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Jarretière optique SN / LC (avec Bladepatch®)

Cochez tous les standards qualité pour vos liaisons fibres : ISO/IEC 11801-1, ANSI / TIA 568.3-D, IEC 61754-36, IEC 61753 Cat.C, Telecordia GR-236-CORE Issue 4/ RoHs Compliant

Particulièrement recommandées dans les environnements data center à trés haute densité pour les usages suivants :

  • Connexion des équipements denses : Leur conception innovante avec un loquet push-pull actionné par la botte du connecteur permet de les brancher et débrancher aisément dans des espaces exigüs,
  • Sécurisation et maintenance : Elles réduisent les risques de déconnexion intempestifs des ports adjacents et facilitent grandement les opérations de brassage sur les serveurs blade et les switchs à  haute densité de ports.
Contextes d’usage :
    • Data Centers à haute densité : Employés pour interconnecter les équipements réseau de nouvelle génération.
    • Interfaces optiques ultra-denses : Utilisés directement sur les transcepteurs à haut débit récents (comme les formats QSFP-DD ou OSFP pour le 400G et le 800G) nécessitant un gain d’espace maximal en façade.
Devis personnalisé après Visio ou RDV sur site

Jarretière optique SN / LC (avec Bladepatch®)

Cochez tous les standards qualité pour vos liaisons fibres : ISO/IEC 11801-1, ANSI / TIA 568.3-D, IEC 61754-36, IEC 61753 Cat.C, Telecordia GR-236-CORE Issue 4/ RoHs Compliant

Particulièrement recommandées dans les environnements data center à trés haute densité pour les usages suivants :

  • Connexion des équipements denses : Leur conception innovante avec un loquet push-pull actionné par la botte du connecteur permet de les brancher et débrancher aisément dans des espaces exigüs,
  • Sécurisation et maintenance : Elles réduisent les risques de déconnexion intempestifs des ports adjacents et facilitent grandement les opérations de brassage sur les serveurs blade et les switchs à  haute densité de ports.
Contextes d’usage :
    • Data Centers à haute densité : Employés pour interconnecter les équipements réseau de nouvelle génération.
    • Interfaces optiques ultra-denses : Utilisés directement sur les transcepteurs à haut débit récents (comme les formats QSFP-DD ou OSFP pour le 400G et le 800G) nécessitant un gain d’espace maximal en façade.
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À mesure que la vitesse du réseau continue de croître de manière exponentielle, de nouvelles technologies sont nécessaires pour soutenir cette croissance.
L’une de ces nouvelles technologies déployées est le connecteur en fibre optique Very Small Form Factor (VSFF) qui intègre 2 férules en céramique de 1,25 mm (technologie similaire au connecteur LC mais repensées et rapprochées dans un boîtier extrèmement compact.
Une version des connecteurs VSFF est le connecteur SN, offrant une densité de fibres supérieure par rapport aux autres options de 2 fibres.
Le connecteur SN ouvre la voie à des vitesses et des densités de réseau plus élevées.

L’appellation SN-LC désigne un câble de brassage hybride qui dispose d’un connecteur SN (Senko Nano, ultra-compact) d’un côté et d’un connecteur LC duplex avec ou sans l’option bladepatch® de l’autre côté. Il sert principalement de passerelle pour connecter du matériel récent à haute densité de ports (équipé souvent en SN) sur une infrastructure de câblage existante ou des panneaux de brassage traditionnels (équipés historiquement en LC).

Longueur standard ou sur mesure, consultez nous …

  • Gain d’espace exceptionnel : Divise l’encombrement par rapport aux connecteurs LC duplex traditionnels, permettant d’optimiser l’espace sur les faces avant des équipements actifs.
  • Performance optique de pointe : Offre d’excellentes caractéristiques de transmission (faibles pertes d’insertion, comme le montre le tableau ci-dessus) tout en s’appuyant sur une technologie de férule de 1,25 mm éprouvée et ultra-fiable.
  • Manipulation simplifiée : Souvent dotés d’un système de type push-pull (pousser-tirer) intégré, ils facilitent grandement l’insertion et le retrait des cordons dans des environnements extrêmement denses et exigüs où les doigts des opérateurs ont du mal à  passer.
Jumper insensible au rayon de courbure :
  • Multimode OM4, Per TIA/EIA-492AAAD, IEC60793-2-10 A1a.3
  • Singlemode OS2, Per TIA -492CAAB, IEC60793-2-50 B1.3, ITU-T G.652, SN-SN Jumper: ITU-T G.657.A2
  • Disponible en Multimode OM4 et Singlemode OS2 UPC
  • Accès et retrait faciles dans les zones étroites.
  • Longueurs : 1m/10m/100m
  • Couleurs : Yellow/Aqua/Erika Violet
  • Revêtements : Plenum/LSOH/Riser
  • Connecteurs SN/SN
Spécifications & Performances :

OM4 – Multimode 50/125 µm

  • Longueur d’onde (nm) : 850 / 1300 / 850
  • Bande passante min. du câble (MHz*km) : 3500 (OFL)  500 (OFL)  4700 (EMB)
  • Perte d’insertion max. (dB) : 0,15 (0,10 typique)
  • Perte de retour min. (dB) : 30 (35 typique)

OS2 – Monomode – UPC

  • Longueur d’onde (nm) : 1310/1550 nm
  • Perte d’insertion max. (dB) : 0,20 (0,10 typique)
  • Perte de retour min. (dB) : 55 (60 typique)

Les 10 questions clés à se poser pour choisir votre jarretière – jumper fibre optique :

  1. Quel type de fibre ?
    • Monomode OS2
    • Multimode OM3
    • Multimode OM4
    • Eventuellement OM5 selon l’application.
  2. Quel équipement est raccordé à chaque extrémité ?
    • Switch ↔ panneau de brassage
    • Switch ↔ switch
    • ODF ↔ équipement actif
    • Transceiver/SFP ↔ panneau optique, etc.
  3. Quels connecteurs sont nécessaires à chaque extrémité ?

    • LC
    • SC
    • ST
    • FC
    • MPO/MTP pour les liaisons multifibres.

    Une jarretière peut évidemment avoir deux connecteurs différents : LC/SC, LC/LC, LC/MPO, etc.

  4. Quel type de polissage ?

    • UPC
    • APC

    ⚠️ Il ne faut pas mélanger UPC et APC sur une même liaison.

  5. Combien de fibres ?
    • Duplex : 2 fibres, généralement pour une liaison bidirectionnelle classique.
    • Simplex : 1 fibre.
    • Multifibres : 8, 12, 24 fibres ou davantage, notamment en MPO/MTP.
  6. Quelle longueur faut-il réellement ?

    Il faut éviter à la fois une jarretière trop courte et une longueur excessive qui crée des boucles dans les baies.
    En baie, prévoir généralement une longueur permettant un cheminement propre et un rayon de courbure respecté.

  7. Quel débit doit être supporté ?
    Par exemple :

    • 1 Gb/s
    • 10 Gb/s
    • 25 Gb/s
    • 40/100 Gb/s
    • 200/400 Gb/s, etc.

    Le choix fibre/connectique doit être compatible avec le transceiver utilisé.

  8. Quelle distance doit parcourir la liaison ?

    C’est déterminant pour choisir entre monomode et multimode et pour vérifier le budget optique.

  9. Dans quel environnement la jarretière sera-t-elle installée ?

    • Baie informatique classique
    • Data center
    • Sous plancher technique
    • Faux plafond
    • Zone industrielle
    • Environnement poussiéreux ou soumis aux manipulations fréquentes

    Cela peut orienter vers une gaine LSZH, renforcée, uniboot, duplex, etc.

  10. Quelles contraintes mécaniques et de maintenance ?
  • Rayon de courbure minimal
  • Densité de brassage
  • Besoin d’un câble uniboot
  • Polarité à respecter
  • Repérage des fibres
  • Facilité de nettoyage et de maintenance
  • Résistance à l’arrachement
  • Compatibilité avec les panneaux et guides de câbles.

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