{"id":107647,"date":"2024-06-27T15:45:54","date_gmt":"2024-06-27T07:45:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.optcore.net\/what-is-fiber-optic-transceiver\/"},"modified":"2024-06-27T15:47:01","modified_gmt":"2024-06-27T07:47:01","slug":"what-is-optical-transceiver","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/what-is-optical-transceiver\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique? Un guide pour les d\u00e9butants (2024)"},"content":{"rendered":"\n<p><em>Publication initiale: Avril 28, 2017<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents\"><h2>Table of contents<\/h2><ul><li><a href=\"#h-qu-est-ce-qu-un-emetteur-recepteur-optique\" data-level=\"2\">Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique ?<\/a><\/li><li><a href=\"#block-dff3b11f-cff0-491f-8910-bad63206648b\" data-level=\"2\">Types d&rsquo;\u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs optiques<\/a><\/li><li><a href=\"#block-5b200171-8f45-4f3c-8507-926c2e95bf57\" data-level=\"2\">Structure d&rsquo;un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique<\/a><\/li><li><a href=\"#block-b8c61557-c27d-4772-8bca-4251a2ec788d\" data-level=\"2\">Applications des \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs optiques<\/a><\/li><li><a href=\"#h-les-principaux-parametres-de-l-emetteur-recepteur-optique\" data-level=\"2\">Les principaux param\u00e8tres de l&rsquo;\u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique<\/a><\/li><li><a href=\"#block-3c94edb7-cf79-4b14-8ea1-435bc151be08\" data-level=\"2\">FAQ<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-qu-est-ce-qu-un-emetteur-recepteur-optique\">Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique ?<\/h2>\n\n\n\n<p>Un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique, \u00e9galement appel\u00e9 \u00e9metteur-r\u00e9cepteur \u00e0 fibre optique ou module optique, est un petit dispositif emball\u00e9 qui utilise la technologie de la fibre optique pour transmettre et recevoir des donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-708a5554-550e-409d-9fd2-61c5f02f4dcf\">Le terme \u00ab\u00a0\u00e9metteur-r\u00e9cepteur\u00a0\u00bb combine les mots \u00ab\u00a0\u00e9metteur\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0r\u00e9cepteur\u00a0\u00bb. En d&rsquo;autres termes, l&rsquo;\u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique comprend g\u00e9n\u00e9ralement un \u00e9metteur optique et un r\u00e9cepteur optique qui sont combin\u00e9s et partagent des circuits communs ou un bo\u00eetier unique.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-08dc30c6-e158-4001-81c1-7d06ff286428\">L&rsquo;\u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique est un \u00e9l\u00e9ment essentiel de l&rsquo;\u00e9quipement des r\u00e9seaux optiques. Il comporte des composants \u00e9lectroniques qui conditionnent et codent\/d\u00e9codent les donn\u00e9es en impulsions lumineuses, puis les envoient \u00e0 l&rsquo;autre extr\u00e9mit\u00e9 sous forme de signaux \u00e9lectriques.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour envoyer des donn\u00e9es sous forme de lumi\u00e8re, il utilise une source lumineuse, telle qu&rsquo;un laser VSCEL, FP, DFB et EML, qui est contr\u00f4l\u00e9e par les composants \u00e9lectroniques, et pour recevoir des impulsions lumineuses, telles que Pin ou APD, il utilise une photodiode semi-conductrice.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-medium is-resized is-style-default\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"550\" height=\"401\" src=\"https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/image-550x401.png\" alt=\"Optical transceiver decomposition diagram\" class=\"wp-image-94001\" style=\"box-shadow:var(--wp--preset--shadow--natural);aspect-ratio:4\/3;object-fit:contain;width:600px\" title=\"Figure 1: Optical transceiver decomposition diagram\" srcset=\"https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/image-550x401.png 550w, https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/image-510x372.png 510w, https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/image-300x219.png 300w, https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/image-500x364.png 500w, https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/image.png 612w\" sizes=\"auto, (max-width: 550px) 100vw, 550px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><em>Figure 1 : Sch\u00e9ma de d\u00e9composition d&rsquo;un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique<\/em><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:27px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"block-dff3b11f-cff0-491f-8910-bad63206648b\">Types d&rsquo;\u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs optiques<\/h2>\n\n\n\n<p id=\"block-89d0946d-cbbd-46a0-99e9-5d9ede96e3f2\">Les \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs optiques sont class\u00e9s en plusieurs types sur la base de diff\u00e9rentes m\u00e9thodes pour r\u00e9pondre \u00e0 des besoins diversifi\u00e9s. Mais dans la plupart des cas, nous les classons en fonction des facteurs de forme.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"block-b88a3949-8fc9-4b33-8432-424ed5fd3d25\">Class\u00e9s par facteurs de forme des \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs<\/h3>\n\n\n\n<p id=\"block-3b8500f7-6757-41d5-97d5-24a26b9037bf\">En fonction des diff\u00e9rents facteurs de forme, ils sont class\u00e9s dans les cat\u00e9gories suivantes :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/product-category\/optical-transceiver\/1x9-transceiver\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00c9metteurs-r\u00e9cepteurs 1&#215;9<\/a>:<\/strong> Comme son nom \u00ab\u00a01&#215;9\u00a0\u00bb, la caract\u00e9ristique la plus visible est une rang\u00e9e pro\u00e9minente de 9 broches. La plupart des fabricants ont cess\u00e9 d&rsquo;utiliser des \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs 1&#215;9 et ont opt\u00e9 pour des types plus populaires tels que SFP ou SFP+.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00c9metteurs-r\u00e9cepteurs GBIC<\/strong>: abr\u00e9viation de Gigabit Interface Converter, il s&rsquo;agit d&rsquo;un facteur de forme enfichable \u00e0 chaud, mais en raison de leur taille consid\u00e9rable, on ne les trouve plus que sur des commutateurs ou des appareils plus anciens.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Les \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs SFF<\/strong> sont l&rsquo;abr\u00e9viation de small form factor (facteur de forme r\u00e9duit). Ils ont g\u00e9n\u00e9ralement 2&#215;5 ou 2&#215;7 broches mais sont plus petits que les \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs 1&#215;9. Notez que le SFF ne supporte pas l&rsquo;enfichage \u00e0 chaud.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00c9metteurs-r\u00e9cepteurs <a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/product-category\/optical-transceiver\/sfp-transceiver\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">SFP<\/a> (mini-GBIC):<\/strong> abr\u00e9viation de small form pluggable, le facteur de forme le plus r\u00e9ussi \u00e0 ce jour. C&rsquo;est donc le type le plus populaire dans l&rsquo;industrie des \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs. La plupart des \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs ult\u00e9rieurs sont d\u00e9velopp\u00e9s sur la base de ce type d&rsquo;\u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs et mis \u00e0 niveau avec des variantes \u00e0 plus grande vitesse et de forme compacte.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00c9metteurs-r\u00e9cepteurs <a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/product-category\/optical-transceiver\/sfp-plus-transceiver\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">SFP+<\/a>:<\/strong> Ces \u00e9metteurs SFP am\u00e9lior\u00e9s prennent en charge des vitesses plus \u00e9lev\u00e9es, telles que 8G et 10G. Dans la plupart des cas, les utilisateurs les appellent 10G SFP+.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00c9metteurs-r\u00e9cepteurs <a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/product-category\/optical-transceiver\/xfp-transceiver\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">XFP<\/a><\/strong>: Ce terme signifie 10-gigabit small form factor pluggable, et \u00ab\u00a0X\u00a0\u00bb dans ce mot signifie 10G. Il n&rsquo;a connu qu&rsquo;une br\u00e8ve notori\u00e9t\u00e9 avant d&rsquo;\u00eatre rapidement remplac\u00e9 par SFP+ en raison de ses inconv\u00e9nients, tels qu&rsquo;un facteur de forme important et une consommation d&rsquo;\u00e9nergie \u00e9lev\u00e9e.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00c9metteurs-r\u00e9cepteurs <a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/product-category\/optical-transceiver\/40g-100g-transceivers\/25g-sfp28-transceiver\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">SFP28<\/a><\/strong>: Il s&rsquo;agit d&rsquo;une version am\u00e9lior\u00e9e de SFP+ qui prend en charge les vitesses de 25G \u00e0 28Gbps. Il est principalement utilis\u00e9 dans les CPRI Ethernet 25G et les centres de donn\u00e9es.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/product-category\/optical-transceiver\/40g-100g-transceivers\/40g-qsfp-transceiver\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">QSFP<\/a><\/strong>: Abr\u00e9viation de \u00ab\u00a0quad small form pluggable\u00a0\u00bb, ils fournissent un signal \u00e0 4 voies pour une vitesse combin\u00e9e de 40 Gbps.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/product-category\/optical-transceiver\/40g-100g-transceivers\/100g-qsfp28-transceiver\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">QSFP28<\/a>:<\/strong> S&rsquo;appuyant sur la conception QSFP, ces \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs peuvent supporter des vitesses de 4x25G ou 4x28G, ce qui en fait des outils polyvalents et puissants pour les applications des centres de donn\u00e9es modernes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong>CFP<\/strong>: D\u00e9fini en CFP MSA, cet \u00e9metteur-r\u00e9cepteur prend en charge la vitesse de 40G\/100G et mesure 82 mm \u00d7 13,6 mm \u00d7 144,8 mm.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong>CFP2:<\/strong> Similaire au CFP, mais de dimensions plus r\u00e9duites (41,5 mm \u00d7 12,4 mm \u00d7 107,5 mm) et avec une consommation d&rsquo;\u00e9nergie plus faible.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong>CFP4:<\/strong> Le CFP4 est bas\u00e9 sur le CFP2 pour une plus grande densit\u00e9 et une plus faible consommation d&rsquo;\u00e9nergie ; la taille standard est de 21,5 mm \u00d7 9,5 mm \u00d7 92 mm.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong>CFP8 <\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong>CXP:<\/strong> Le CXP est 120 Gb\/s 12x Small Form-factor Pluggable ; en supportant 12x10G lanes, il atteint une vitesse totale de 120Gbps.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong>CSFP:<\/strong> Il s&rsquo;agit de dispositifs compacts et enfichables \u00e0 petit facteur de forme qui comportent deux BOSA dans la taille SFP et offrent une double capacit\u00e9 de bande passante pour une certaine densit\u00e9 de ports.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong>QSFP56<\/strong> <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong>QSFP-DD <\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong>OSFP <\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/CDFP-MSA-400G-Pluggable-Transceiver.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">CDFP<\/a> <\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong>X2 <\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong>XENPAK <\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong>XPAK <\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong>SFP56 <\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong>SFP56-DD <\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Module<\/strong> <strong>Mini SFP <\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.onboardoptics.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>COBO&nbsp;(Consortium for On-Board Optics)<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p id=\"block-1acf7170-d7fe-4b8d-adac-fee1c181b038\">De nombreux facteurs de forme d&rsquo;\u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs sont disponibles, mais beaucoup n\u00e9cessitent des mises \u00e0 jour au fil du temps. Par exemple, la plupart des fabricants ont cess\u00e9 de fournir des commutateurs avec des ports Xpak, X2 et XENPAK au lieu des ports SFP+ et QSFP plus couramment utilis\u00e9s. Par cons\u00e9quent, il peut \u00eatre difficile de trouver un fournisseur qui propose encore ces \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-10ff26ea-4fcb-4686-a436-eb2c5a0be0c4\">En effet, certains facteurs de forme sont encore utilis\u00e9s, m\u00eame si les fabricants leur accordent peu d&rsquo;attention. Un exemple est le bo\u00eetier 1&#215;9 SIP, qui est encore utilis\u00e9 comme interface E\/S fibre dans certains commutateurs Ethernet industriels et convertisseurs de m\u00e9dias. C&rsquo;est probablement la raison pour laquelle les clients finaux ordinaires ne les connaissent pas.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-110b27bf-ceb4-4523-8217-dfe1247b1f46\">Notre d\u00e9pendance \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard de l&rsquo;internet s&rsquo;accro\u00eet, de m\u00eame que la n\u00e9cessit\u00e9 de disposer de connexions fiables et \u00e0 haut d\u00e9bit. Cela a conduit \u00e0 une augmentation significative du c\u00e2blage en fibre optique, qui repose sur des \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs optiques \u00e0 grande vitesse. Par cons\u00e9quent, les nouveaux facteurs de forme tels que SFP+, QSFP+, QSFP28 et QSFP-DD gagnent en popularit\u00e9 et dominent le march\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"block-3ed72ee7-7cb8-41a8-ad5f-859004b7c259\">Class\u00e9s par taux de transmission des \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs<\/h3>\n\n\n\n<p id=\"block-bd4b3ccb-f338-44be-988f-e4c346553ae3\">Le taux de transmission est le nombre de bits transmis par seconde. L&rsquo;unit\u00e9 de mesure du taux de transmission est le Mbps (Megabits par seconde) ou le Gbps (Gigabits par seconde).<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-9e9aa08c-1688-4eb6-8bd8-a2cc81ab2fb8\">En fonction des taux de transmission, les \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs \u00e0 fibre optique sont class\u00e9s dans les types suivants :<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"\/?product_cat=0-5m-2m-1x9-1x9-transceiver\">0.5Mbps<\/a> <\/li>\n\n\n\n<li>2Mbps<\/li>\n\n\n\n<li>10Mbps<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"\/?product_cat=52m-1x9\">52Mbps<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>84Mbps<\/li>\n\n\n\n<li>100Mbps (155Mbps)<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/product-category\/optical-transceiver\/sfp-transceiver\/622m-sfp\/\" title=\"\">622Mbps<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/product-category\/optical-transceiver\/sfp-transceiver\/1000base-sfp\/\" title=\"\">1Gbps (1.25Gbps)<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>2G\/4G\/8G\/16G\/32G Fibre Channel<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/product-category\/optical-transceiver\/sfp-transceiver\/2-5g-sfp\/\" title=\"\">2.5Gbps<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/product-category\/optical-transceiver\/sfp-transceiver\/video-sfp-transceiver\/\" title=\"\">3Gbps<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>6Gbps<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/product-category\/optical-transceiver\/sfp-plus-transceiver\/10g-sfp-plus\/\" title=\"\">10Gbps<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/product-category\/optical-transceiver\/40g-100g-transceivers\/25g-sfp28-transceiver\/\">25Gbps<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/product-category\/optical-transceiver\/40g-100g-transceivers\/40g-qsfp-transceiver\/\">40Gbps<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>50Gbps<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/es\/product-category\/optical-transceiver\/40g-100g-transceivers\/56g-qsfp\/\">56Gbps<\/a> <\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/product-category\/optical-transceiver\/40g-100g-transceivers\/100g-qsfp28-transceiver\/\" title=\"\">100Gbps<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>120Gbps <\/li>\n\n\n\n<li>200Gbps<\/li>\n\n\n\n<li>400Gbps<\/li>\n\n\n\n<li>800Gbps<\/li>\n\n\n\n<li>1.6Tbps<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<p><strong>Pour en savoir plus<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/single-mode-vs-multimode-fiber-difference\/\" title=\"\">Single Mode vs. Multimode Fiber, What is The Difference?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/fiber-link-budget\/\" title=\"\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/what-is-1x9-transceiver\/\" title=\"\">What is 1\u00d79 Transceiver?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/what-is-sfp-port\/\" title=\"\">What is SFP Port? Everything You Need to Know<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/what-is-gbic-transceiver\/\" title=\"\">What is GBIC? Everything You Need to Know<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<div style=\"height:27px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"block-573239ad-a01b-450a-af54-6266acd902e8\">Classification par type de mode de fibre<\/h3>\n\n\n\n<p id=\"block-5ee32f1e-b5b9-4b3a-84c0-d2f1943896df\">Les fibres optiques sont divis\u00e9es en deux cat\u00e9gories : les fibres monomodes (SMF) et les fibres multimodes (MMF) : <a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/single-mode-vs-multimode-fiber-difference\/\">fibre monomode (SMF) et fibre multimode (MMF)<\/a>. Par cons\u00e9quent, les \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs optiques sont \u00e9galement class\u00e9s en tant qu&rsquo;\u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs monomodes et multimodes afin de g\u00e9rer les diff\u00e9rentes fibres optiques.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-22bf6ea1-b1f9-4ac7-9ef0-9d47be1928ad\">Les \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs monomodes ont g\u00e9n\u00e9ralement des distances de transmission allant de 10 \u00e0 160 km. Ils fonctionnent sur une longueur d&rsquo;onde centrale typique de 1310nm, 1490nm ou 1550nm sur une fibre monomode. Ils conviennent donc \u00e0 la transmission sur de longues distances ou \u00e0 grande capacit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>Les \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs multimodes sont utilis\u00e9s pour des distances de transmission plus courtes allant de 0,5 km \u00e0 2 km. Ils fonctionnent sur une longueur d&rsquo;onde centrale typique de 850 nm sur une fibre multimode, ce qui les rend adapt\u00e9s \u00e0 la transmission \u00e0 faible co\u00fbt sur de courtes distances.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:27px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"block-8a0cd63c-6313-4846-8396-c3d582aa49af\">Class\u00e9s par applications d&rsquo;\u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs<\/h3>\n\n\n\n<p id=\"block-ab8e2dd6-9085-4f5f-bc8e-0887d3b19807\">Il existe de nombreux \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs diff\u00e9rents pour diverses applications. Les diff\u00e9rentes applications sont class\u00e9es comme suit.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>SONET\/SDH <\/li>\n\n\n\n<li>FE\/GE\/10G\/40G\/100G\/400G Ethernet <\/li>\n\n\n\n<li>Broadcast Video<\/li>\n\n\n\n<li>CPRI and LTE <\/li>\n\n\n\n<li>Fibre Channel<\/li>\n\n\n\n<li>PON <\/li>\n\n\n\n<li>CWDM\/DWDM<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:27px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"block-5b200171-8f45-4f3c-8507-926c2e95bf57\">Structure d&rsquo;un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique<\/h2>\n\n\n\n<p id=\"block-9461c6d9-1091-414f-9356-66c2f6831529\">Prenons l&rsquo;exemple du plus populaire des \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs SFP\/SFP+ ; l&rsquo;\u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique comprend les \u00e9l\u00e9ments ci-dessous. Les autres \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs QSFP-DD, QSFP28, XFP, QSFP, CFP, CFP2 et GBIC ont des structures similaires.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"332\" height=\"206\" src=\"https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Structure-of-A-Fiber-Optic-Transceiver.png\" alt=\"Structure of A Fiber Optic Transceiver\" class=\"wp-image-9522\"\/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table class=\"has-white-background-color has-background\"><tbody><tr><td>1<\/td><td>Loquet<\/td><\/tr><tr><td>2<\/td><td>R\u00e9cepteur optique<\/td><\/tr><tr><td>3<\/td><td>Transmetteur optique<\/td><\/tr><tr><td>4<\/td><td>Coquille de l&rsquo;\u00e9metteur-r\u00e9cepteur<\/td><\/tr><tr><td>5<\/td><td>\u00c9tiquette<\/td><\/tr><tr><td>6<\/td><td>Bouchon anti-poussi\u00e8re<\/td><\/tr><tr><td>7<\/td><td>Printemps<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Tableau 1 : Structure typique d&rsquo;un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:27px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"block-b8c61557-c27d-4772-8bca-4251a2ec788d\">Applications des \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs optiques<\/h2>\n\n\n\n<p id=\"block-01c3a2a5-a77e-48da-accd-fee57b59e70e\">L&rsquo;\u00e9metteur-r\u00e9cepteur \u00e0 fibre optique est largement utilis\u00e9 dans les applications de r\u00e9seaux c\u00e2bl\u00e9s telles que Ethernet, Fibre Channel, SONET\/SDH\/ONT, CPRI, FTTx et InfiniBand. La plate-forme comprend des commutateurs Ethernet, des routeurs, des pare-feu, des cartes d&rsquo;interface r\u00e9seau et des convertisseurs de m\u00e9dia \u00e0 fibre optique.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-834b4f90-12f3-46a1-8a42-433be3d1d898\">Les cartes d&rsquo;interface de stockage, appel\u00e9es HBA ou commutateurs de stockage Fibre Channel, utilisent des \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs \u00e0 fibre optique \u00e0 des vitesses telles que 2Gb, 4Gb, 8Gb et 16Gb.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-les-principaux-parametres-de-l-emetteur-recepteur-optique\">Les principaux param\u00e8tres de l&rsquo;\u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique<\/h2>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Data Rate:<\/strong> le nombre de bits transmis par seconde.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Distance de transmission :<\/strong> la distance maximale sur laquelle les signaux optiques peuvent \u00eatre transmis. Les signaux optiques envoy\u00e9s par diff\u00e9rents types de sources peuvent \u00eatre transmis sur des distances diff\u00e9rentes en raison des effets n\u00e9gatifs des fibres optiques, tels que la dispersion et l&rsquo;att\u00e9nuation. Lors de la connexion des interfaces optiques, s\u00e9lectionnez les modules et les fibres optiques en fonction de la distance maximale de transmission des signaux.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Longueur d&rsquo;onde centrale:<\/strong> La longueur d&rsquo;onde centrale repr\u00e9sente la bande d&rsquo;ondes pour la transmission des signaux optiques. Actuellement, il existe principalement trois longueurs d&rsquo;onde centrales pour les modules \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs \u00e0 fibre optique standard : 850 nm, 1310 nm et 1550 nm, respectivement, repr\u00e9sentant trois bandes d&rsquo;ondes.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Puissance optique d&rsquo;\u00e9mission:<\/strong> La puissance optique de sortie d&rsquo;un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique lorsqu&rsquo;il fonctionne correctement. Lorsque deux \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs optiques sont connect\u00e9s, la puissance optique d&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;une extr\u00e9mit\u00e9 doit se situer dans la plage de la puissance optique re\u00e7ue \u00e0 l&rsquo;autre extr\u00e9mit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Sensibilit\u00e9 de r\u00e9ception:<\/strong> la puissance \u00e0 laquelle le r\u00e9cepteur d&rsquo;un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur \u00e0 fibre optique peut recevoir des signaux optiques dans une plage de taux d&rsquo;erreur sur les bits (BER = 10<sup>-12<\/sup>), en dBm.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Mode de la fibre :<\/strong> Le mode des fibres optiques est d\u00e9fini en fonction du diam\u00e8tre du c\u0153ur et des caract\u00e9ristiques des fibres optiques. Les fibres optiques sont class\u00e9es en fibres monomodes (SMF) et en fibres multimodes (MMF). Les fibres multimodes ont un diam\u00e8tre de c\u0153ur important et peuvent transporter la lumi\u00e8re dans plusieurs modes.<\/p>\n\n\n\n<p>Cependant, la dispersion intermode \u00e9tant plus importante, elles sont utilis\u00e9es pour transmettre des signaux optiques sur de courtes distances. Les fibres monomodes (SMF) ont un c\u0153ur de petite taille et peuvent transmettre la lumi\u00e8re dans un seul mode avec une faible dispersion, de sorte qu&rsquo;elles peuvent transmettre des signaux optiques sur de longues distances de communication.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Type de connecteur:<\/strong> L&rsquo;interface sur un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique pour accueillir une fibre. Les types de connecteurs couramment utilis\u00e9s sont les connecteurs LC (applicables aux \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs QSFP, SFP, SFP+, SFF et XFP), les connecteurs SC (applicables aux \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs BIDI SFP, GBIC, X2, XENPAK et 1&#215;9), les connecteurs ST et FC (applicables aux \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs 1&#215;9) et les connecteurs MPO (applicables aux modules QSFP+, <a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/product\/40gbase-sr4-mmf-850nm-qsfp-optical-transceiver\/\">SR4<\/a>, et CXP).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"320\" height=\"240\" src=\"https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Transceiver-Eye-diagram.png\" alt=\"Transceiver Eye diagram\" class=\"wp-image-9538\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Rapport d&rsquo;extinction:<\/strong> le rapport minimum entre la puissance optique moyenne avec signaux transmis et la puissance optique moyenne sans signaux transmis en mode de modulation compl\u00e8te. Le rapport d&rsquo;extinction indique la capacit\u00e9 d&rsquo;un module optique \u00e0 identifier le signal 0 et le signal 1. Ce param\u00e8tre est un indicateur de qualit\u00e9 pour les \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs \u00e0 fibre optique.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Diagramme de l&rsquo;\u0153il :<\/strong> un affichage d&rsquo;oscilloscope dans lequel un signal num\u00e9rique provenant d&rsquo;un r\u00e9cepteur est \u00e9chantillonn\u00e9 de mani\u00e8re r\u00e9p\u00e9titive et appliqu\u00e9 \u00e0 l&rsquo;entr\u00e9e verticale. En m\u00eame temps, le d\u00e9bit de donn\u00e9es est utilis\u00e9 pour d\u00e9clencher le balayage horizontal.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:27px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"block-3c94edb7-cf79-4b14-8ea1-435bc151be08\">FAQ<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"block-9f7d16de-7493-446a-90a1-8c300155af87\">Q : Comment nettoyer les \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs optiques ?<\/h3>\n\n\n\n<p id=\"block-c1d55609-1bd3-4165-b493-aef490936a39\">Une interface optique d&rsquo;\u00e9metteur-r\u00e9cepteur encrass\u00e9e r\u00e9duit la puissance et d\u00e9grade le signal optique. Le nettoyage de l&rsquo;\u00e9metteur-r\u00e9cepteur est donc crucial. Pour l&rsquo;ing\u00e9nieur de terrain, utilisez l&rsquo;outil de nettoyage de fibre optique en suivant les \u00e9tapes ci-dessous.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Check the transceiver connector end face using an end face checker.<\/li>\n\n\n\n<li>Use the one-click fiber cleaner and insert it into the transmitter side.<\/li>\n\n\n\n<li>Click the button to vibrate quickly and remove dirt from the end face.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"block-311e4971-1607-4858-b919-d9d31495a759\">Q : Puis-je utiliser un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur monomode avec un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur multimode ?<\/h3>\n\n\n\n<p id=\"block-398db12e-eb82-4218-98d0-3d8ba1cd967a\">Vous ne pouvez pas. Parce que l&rsquo;\u00e9metteur-r\u00e9cepteur monomode utilise g\u00e9n\u00e9ralement un laser de 1310 nm ou 1550 nm, tandis que le module multimode utilise g\u00e9n\u00e9ralement un laser de 850 nm. L&rsquo;\u00e9metteur-r\u00e9cepteur g\u00e9n\u00e9rique ne peut pas fonctionner avec des longueurs d&rsquo;onde diff\u00e9rentes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"block-10366ac3-ece7-4d43-a4eb-bbe6bddfdce5\">Q : Quel est le code HS des \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs optiques ?<\/h3>\n\n\n\n<p id=\"block-3e96967e-dc0f-4e3a-a42b-6f8b8dd17dfb\">Le code SH le plus utilis\u00e9 par la plupart des clients am\u00e9ricains est 8517.62.0090, mais d&rsquo;autres pays peuvent utiliser des codes diff\u00e9rents. V\u00e9rifiez aupr\u00e8s des douanes locales pour plus de d\u00e9tails.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Read more<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/article046\/\" title=\"\">Best 4 Fiber Optic Cleaning Tool from Optcore<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/what-is-sfp-module\/\" title=\"\">What is SFP Module? An Ultimate Guide<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/what-is-1x9-transceiver\/\" title=\"\">What is 1\u00d79 Transceiver?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/article035\/\" title=\"\">40G QSFP+ vs. 100G QSFP28 Transceiver: Pros and Cons<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a title=\"\" href=\"https:\/\/www.optcore.net\/article018\/\">The Big Differences Between SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28, QSFP-DD, and OSFP<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/what-is-direct-attach-copper-cable\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">What is DAC Cable? The Definitive Guide<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/key-points-to-consider-when-choosing-optical-transceiver\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">9 Key Points to Consider When Choosing a Fiber Optical Transceiver<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Publication initiale: Avril 28, 2017 Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique ? Un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique, \u00e9galement appel\u00e9 \u00e9metteur-r\u00e9cepteur \u00e0 fibre optique ou module optique, est un petit dispositif emball\u00e9 qui utilise la technologie de la fibre optique pour transmettre et recevoir des donn\u00e9es. Le terme \u00ab\u00a0\u00e9metteur-r\u00e9cepteur\u00a0\u00bb combine les mots \u00ab\u00a0\u00e9metteur\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0r\u00e9cepteur\u00a0\u00bb. En d&rsquo;autres termes, l&rsquo;\u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique&#8230;&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":107062,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[5439],"tags":[5442,965,4337],"class_list":["post-107647","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-optical-transceiver-fr","tag-buying-guide-fr","tag-optical-transceiver","tag-tutorial"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.7 (Yoast SEO v27.7) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Qu&#039;est-ce qu&#039;un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique? Un guide pour les d\u00e9butants (2024)<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Explorez le monde des \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs optiques et leur r\u00f4le dans la transmission de donn\u00e9es sur les r\u00e9seaux \u00e0 fibres optiques. D\u00e9couvrez comment ils sont class\u00e9s.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.optcore.net\/fr\/what-is-optical-transceiver\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Qu&#039;est-ce qu&#039;un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur optique? 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