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Dossiers techniques

Retrouvez l'ensemble des technologies expliquées dans ces dossiers techniques.

Connectique

Nous disposons aujourd’hui d’une multitude d’appareils électronique et informatique. Il est facile de pouvoir les relier entre eux. Le problème c’est que l’on a une fâcheuse tendance à ne pas se soucier d’eux et/ou de leur qualité.
Les téléviseurs deviennent de plus en plus qualitatif, les consoles de jeux deviennent de plus en plus puissantes, les ordinateurs deviennent de véritable hub de notre vie numérique, mais toutes ces technologies n’y peuvent rien sans une connectique de qualité.
::: AUDIO ::: | RCA cinch | MIDI | XLR | JACK audio | TOSLINK optique | RCA jaune |
::: VIDEO ::: | BNC | RCA Jaune | S-vidéo | YUV | Péritel | VGA | Antenne | Firewire | DVI | HDMI |
::: INFORMATIQUE ::: | PS2 | USB | Firewire | Parallele | SCSI | RJ45 | RS232 | Sata | Nappes internes | Molex | VGA | DVI | HDMI | BNC | Fibre optique | RJ11 |
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::: AUDIO ANALOGIQUE :::

RCA (Cinch)
Cette connexion asymétrique utilise une prise coaxiale. Le câble de type blindé simple ou à double blindage. Le signal (0,7V-1V/10kOhms) est très sensible à la qualité du câble. Pour optimiser la bande passante et améliorer la qualité de vos connections entre votre carte son et vos éléments 2.1 ou 5.1, nous vous conseillons l’utilisation de câbles équipés de connecteurs métal dont la partie active est dorée. Ils sont raccordés entre eux par un câble audio de 6mm de diamètre, composé d’une âme en cuivre désoxygéné (cuivre désoxygéné : la pureté du cuivre désoxygéné OFC garantit un transfert de signal sans distorsion).

RCA Blanc et Rouge

MIDI
Surtout utilisée dans les années 70 sur les appareils Hi-Fi, elle ne subsiste aujourd’hui que pour la transmission des signaux MIDI en musique électronique et en son professionnel. Elle est ronde et dispose de 2 à 8 contacts. Les plus communes sont la 2 contacts pour enceintes (depuis longtemps remplacée par des bornes à pince ou à vis) et la 5 broches qui permettait la connexion des entrées et sorties d’un magnétophone sur une seule prise. C’est celle qui est encore utilisée par le MIDI.
La norme MIDI ne transmet pas du son mais des signaux de commande numériques. Le MIDI (Musical Instrument Digital Interface) est un protocole de communication et de commande permettant l’échange de données entre instruments de musique électronique, un ordinateur à un instrument ou autres (boîte à rythme, etc…). L’envoie d’informations comme l’enfoncement d’une touche, son relâchement, la vélocité, l’aftertouch, mais aussi des signaux de contrôles (changement d’instrument…) transitent tous sur les 16 canaux. Cette connexion se présente sous forme d’une prise ronde DIN à 5 broches. Le format de fichier de ce standard est le SMF (Standard MIDI File).

Midi

XLR
Connexion symétrique à basse impédance (2V-4V/6000 Ohms) utilisée par tous les appareils professionnels. Le câble est construit autour d’une paire torsadée blindée. Il est très résistant aux perturbations électromagnétiques et peut être utilisé sur des longueurs jusqu’à 100 m. On ne la trouve que sur les appareils Hi-Fi très haut de gamme.
Le connecteur XLT (de l’anglais eXternal Line Return) désigne un type de connexion professionnelles très utilisée en sonorisation. Ce connecteur à la particularité d’avoir 3 fils pour transmettre un signal audio monophonique, là où il n’en faut que 2 dans le matériel Hi-Fi grand public. Ces avantages sont de permettre la transmission d’un signal symétrique, ainsi que de remédier au problème de court-circuit lors de la connexion, il est aussi particulièrement robuste.

XLR

Jack audio

Mono 6.35mm ou 3.5mm. Utilisé pour les baladeurs (Cassette, CD, MD), les caméscopes, et le karaoké, la liaison asymétrique est trop sensible pour être utilisée sur des grandes longueurs. Le câble simple blindage véhicule un signal très faible (1mV sous 1kOhms). Il doit donc être le plus court possible.

Jack

::: AUDIO NUMERIQUE :::

Toslink

Prise normalisée pour liaison par fibre optique. Le signal est au format SPDIF.
Toslink signifie Toshiba Link. Cette norme permet de transmettre un signal audio numérique de haute qualité à l’aide de la lumière d’une simple fibre optique, éliminant ainsi le risque de parasitage ou de perturbation, fréquemment rencontré sur une liaison par fil électrique.

Shema Toslink

RCA Jaune

S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) est un format d'échange de fichiers numériques audio. Il transite sur une liaison coaxiale asymétrique 75 ohms

RCA Jaune

::: VIDEO ANALOGIQUE :::

BNC

Le BNC est un connecteur à baïonnette, nommé ainsi d’après le mouvement rotatif effectué pour le fixer. C’est en sorte la grande sœur de la RCA.
Elle utilise un câble coaxial et sert au raccordement des câbles vidéo composante YUV, RVBs ou RVBHV souvent apprécié par les professionnels pour son attache sûre et efficace. Souvent utilisée pour les caméras de surveillances analogiques.

Le BNC

RCA Jaune

S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) est un format d'échange de fichiers numériques audios. Il transite sur une liaison coaxiale asymétrique 75 ohms

RCA Jaune

S-vidéo (appelé aussi S-VHS, Y/C ou Ushiden)

Meilleur que le composite, ce signal reste inférieur au composante (ci-dessous). Il est cependant plus pratique et permet une très bonne qualité de restitution. Le signal est décomposé en luminance (1V - 75 ohms, définition maximale et incluant la synchro) et chrominance (0,3V - 75 ohms à définition moindre). Les 2 signaux voyagent séparément sur 2 câbles 75 ohms coaxiaux blindés. Le connecteur de type Ushiden (1: masse luminance, 2 : masse chrominance, 3 : luminance, 4 : chrominance). Certains appareils ont une sortie S-Vidéo sur la péritel, notamment les magnétoscopes S-VHS qui offrent une bonne solution pour ajouter un tuner TV à un écran plasma.
Format vidéo offrant une résolution de 576 lignes à l’écran. Sa connexion se fait par prise MiniDin 4. Le signal vidéo transporte, la luminance et la chrominance séparées, tout en respectant une impédance de 75 Ohms.

S VHS

Péritel ou scart

Création française à l’origine, la prise péritélévision (Péritel en abrégé) s’est imposée comme standard pour les appareils vidéo. Plutôt que l’appellation « péritel », certains pays utilisent le terme « SCART » qui est l’acronyme du Syndicat des Constructeurs d’Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs.
Cette dernière est composé de 21 contacts mais la majorité des câbles n’en utilisent que 10 ou 11, voir pour la plupart beaucoup moins.
C'est la plus répandue sur les appareils européens. Sa connexion est de qualité moindre que les RCA. Il faut donc prendre garde à choisir un modèle de qualité. Tous les appareils ne proposent pas le câblage complet de la prise péritel (cf. schéma détaillé).
Il existe plusieurs variantes de prise péritel, mais un modèle se détache parmi tous pour sa haute qualité de transmission du signal, en séparant les couleurs primaires : le RVB (Rouge, Vert et Bleu).

Péritel

S-VGA (VGA)

Les ordinateurs utilisent une prise DB15 pour la sortie écran externe. Cette sortie en mode RVB, est en résolution VGA, XGA ou SXGA. Ce câble ne véhicule pas de signal sonore.
Les signaux sont câblés ainsi (DB15): 1 rouge, 2 vert, 3 bleu, 13 sync H, 14 sync V, 6 Gnd rouge, 7 Gnd vert, 8 Gnd bleu, 10-11 Gnd sync
Signal vidéo uniquement
HD : oui

S VGA

YUV (Component)

L’YUV, est un format d’interface pour la vidéo utilisant 3 conducteurs. Le signal est encodé pour transporter les signaux RVB et la synchro avec le maximum de résolution. Il transporte l’image vidéo couleur en trois informations : une de luminance (Y) et deux de chrominance (U et V) pour les systèmes NTSC et PAL.
Les initiales YUV désignent les signaux de chrominance intermédiaires en codage composite PAL. Le Y représente la luminance (R+V+B=I), U et V, respectivement les composantes différentielles de couleur rouge (DR) et du bleu (DB).
La qualité de l’image transportée est d’un niveau supérieur à celui d’une liaison composite, et à fortiori S-Vidéo. Il fait appel à trois prises coaxiales RCA et respecte une impédance de 75 Ohms. Ce type de liaison permet de dépasser les 625 lignes traditionnelles des signaux vidéo classiques et annonce la HDTV : télévision haute définition allant jusqu’à des résolutions progressives de 1080p.
Voici les dénominations possibles selon leur domaine d’application :

  1. YUV : vidéo analogique
  2. YPbPr : vidéo analogique
  3. YCbCr : vidéo numérique

YUV

Antenne UHF/VHF

Cette prise est présente sur les magnétoscopes et les téléviseurs. On la raccorde par un câble 50 ohms à une antenne extérieure. Note : dans le cas d'une utilisation avec un magnétoscope, il faut passer par le magnétoscope et relier le téléviseur par la sortie sur le magnétoscope pour bénéficier des 2 tuners et enregistrer une émission en en regardant une autre.

Antenne UHF VHF

::: VIDEO NUMERIQUE :::

FireWire

Firewire est le nom commercial le plus usité pour cette interface série multiplexée inventée par Apple, aussi appelée iLink par Sony et faisant référence à une norme connue sous le nom IEEE 1394A ou 1394B pour la dernière génération.
Il s’agit d’un système d’interconnexion permettant de faire circuler des données à haute vitesse (IEEE1394A = 400 Mbps, IEEE1394B = 800 Mbps) en temps réel.
Il véhicule à la fois des données et des signaux de commandes des différents appareils qu’il relie.
Entièrement « plug and play », on peut l’utiliser pour brancher toutes sortes de périphériques gourmands en bande passante, notamment les caméscopes numériques.

Firewire

DVI

Interface vidéo numérique pour relier un moniteur sans passer par l'analogique. Elle est répandue sur les ordinateurs pour connecter des écrans à cristaux liquide. Le format HDMI (ci-dessous) est compatible pin-à-pin avec le connecteur DVI avec des extensions. Sa résolution atteint jusqu'à 1920 x 1080 pixels.
Cette interface, est issue du monde informatique. Développée à l’origine pour transmettre les signaux vidéo en numérique directement vers les moniteurs LCD sans passer par une conversion analogique qui peut altérer le signal, la DVI arrive désormais sur les lecteurs DVD, els écrans plasma, les futurs OLED…
Evolution de la SUB-D15 (VGA), l’interface DVI existe sous plusieurs formes de connexions :

  1. DVI-I (pour Integrated) quand elle véhicule aussi bien un signal vidéo numérique qu’analogique (VGA)
  2. DVI-D (pour Digital) lorsqu’elle ne transporte qu’un signal numérique
  3. DVI-A (pour Analog) lorsqu’il véhicule un signal VGA sur un câble haute qualité vers un équipement analogique (écran cathodique par exemple).

La liaison DVI répond à la norme HDCP (Highbandwith Digital Copy Protection) dans le but d’éviter les copies numériques
Single link pour 1.600 x 1.200 et Dual Link pour 2.560 x 1.600

DVI

HDMI

Le HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface numérique audio/vidéo capable de transmettre des flux non compressés. Elle supporte les standards hautes définitions en Vidéo, audio multicanal (8 canaux à 192kHz) et pilotage (renvois de télécommandes). Conçue pour évoluer (en terme de bande passante) l'interface HDMI offre 5 Gb/S (HDTC à 2,2Gb/S).
C’est le remplaçant actuel de la péritel ou de la S-Vidéo. Cette interface, a été créée pour véhiculer un contenu image/son digital entre plusieurs équipement domestique (comme un lecteur DVD de salon, HD-DVD, Blu-ray, écran plasma…) ou informatique (console de jeux, média center…).

HDMI

::: INFORMATIQUE :::

PS/2

Le port PS/2 (Personal System / 2) ou port Mini-din est un port de connexion de dimensions réduites pour connecter une souris ou un clavier.
Il apparu en 1987 avec les ordinateur IBM PS/2. Aujourd’hui il devient de moins en moins utilisé au profit de la connectique USB.

PS2

USB

L’Universal Serial Bus (USB) est un bus informatique plug and play servant à brancher des périphériques informatiques à un ordinateur pour communiquer en série. Il supporte le branchement simultané de 127 périphériques en série.

4 connecteurs USB

FireWire

Firewire est le nom commercial le plus usité pour cette interface série multiplexée inventée par Apple, aussi appelée iLink par Sony et faisant référence à une norme connue sous le nom IEEE 1394A ou 1394B pour la dernière génération.
Il s’agit d’un système d’interconnexion permettant de faire circuler des données à haute vitesse (IEEE1394A = 400 Mbps, IEEE1394B = 800 Mbps) en temps réel.
Il véhicule à la fois des données et des signaux de commandes des différents appareils qu’il relie.
Entièrement « plug and play », on peut l’utiliser pour brancher toutes sortes de périphériques gourmands en bande passante, notamment les caméscopes numériques.

Firewire

Parallèle ou IEEE1284

Le port parallèle est associé à l’Interface parallèle Centronics (LPT : Line printing Terminal). Il repose sur la communication parallèle d’où son nom.
Il est de plus en plus remplacé par les connectiques USB et FireWire

Parallele oi IEEE1284

SCSI

L’interface SCSI (Small Computer System Interface), est un standard définissant un bus informatique permettant la connexion de plusieurs périphériques de types différents sur un ordinateur par l’intermédiaire d’une carte contrôleur SCSI (connecté généralement par l’intermédiaire d’un connecteur PCI). Le standard décrit les spécifications mécaniques, électriques et fonctionnelles du bus.
Le nombre de périphériques pouvant être branchés dépend de la largeur du bus SCSI. En effet, avec un bus 8 bits, il est possible de connecter 8 unités physiques, contre 16 pour un bus 16 bits. Le contrôleur SCSI représentant une unité physique à part entière, le bus peut donc accepter 7 (8-1), 15 (16-1) ou 31 (32-1) périphériques

Parallele oi IEEE1284

RJ-45

Le connecteur RJ-45 est une interface physique souvent utilisée pour terminer les câbles de type paire torsadée. RJ signifiant « Registred Jack » pour prise Jack enregistrée. Ce connecteur comporte 8 broches de connexions électriques.
Son utilisation est très courante pour le câble réseau Ethernet qui utilise habituellement 4 broches (2 paires). D’autres applications sont possibles comme la téléphonie

Connecteur RJ45

RS-232

Aussi appelé EIA RS-232C ou V24, la connectique RS-232 est une norme standardisant un port de communication de type série. Il se présente sous la forme d’un connecteur 9 ou 25 broches (DB-9 ou DB-25).
Placée en général à l’arrière d’un ordinateur, il était utilisé au début pour y communiquer avec une souris ou un modem.
Aujourd’hui remplacée par le port USB, elle demeure encore très utilisée dans l’industrie pour sa robustesse et sa simplicité d’usage et permet ainsi de communiquer avec des machines outils. Elle est également utilisée dans le secteur Audio-Vidéo, notamment sur les amplis Home-cinéma

DB9 et DB25

SATA

Le Serial ATA ou SATA est un bus informatique principalement conçu pour le transfert de données entre un ordinateur et un disque dur. C’est l’évolution du standard Advanced Technology Attachment (ATA ou IDE)

SATA

Nappes Internes

Les périphériques (disques durs, lecteur de CD…) sont reliés à la carte mère par une nappe souple comportant 40 points, munis de temps à autre de détrompeurs

Nappes internes

MOLEX

Ce connecteur tient son nom de l’entreprise qui l’a créé. Il permet de distribuer l’alimentation électrique sur la plupart des périphériques internes : disques durs, lecteurs optiques…
Il est incorporé à la spécification ATX qui préconise l’utilisation de ces couleurs :

  • Jaune : +12V
  • Rouge : +5V
  • Noir : masse

MOLEX

S-VGA (VGA)

Les ordinateurs utilisent une prise DB15 pour la sortie écran externe. Cette sortie en mode RVB, est en résolution VGA, XGA ou SXGA. Ce câble ne véhicule pas de signal sonore.
Les signaux sont câblés ainsi (DB15): 1 rouge, 2 vert, 3 bleu, 13 sync H, 14 sync V, 6 Gnd rouge, 7 Gnd vert, 8 Gnd bleu, 10-11 Gnd sync
Signal vidéo uniquement
HD : oui

SVGA

DVI

Interface vidéo numérique pour relier un moniteur sans passer par l'analogique. Elle est répandue sur les ordinateurs pour connecter des écrans à cristaux liquide. Le format HDMI (ci-dessous) est compatible pin-à-pin avec le connecteur DVI avec des extensions. Sa résolution atteint jusqu'à 1920 x 1080 pixels.
Cette interface, est issue du monde informatique. Développée à l’origine pour transmettre les signaux vidéo en numérique directement vers les moniteurs LCD sans passer par une conversion analogique qui peut altérer le signal, la DVI arrive désormais sur les lecteurs DVD, els écrans plasma, les futurs OLED…
Evolution de la SUB-D15 (VGA), l’interface DVI existe sous plusieurs formes de connexions :

  • DVI-I (pour Integrated) quand elle véhicule aussi bien un signal vidéo numérique qu’analogique (VGA)
  • DVI-D (pour Digital) lorsqu’elle ne transporte qu’un signal numérique
  • DVI-A (pour Analog) lorsqu’il véhicule un signal VGA sur un câble haute qualité vers un équipement analogique (écran cathodique par exemple).

La liaison DVI répond à la norme HDCP (Highbandwith Digital Copy Protection) dans le but d’éviter les copies numériques
Single link pour 1.600 x 1.200 et Dual Link pour 2.560 x 1.60

DVI

HDMI

Le HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface numérique audio/vidéo capable de transmettre des flux non compressés. Elle supporte les standards hautes définitions en Vidéo, audio multicanal (8 canaux à 192kHz) et pilotage (renvois de télécommandes). Conçue pour évoluer (en terme de bande passante) l'interface HDMI offre 5 Gb/S (HDTC à 2,2Gb/S).
C’est le remplaçant actuel de la péritel ou de la S-Vidéo. Cette interface, a été créée pour véhiculer un contenu image/son digital entre plusieurs équipement domestique (comme un lecteur DVD de salon, HD-DVD, Blu-ray, écran plasma…) ou informatique (console de jeux, média center…)

HDMI

BNC

Le BNC est un connecteur à baïonnette, nommé ainsi d’après le mouvement rotatif effectué pour le fixer. C’est en sorte la grande sœur de la RCA.
Elle utilise un câble coaxial et sert au raccordement des câbles vidéo composante YUV, RVBs ou RVBHV souvent apprécier par les professionnels pour son attache sûre et efficace. Souvent utilisée pour les caméras de surveillances analogiques.

BNC

Fibre Optique

La fibre optique est un fil de silice (verre très pur) qui permet de transmettre la lumière. On peut la comparer à un fil électrique :

  • au lieu d’être en cuivre, elle est en verre
  • au lieu de conduire l’électricité, elle conduit la lumière

Par rapport à un fil électrique classique, la fibre optique a de bien meilleures performances.
Cela signifie :

  • qu’on peut transmettre plus de communications simultanément
  • qu’on peut les transmettre sur une plus longue distance


Cette technologie est très utile dans des environnements difficiles et agressifs, riches en perturbations électromagnétiques comme les milieux industriels denses qui sont susceptibles de générer des erreurs de transmission sur des liaisons RJ-45.
La fibre optique est insensible aux perturbations et elle n’en produit pas (deux fils électriques placés côte à côte se perturbent mutuellement, ce qui n’est pas le cas avec des fibres optiques).
De plus, elle ne peut provoquer d’étincelles (comme pourraient le faire des câbles électriques) et sa technologie ne faisant pas intervenir le métal, elle résiste à la corrosion.
Les connecteurs utilisés ne servent qu’à assurer le raccordement d’une fibre  optique avec une autre (coupleur) ou avec un convertisseur. Ils n’interfèrent sur la nature du signal mais fourni, selon le modèle, une connexion sans déperdition

74 Connecteurs Fibre ST, SC, LC, MTRJ

RJ-11

Le connecteur RJ-11 est une interface physique souvent utilisée pour terminer les câbles de type paire torsadée. RJ signifiant « Registred Jack » pour prise Jack enregistrée. Ce connecteur comporte 4 broches de connexions électriques.
C’est un standard international utilisé par des appareils téléphoniques fixes pour l’utilisation des modems RTC.

Connecteur RJ11


Fibre optique

La fibre optique est un fil de silice (verre très pur) qui permet de transmettre la lumière.
On peut la comparer à un fil électrique :
- au lieu d’être en cuivre, elle est en verre
- au lieu de conduire l’électricité, elle conduit la lumière
Par rapport à un fil électrique classique, la fibre optique a de bien meilleures performances.
Cela signifie :
- qu’on peut transmettre plus de communications simultanément
- qu’on peut les transmettre sur une plus longue distance

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Enveloppe protectrice gaine optique et coeur

Cette technologie est très utile dans des environnements difficiles et agressifs, riches en perturbations électromagnétiques comme les milieux industriels denses qui sont susceptibles de générer des erreurs de transmission sur des liaisons RJ-45.
La fibre optique est insensible aux perturbations et elle n’en produit pas (deux fils électriques placés côte à côte se perturbent mutuellement, ce qui n’est pas le cas avec des fibres optiques). De plus, elle ne peut provoquer d’étincelles (comme pourraient le faire des câbles électriques) et sa technologie ne faisant pas intervenir le métal, elle résiste à la corrosion..

Général fibre optique

Utilisée pour des liaisons « inter » et « intra-bâtiments », la fibre optique multimode constitue le standard du marché pour quelques années encore. La fibre monomode étant plutôt réservée aux télécommunications sur des très longues distances.

Rappel : Dans un réseau informatique, la distance entre 2 éléments actifs, reliés par un câble électrique en cuivre (une carte réseau à un switch ethernet ou un routeur par exemple) ne doit pas excéder plus de 100 mètres. Avec un convertisseur fibre optique, c’est en kilomètres que cette distance se chiffre !

Les connecteurs
Les connecteurs utilisés ne servent qu’à assurer le raccordement d’une fibre  optique avec une autre (coupleur) ou avec un convertisseur. Ils n’interfèrent sur la nature du signal mais fourni, selon le modèle, une connexion sans déperdition

4 connecteurs fibre : ST, SC, LC, MTRJ

Deux grandes catégories :

3 modes monomode

 

Les fibres monomodes
 Elles sont technologiquement plus avancées que les fibres multimodes car plus fines. On préfère l’utiliser pour de longues distances et/ou de plus hauts débits. Elles sont souvent divisés en sous-catégories d’unité de distance : 10, 15, 20, 50, 80 voire 100 Km. Le média utilisé est une fibre fine (cœur de 8 à 10 micron).

Les fibres multimodes

Elles ont pour caractéristiques de transporter plusieurs modes (trajets lumineux) simultanément. Elles sont utilisées uniquement pour des bas débits et de courtes distances. Elle est jusqu’à 3 fois plus économique que les fibres mono-modes mais avec une limitation de distance (restant, bien entendu, supérieure à celle du cuivre) :

  • 2km pour le réseau 100 mbps
  • 500 m pour le réseau Gigabit

Le média utilisé est une fibre de 62,5 ou 50/125 micron gainée en orange. Longueur d’onde : 850nm – émise par une diode LED rouge (lumière visible à l’œil nu).

Ce qu’il faut savoir :

  • Quand et pourquoi utiliser de la fibre optique ?

Dès que la liaison doit dépasser 100 m, son utilisation est conseillée.

  • Pourquoi faire une paire de fibre ?

La liaison s’effectuant dans les 2 sens simultanément, une fibre émet tandis que l’autre reçoit.

  • Le signal émis doit toujours être identique au signal reçu :

Les équipements actifs peuvent être issus de constructeurs différents. Ce qui importe c’est le respect du type de signal :

    • 10FL vers 10FL
    • 100FX vers 100FX
    • 1000SX vers 1000SX

Il est impossible de faire dialoguer un convertisseur 100FX et un autre en 1000SX !

  • Une fibre optique peut avoir des connecteurs différents aux 2 extrémités.

Les éléments actifs peuvent avoir une connectique différente mais fonctionner sur le même signal. Il suffit alors de les raccorder avec une fibre mixte.
Par exemple : SC d’un côté et LC de l’autre.

  • La matière utilisée étant de la fibre verre, il est important de respecter un rayon de courbure pour ne pas casser la fibre :

Les « jarretières » servant au brassage de petite longueur, le rayon est de 5cm minimum. Pour les fibres sur mesure, respectez un rayon minimum de 30cm (voir davantage selon le modèle).

Les fibres pré-connectorisées

Les fibres pré-connectorisées vous permettent de réduire considérablement les investissements en composants et outillage. De plus, ces dernières vous feront gagner un temps précieux, nécessaire face aux délais de plus en plus courts pour réaliser les travaux.
Ces fibres sont équipées de connecteurs, selon votre demande, et sont livrées avec une « chausette » de tirage.
Cette dernière permet de tirer vos fibres, dans un faux plafond ou plancher, sans excercer de traction sur les conencteurs et en les protégeant.

Les différentes fibres pré-connectorisées :

  • Scindex (bifibre)
Fibre Scindex

Elle permet le raccordement direct sur une courte distance

  • Scindex (bifibre) surgainée
Fibre Scindex Surgainée

Elle permet le raccordement direct sur une distance moyenne tout en protégeant les fibres (faux plafond)

  • Intérieur / Extérieur
Fibre interieur extérieur

Elle permet le raccordement de deux éléments sur une grande distance (+ de 30 m). Gaine LSOH renforcée et étanche pour une protection efficace des fibres. Ces fibres peuvent être équipées d’une chaussette de tirage (passage dans un fourreau ou gaine). Le diamètre de ces fibres est de 900 microns : elles sont donc très fragiles. Il est conseillé d’utiliser un tiroir fibre optique et de ne pas raccorder les fibres directement sur l’élément actif.

  • Break out
Fibre Breakout

Permet le raccordement direct entre produits actifs. Ces fibres peuvent être équipées d’une chaussette de tirage (passage faux plafond, chemin de câbles).


CPL

La technologie des courants porteurs en ligne (CPL, PLC outre atlantique) permet de se connecter à Internet en utilisant le réseau électrique existant.
Elle consiste à séparer les signaux à basse fréquence (courant alternatif) et les ondes de haute fréquence sur lesquelles transitent les données numériques.
Grâce à cette superposition, le fonctionnement des équipements électriques n’est pas perturbé. Les courants porteurs en ligne sont surtout utilisés pour partager une connexion haut débit dans un réseau local (entreprise, établissement scolaires…etc).

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Qu'est ce que le CPL?

Historique

L’idée d’utiliser le réseau électrique moyenne et basse tension est loin d’être une nouveauté. La technologie existe depuis un long moment sur le bas débit. Il aura fallu attendre les années 1990 pour que cette technologie soit portée sur le haut débit.

Date

Description

1950

Allumages des lumières en ville

1985

Recherches pour utiliser l’électricité pour véhiculer les données (unidirectionnelles)

1997

1er tests de transmission de données en bidirectionnel

2000

1ère expérimentation « outdoor » et 1er déploiement « indoor »

2002

Produits à la norme HomePlug 1.01 à 14Mbits

2005

Produits à la norme HomePlug 1.1 (Turbo) à 85 Mbits

2007

Produits à la norme HomePlug AV à 200 Mbits

Les différentes normes

 

HomePlug

Norme PLRP : PowerLine Routing Protocol de la compagnie Oxance

Norme DS2 (Schneider Electric Defidev)

Débit

14 Mb/s, 85 Mb/s (Turbo), 200 Mb/s (AV)

85 Mbps théorique

200 Mbps théorique

Sécurité

Chiffrement DES  56 bits

Chiffrement DES 56 bits avec gestion de la clé pour protéger le trafic des données sur le réseau électrique RVP AES 128 bits

 

Nombre de clients possible

16 ou jusqu’à 255 mais des répéteurs sont nécessaires pour chaque grappe de 15 modems

16 ou jusqu’à 255 mais des répéteurs sont nécessaires pour chaque grappe de 15 modems

30 par injecteur

Portée

Environ 300 mètres

Environ 600 mètres

Environ 300 mètres

Installation du CPL lorsque le WiFi ne peut pas passer

Les ondes radios du wifi ne sont souvent pas assez puissantes pour traverser les cloisons ou les planchers. Le CPL s’impose alors pour pouvoir avoir accès à Internet de la cave au grenier.
Il suffit simplement de disposer d’un adaptateur CPL standard ou un adaptateur CPL Wireless pour étendre votre réseau filaire ou Wifi.

Installation du CPL

Avantages & Inconvénients

AVANTAGES

INCONVENIENTS

  1. Du haut débit en milieu rural
  2. Installation simple à mettre en place
  1. Vétusté de certaines lignes EDF
  2. Dispositif encore assez coûteux à mettre en place

Quelques restrictions subsistent pour le passage du CPL
  1. La longueur maximale pour établir une communication entre 2 adaptateurs CPL est de 300 mètres en théorie et en pratique de 200 mètres, selon la qualité de votre installation électrique.
  2. Le triphasé (380 v avec répartition sur trois phases en 220 v) pose problème : il est impossible de communiquer d’une phase à l’autre sans avoir fait installer un coupleur de phase par une personne qualifiée
  3. Ne pas installer plus de 16 adaptateurs CPL sur la même Phase
  4. Les disjoncteurs magnétothermiques et les compteurs EDF bloquent le signal mais assurent aussi la sécurité de votre résea

TNT

La TNT (Télévision Numérique Terrestre) ou DTTV en anglais (Digital Terrestrial Télévision) est un système de diffusion terrestre de la télévision, dans lequel les signaux vidéo, audio et de données ont été numérisés, puis ordonnés dans un flux unique (multiplexage), avant d’être modulés puis diffusés, c'est-à-dire transporter jusqu’au téléspectateur via les ondes électromagnétiques. Elle emploie les bandes VHF-III/UHF.

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LA TNT

Historique

En 2011, le réseau analogique (SECAM ou L ou L’) sera mis hors service et ses capacités allouées à de nouvelles chaînes.

Date

Description

2005

Lancement de la TNT en MPEG 2. Chaînes retenues : 18 gratuites et 11 payantes

2006

Décision du président de la république pour que l’ensemble des Français puissent bénéficier de la numérisation des signaux, en annonçant la création d’un bouquet par satellite diffusant sur 100% du territoire, l’ensemble des chaînes de la TNT suite à l’impossibilité d’atteindre les 95% envisagés via le réseau terrestre.

2007

Appel à candidatures pour l’émission de chaînes locales

2011

Mis hors service du réseau analogique

Avantages de la TNT face à analogique

AVANTAGES

  1. Une qualité d’image et de son améliorée
  2. Moins de parasite du fait d’une meilleure réception
  3. Des programmes interactifs
  4. Une offre plus importante de chaînes
  5. Technologie moins couteuse en diffusion que l’analogique

Matériel
  1. Les adaptateurs TNT

Pour bénéficier de la TNT ces derniers sont indispensables, la fonction de ces derniers est multiple :

  1. il sert de tuner afin de réceptionner le signal venant du câble antenne
  2. il dé multiplexe les signaux numériques
  3. Il décode la compression numérique pour être intelligible pour votre téléviseur

  1. Les Cartes Tuner TNT

Ce sont des adaptateurs TNT que vous mettez dans votre PC ou portables pour pouvoir recevoir les chaînes de la TNT. Ces dernières ont les mêmes fonctions que les adaptateurs TNT, avec pour la plupart d’entre elles la possibilité également d’enregistrer sur votre disque dur.

Bien comprendre le monde de la haute définition

On distingue généralement plusieurs grandes familles « d’images animées ».

La vidéo analogique, représentant l’information comme un flux continu de données analogiques, destiné à être affiché sur un écran de télévision (basé sur le principe du balayage). Il existe plusieurs normes pour la vidéo analogique. Les trois principales sont :

  1. PAL
  2. SECAM
  3. NTSC

La vidéo numérique, consistant à coder la vidéo en succession d’image numérique.

Bien comprendre la haute définition


WIFI

Le Wifi vient de l’anglais « wireless fidelity » et signifie sans fil en français ; « wire » = fil et « less » = sans. C’est une technologie de réseau informatique sans fil mise en place pour fonctionner aussi bien en réseau interne, que pour accéder à Internet en haut débit.
Le réseau sans fil se substitue donc aux habituels câbles, par des connexions via les ondes radioélectriques.

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Définition du WIFI

Historique

Le Wifi est normalisé par l’IEEE (Institut of Electrical Electronic Engineers) depuis 1999 sous le nom de 802.11. Alors que la technologie « sans fil » existe depuis des années, la première norme 802.11b fut d’abord employée par Apple sous le nom de « Airport ». Son usage s’est rapidement répandu ensuite.

Date

Description

1998

La norme 802.11 est finalisée

1999

L’IEEE 802.11b prend le nom de Wifi

2000

Création de l’alliance WECA (Wireless Thernet Compatibility Alliance)

2002

La bande de fréquence 2.4 Ghz devient accessible à 58 départements

2003

Les premiers « Hot Spot » font leur apparition en France. Tous les départements en France sont autorisés à utiliser la fréquence 2.4Ghz

Les différentes normes

Norme

Débit Théorique

Débit Réel

Nombre de canaux radio

Bande de fréquence

Observations

802.11a

54 Mbps

30 Mbps

8

5 Ghz

Portée de 30 m

802.11b

11 Mbps

6 Mbps

3

2.4 Ghz

Portée de 30 à 100 m

802.11c

Modification de la norme 802.11d, pour pouvoir établir un pont avec les trames 802.11 au niveau des liaisons de données

802.11d

Supplément à la norme permettant une internationalisation

802.11e

Cette norme a pour objectif d’améliorer la qualité de service au niveau des liaisons de données. Elle a pour mission d’améliorer la transmission de la voix et de la vidéo.

802.11f

Cette norme est une recommandation à destination des vendeurs de point d’accès pour permettre une meilleure opérabilité entre les produits. L’objectif est de permettre à l’utilisateur itinérant de pouvoir changer de point d’accès de manière transparente

802.11g

54 Mbps

30 Mbps

-

2.4 Ghz

Portée de 100 m

802.11h

Son objectif est de rapprocher la norme 802.11 avec les standards européens : HiperLAN 2, d ou h. Elle vise à être en conformité avec la réglementation européenne en matière de fréquence et d’économie d’énergie.

802.11i

Cette norme a pour unique objectif d’améliorer la sécurité des transmissions sans fil. Elle s’appuie sur l’AES (Advanced Encryption Standard) et offre un système de chiffrement plus évolué avec des clefs de cryptage pouvant atteindre 256 bits.

802.11Ir

Norme totalement dépassée techniquement, cette dernière a pour objectif d’utiliser les signaux infra-rouges.

802.11j

Cette norme est l’équivalent japonais de la norme européenne 802.11h

802.11n

Pas encore officialisée, cette norme devrait permettre des débits jusqu’à 500Mbits/s et succéder ainsi à la norme 802.11g

Portée et Débits des 3 principales normes

WIFI

802.11a

Débit théorique

Portée (en intérieur)

Portée (en extérieur)

54 Mbits/s

10 m

-

48 Mbits/s

17 m

-

36 Mbits/s

25 m

-

24 Mbits/s

30 m

-

12 Mbits/s

50 m

-

6 Mbits/s

70 m

-

802.11b

Débit théorique

Portée (en intérieur)

Portée (en extérieur)

11 Mbits/s

50 m

200 m

5,5 Mbits/s

75 m

300 m

2 Mbits/s

100 m

400 m

1 Mbits/s

150 m

500 m

802.11g

Débit théorique

Portée (en intérieur)

Portée (en extérieur)

54 Mbits/s

27 m

75 m

48 Mbits/s

29 m

100 m

36 Mbits/s

30 m

120 m

24 Mbits/s

42 m

140 m

12 Mbits/s

64 m

250 m

9 Mbits/s

75 m

350 m

6 Mbits/s

90 m

400 m

Modes de fonctionnement

Le Wifi dispose de deux modes de fonctionnement, le mode infrastructure auquel se connectent toutes les stations (appareils disposant d’un équipement wifi) à un point d’accès ou un routeur, et le mode ad-hoc appelé également point à point où les stations se connectent les unes aux autres sans passer par un point d’accès

Mode Ad_hoc : Si le PC 1 (qui partage la connexion Internet) est éteint, le portable 2 et 3 peuvent tout

Avantages & Inconvénients

AVANTAGES

INCONVENIENTS

  1. Mobilité
  2. Facilité d’installation
  3. Souplesse d’utilisation
  4. Economique
  1. Sécurité parfois insuffisante
  2. Chute rapide des débits
  3. Portée réduite
  4. Préférence pour les zones découvertes (les obstacles sont le véritable problème)

Les équipements Wifi

Il existe différents types d’équipements pour la mise en place d’un réseau sans fil Wifi :

  1. Les Adaptateurs Wifi ou cartes d’accès

Il en existe de plusieurs types :

Des cartes PCI

Des cartes PCMIA

Des adaptateurs usb

Intel Centrino

Il s’agit d’une carte réseau à la norme 802.11 permettant à une machine de se connecter à un réseau sans fil. On appelle « station » tout équipement possédant une telle carte. A noter que les composants Wifi deviennent des standards sur les portables (Intel Centrino).
Ces adaptateurs sont appelés également NIC. Venant de l’anglais « Network interface controller » ou encore appelé « Wireless Adapters ».

  1. Les Points d’accès :

Points d'acces Wifi

Ces bornes sans fil permettent de donner accès au réseau filaire sur lequel il est connecté, aux différentes stations avoisinantes équipées de cartes ou adaptateurs wifi. Cet élément est indispensable pour déployer un réseau centralisé en mode infrastructure.
Le point d’accès sans mention particulière dispose d’une connexion directe sur le réseau filaire existant ou indépendant sans réseau. Avec la mention « routeur », la connexion d’un modem ADSL ou câble est directement sur l’appareil, ce dernier maintient ainsi la connexion à Internet pour tout le réseau. Les routeurs avec modems intégrés remplacent le modem ADSL actuel et réalise la même tâche que le routeur simple.
Certains modèles proposent des fonctions de modem ADSL et comprend plus ou moins de fonctions comme le pare-feu (firewall) par exemple.

  1. Les antennes :

Comme toutes les antennes celles-ci ont des lobes (le Lobe est un volume en 3 Dimensions) de rayonnement (irradiation), voire des faisceaux directionnels suivant le type d'antennes.


 

 

 

Lobe omnidirectionnel

Faisceau directionnel

Faisceau bi-directionnel

Lobes principal/

secondaires

Les antennes externes directionnelles sont utiles pour la sectorisation d’un point d’accès ou d’un client en pointant une unique direction.
Les antennes omnidirectionnelles servent à augmenter la sensibilité d’un point d’accès et par conséquent une garantie de débit et de qualité de signal sur une plus grande distance.
Des antennes de sectorisation verticales sont aussi disponibles, elles ont l’avantage de n’émettre que sur un plan horizontal ce qui permet de contrôler l’émission sur un étage donné.


RJ 45

Un réseau peut avoir les meilleurs hubs de commutation au monde, le routeur le plus efficace, les cartes les plus rapides et les technologies les plus récentes, sans un câblage structuré, solide et de qualité, cela est totalement dénué de sens. Jusqu’à 50% des problèmes de réseau sont causés par une infrastructure inadéquate et sous-performante.

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Comprendre les catégories

Des organismes de normalisation nationaux et internationaux ont été crées afin d’assurer que les produits fabriqués sont conformes à certaines « normes » de qualité, de sécurité et de performances

Multibrin ou monobrin, lequel choisir

Le câble multibrin est conçu pour réaliser des cordons patch et donc pour raccorder des connecteurs à sertir RJ 45 mâle.

Le câble monobrin ou « rigide » est conçu pour le câblage horizontal (capillaire) pour l’installation réseau murale. Celui-ci est raccordé sur des prises RJ45 femelles. La distance entre un Hub ou Switch ne doit alors pas dépasser 90m.

Multibrin et Monobrin

Câble ou cordon ? Quelle différence ?

Un cordon est un ensemble constitué de connecteurs et de câbles destiné à relier des équipements (informatique, électronique, télécommunication…).Le câble est donc un sous-ensemble d’un cordon, n’incluant pas les connecteurs.

Cordon Câble

Pour bien s’y retrouver dans les cordons :

UTP = U/UTP
Unshielded Twisted Pair. Ce câble ne dispose pas d’un blindage protecteur. Il est utilisé pour le téléphone et les réseaux informatiques.

UTP

FTP = F/UTP (Catégorie 5 et 5E)
Foiled Twisted Pair. Ce câble possède un blindage général par feuille d’aluminium.

FTP

S/FTP = S/FTP (PIMF) : catégories 6 et 6A
S/STP = S/STP (PIMF) : catégorie 7
Shielded Foiled Twisted Pair. Ce câble est muni d’un double blindage :

  1. un blindage général
  2. un blindage pour chaque paire

SFTP

Les principales conventions de câblage RJ45 :

Les principales conventions de câblage RJ45

Câble croisé

Toujours privilégier les câbles et cordons certifiés :

Lantek 6A

Nous vous garantissons la qualité de nos cordons et ainsi de vos installations, en réalisant pour chaque cordon et câble des tests. Ces derniers sont effectués avec un certificateur LAN IDEAL LANTEK 6

3P

Le cigle « 3P » pour « Third Party testing », vous indique que les cordons sont certifiés conforme à la norme Catégorie 5 ou 6 et vérifiés pour les réseaux Gigabit par un organisme international indépendant spécialisé.

Comment raccorder des prises de communication RJ-45 ?

Comment raccorder des prises de communication RJ45

Tester et repérez votre réseau :

L’outil indispensable pour tout administrateur réseau. Il permet de tester un câble point par point, d’identifier les prises murales et de tester le réseau.

Testeur câble tracker


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