes les longueurs d'onde ne se propagent pas à la même vitesse dans le guide ce qui induit un élargissement de l'impulsion dans la fibre optique.On l'appelle aussi dispersion chromatique (cf. plus haut « [[#Dispersion chromatique|Dispersion chromatique]] »). Ces fibres monomodes sont caractérisées par un diamètre de cœur de seulement quelques micromètres (le cœur monomode est de 9 µm pour le haut débit). == Usage en télécommunication == ===Applications=== La fibre optique grâce aux performances avantageuses qu'elle permet, est utilisée de plus en plus à l'intérieur des réseaux de télécommunications. Avec le boum de l'internet et des échanges numériques son utilisation se généralise petit à petit jusqu'à venir chez le particulier. Du fait de leur besoin, les opérateurs et les entreprises ont été les premiers acquéreurs de fibres optiques. Elle est particulièrement apprécié chez les militaires pour son insensibilité aux [[Impulsion électromagnétique de haute altitude|IEM]] (Impulsion ÉlectroMagnétique) mais aussi pour sa légèreté. Il faut cependant distinguer les fibres multimodes et monomodes. Les fibres multimodes sont réservées aux réseaux informatiques à courtes distances ([[datacenter]], entreprises et autres) alors que les fibres monomodes sont installés pour des réseaux à très longues distances. Elles sont notamment utilisées dans les câbles sous-marins qui relient les principaux continents. [[Image:SAFE-SAT3-WASC-route.png|thumb|300px|right|câble sous-marin en fibre optique]] En arrivant dans les habitations via le réseau [[FTTH]], la fibre optique apporte une révolution dans les télécommunications directement aux particuliers. === Technique de transmission === A la base une fibre optique est un [[Guide d'onde|guide-onde]]. C'est donc l'onde qui se propage dans la fibre optique qui est modulé pour contenir une information. Le signal lumineux est codé en variation d'intensité. Pour les courtes distances, et une optique à bas-coût, une simple [[Diode électroluminescente|DEL]] peut jouer le rôle de source émettrice tandis que sur des réseaux hauts débits et à longue distance, c'est un [[laser]] qui est de préférence utilisé. Sur une fibre multimode, un [[multiplexeur]], avant l'envoi du signal, procède au mélange de plusieurs ondes qui sera ensuite transmis dans la fibre optique. Chaque onde multiplexé correspond à un mode, et chaque mode possède un débit propre. Ainsi en imaginant qu'une fibre multimode transporte 32 modes à 10 Gb/s, le débit réel sera de 320 Gb/s. == Notes et références == {{Références | colonnes = 2}} ==Bibliographie== * {{en}} Jeff Hecht, ''City of Light, The Story of Fiber Optics'', Oxford University Press, New York, 1999 {{ISBN|0-19-510818-3}} == Voir aussi== {{Autres_projets| commons=Category:Fiber optics| wikt=| <!--Wiktionnaire--> v=| <!--Wikiversité--> b=| <!--Wikilivre--> s=| <!--Wikisource--> q=| <!--Wikiquote--> n=| <!--Wikinews--> }} ===Liens internes=== * [[Très haut débit]] * [[Soliton]] * [[Fibre optique noire]] * [[FTTH]] ({{en}}''Fiber To The Home''), Système de communication dit de ''très haut débit'' grâce à un réseau de fibres optiques * [[Multiplexage en longueur d'onde]] ({{en}} ''Wavelength Division Multiplexing'', WDM) * [[VSnet]] Réseau en fibre optique en [[Suisse]] [[Valais]] * [[Fibrelac]] Réseau en fibre optique en [[Suisse]] * [[Vario]] Fibre Optique Network [[Suisse]] [[Valais]] [[Sierre]] === Liens externes === * {{Fr}} [http://mptranss.free.fr/cc/fibre.html Livre en ligne sur la fibre optique] * {{Fr}} [http://www.d0wn.com/print.php?sid=389 Vidéo montrant les étapes de la fabrication d'une fibre optique] * {{Fr}} [http://www.httr.ups-tlse.fr/pedagogie/cours/fibre/welcome.htm Fibre optique de l'Université de Genève] * {{Fr}} [http://www.mauriennix.net/wiki/ Le wiki [[FTTH]] - Fibre optique jusqu'à l'abonné en France] * {{Fr}} [http://www.ant.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=315 Fiche de synthèse : réseaux de communication sur fibre optique] (Atelier Aménagement Numérique des Territoires) * {{Fr}} [http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/optiqueGeo/dioptres/fibre_optique.html Animation paramétrable du principe des différentes fibres (Flash)] {{Portail|Physique|Informatique}} [[Catégorie:Fibre]] [[Catégorie:Instrument optique]] [[Catégorie:Réseau informatique]] [[Catégorie:ligne de transmission]] {{Lien_BA|en}} [[ar:ألياف بصرية]] [[bg:Оптично влакно]] [[bn:অপটিক্যাল ফাইবার]] [[bs:Optičko vlakno]] [[ca:Fibra òptica]] [[cs:Optické vlákno]] [[da:Lysleder]] [[de:Lichtwellenleiter]] [[en:Optical fiber]] [[eo:Optika fibro]] [[es:Fibra óptica]] [[fa:فیبر نوری]] [[fi:Valokuitu]] [[gl:Fibra óptica]] [[he:סיב אופטי]] [[hu:Optikai szál]] [[id:Serat optik]] [[it:Fibra ottica]] [[ja:光ファイバー]] [[ka:ოპტიკური ბოჭკო]] [[ko:광섬유]] [[lt:Skaidulinė optika]] [[mk:Оптички влакна]] [[nl:Glasvezel]] [[nn:Optisk fiber]] [[no:Fiberoptikk]] [[pl:Światłowód]] [[pt:Fibra óptica]] [[ro:Fibră optică]] [[ru:Оптоволокно]] [[simple:Optical fiber]] [[sk:Optické vlákno]] [[sl:Optično vlakno]] [[sq:Fibrat optike]] [[sr:Оптички кабл]] [[sv:Fiberoptik]] [[tr:Fiberoptik]] [[uk:Оптоволокно]] [[zh:光導纖維]]