. Le-tableau-5, 5 montre les résultats de l'indisponibilité du système étudié pour une année à partir d'octobre 2000 jusqu'à Septembre Cette indisponibilité est due uniquement, comme nous l'avons déjà signalé, à l'interruption de la liaison suite à des conditions météorologiques extrêmes induisant une atténuation du signal transmis plus grande que la marge brute du système. Ces mesures de disponibilité mettent en évidence non seulement la dépendance saisonnière, 2001.

. Mois-durée-durée, 9 ? Durée des périodes d'indisponibilité de la liaison en fonction du mois pendant une année. La figure 5.9 montre les données de disponibilité mesurée mais cette fois-ci évaluée à partir de l'indisponibilité de la liaison Comme nous pouvons le constater sur cette figure, les grandes périodes d'indisponibilité et de coupure de la liaison sont presque exclusivement observées durant la saison d'hiver. Au contraire

L. Il-est-clair-que and 8. Disponibilité-de-la-liaison-pour-la-période, période de jour) est meilleure que celle pour la période 20H-8H (période de nuit) Cette disponibilité de jour peut atteindre 97, 82% sur une année Ceci est confirmé, encore une fois, à partir des mesures de disponibilité faites sur le terrain comme le montre la figure 5.8 où il apparaît clairement que la disponibilité de la liaison présente une forte dépendance journalière. Cette meilleure disponibilité journalière de la liaison prouve la fiabilité et la faisabilité des LOA dans un grand domaine d'applications où la disponibilité de jour est primordiale. La liaison de Graz est une liaison déployée sur une distance relativement importante par rapport à la majorité des applications des LOA, en particulier, nous avons calculé cette disponibilité pour deux distance de liaison

E. .. Les-données-d, entrées sont respectivement les données relatives aux équipements (puissance, longueur d'onde, sensibilité du récepteur), l'emplacement géographique (coordonnées géographiques, altitude, hauteur par rapport au sol), les paramètres climatiques et atmosphériques (humidité relative , rugosité du sol, albédo, rayonnement solaire) Les données de sortie sont les probabilités d'interruption pour chaque type d'affaiblissement (aérosols, scintillation

. Le-modèle-d, Nous rappelons que ce modèle concerne la détermination de l'atténuation par les aérosols et le brouillard pour les faibles visibilités. Les LOA peuvent être déployées à nos latitudes pour des distances inférieures au kilomètre (dernier kilomètre de la boucle locale) Les résultats obtenus à Graz confirment parfaitement cette faisabilité. Il sera intéressant par la suite de valider le logiciel en faisant le même type de comparaison dans des environnements identiques et d'étendre ces comparaisons à des sites géographiquement et climatiquement différents Rappelons que la dépendance spectrale de l'atténuation dans le cas de très faibles visibilités (inférieures au kilomètre) est toujours à l'origine de nombreux débats. Dans le chapitre précédent nous avons validé notre modèle d'atténuation pour quelques longueurs d'onde dans le visible et le proche infrarouge. Il sera

. Bibliographie, Last Mile by Laser, 48?53. [Achour 03, 2002.

. Achour, Free-space optics wavelength selection: 10 ??m versus shorter wavelengths, Free-Space Laser Communication and Active Laser Illumination III, pp.127-143, 2003.
DOI : 10.1117/12.502483

A. Naboulsi, Fog attenuation prediction for optical and infrared waves, Sizun (H.), et de Fornel, pp.319-329, 2004.
DOI : 10.1117/1.1637611

(. G. Arfken and (. H. Weber, Mathematical methods for physicists, 4 éd, 1995.

. Arnon, Transmission by Haze and Fog in the Spectral Region 0.35 to 10 Microns Analyse du comportement d'un système de télécommunications optique fonctionnant à 0, 83 µm dans la basse atmosphère, Optimization of Urban Optical Wireless Communication Systems Curé (E.), et Veret (C.) 491?498. [Bataille 92] Bataille (P.) Thèse de doctorat Empirical formula for the terminal velocity of water drops falling trough the atmosphere, Quart. J. R. Met. Soc, pp.76-302, 1950.

. Birmili, Atmospheric particle number size distribution in central Europe: Statistical relations to air masses and meteorology, 5?18. [Blanco et Valdes 92] Blanco (F.) et Valdes (P.M), Weather-dependent model of coastal fog attenuation 2293?2299. [Bloom et al. 03] Bloom (S.), Korevaar (E.), Schuster (J.), et Willebrand (H.), Understanding the performance of free-space optics, pp.178-200, 1992.
DOI : 10.1029/2000JD000220

. Bibliographie, . Bohren, . Huffman, and . Huffman, Absorption and scattering of light by small particles Formules de calcul rapide de la transmission infrarouge Example de calcul Atmospheric propagation in the UV, Visible, IR, and MM wave region and related systems aspects, 47?1 47?8. [Bouchet et al. 04] Bouchet (O.) et Favennec (P.N.), Optique sans fil, Collection Technique et Scientifique des TélécommunicationsBritz 03] Britz (D.) (éd.), A review of the Concept of Availability as it Relates to Free Space Optical Communications, Note Interne, 1983.

B. S. Microns, QoS- Light : a new quality of service FSO software Boucle locale, Panorama des technologies, Techniques de l'ingénieur, Traité Electronique Effects of precipitation on propagation at 0.63, 3.5 and 10 Transmission of electromagnetic radiation in fogs in the 0.53 ? 10.1 µm wavelength range Propagation du rayonnement dans l'atmosphère, Techniques de l'ingénieur, Traité Electronique An experiment to measure Mie and Rayleigh total scattering cross sections, Proceeding of SPIE, SPIE conference on optical wireless communicationsChu et Hogg 68] Chu (T.S.) et Hogg (D.C.) et Gallery (W. O.), Atmospheric spectral transmittance and radiance FASCOD1B, Proceeding of SPIE 152?166. [Cojan et Fontanella 95] CojanCox et al. 02] Cox (A. J.), DeWeerd (A. J.), et Linden (J.) 620?625. [Deirmendjian 69] Deirmendjian Electromagnetic scattering on spherical polydispersions Shettle (E. P.), et Volz (F. E.), Optical and infrared properties of the atmosphere, ch. 18, Handbook of geophysics and the space environment, 1968.

. Bibliographie, Experimental Studies of the Interaction of Atmospheric Aerosol Particles with Clouds and Fogs, Doctoral dissertation, 2001.

G. M. Hale, Optical constants of water in the 200 nm to 200 µm wavelength region The Attenuation of Electromagnetic Waves Due to Atmospheric Fog, 555?563. [Harris 95] Harris, 1973.

. Hess, Optical Properties of Aerosols and Clouds: The Software Package OPAC, Bulletin of the American Meteorological Society, vol.79, issue.5, pp.831-844, 1998.
DOI : 10.1175/1520-0477(1998)079<0831:OPOAAC>2.0.CO;2

. Joss, The variation of raindrop size distribution at Locarno, Thams (J.C.), et Waldvogel (A.) (éds.) Proc. of international conference on cloud physics, 1968.

. Kalashnikova, <title>Wavelength and altitude dependence of laser beam propagation in dense fog</title>, Free-Space Laser Communication Technologies XIV, pp.278-87, 2002.
DOI : 10.1117/12.464103

. Kim, <title>Comparison of laser beam propagation at 785 nm and 1550 nm in fog and haze for optical wireless communications</title>, Optical Wireless Communications III, pp.26-37, 2001.
DOI : 10.1117/12.417512

. Kincade, Free-space optics builds invisible bridges, Laser Focus World, vol.39, 2003.

. Kyle, Atmospheric Transmission, Emission and Scattering, 1 éd, 1991.

L. Naour, An introduction to atmospheric radiation The distribution of raindrops with size, Thèse de doctoratLiou 80] LiouLodge 91] Lodge (J. P. J.), Global climatic effects of aerosols 2061?2062. [Marshall et Palmer 48] Marshall (J.S.) et Palmer (W. McK.), pp.165-166, 1948.

. Martinez-lozano, Aerosol Optical Characteristics from a Summer Compaign in an Urban Coastal Mediterranean Area, Optics of the AtmosphereMidelton 52] Midelton (W. E. K.), Vision through the atmosphere, 1952.

H. Mie, The aR b relation in the calculation of rain attenuation, Beiträge zur optik trüber medien speziell kolloidaler metallösungen Light and Color int the OutdoorsOlsen et al. 78] Olsen (R.L.), Rodgers (D.V), 318?329. [Onofri 04] Onofri Etat de l'Art de la Granulométrie Laser en Mécanique des Fluides, 9 e Congrès Francophone de Vélocimétrie Laser GF.2.1?GF.2.13. [Pierce et al. 01] Pierce (R. M.), Ramaprasad (J.), et Eisenberg (E.), Optical attenuation in Fog and clouds Terabeam corporation, Terrabeam Corporation, Proceeding of SPIE 58?71. [Pratt 69] Pratt (W. K.), Laser communication systems, 1908.

(. E. Shettle, Models of aerosols, clouds, and precipitation for atmospheric propagation studies Atmospheric propagation in the UV, Visible, IR, and MM wave region and related aspects, Agard conf.Proc, vol.454, pp.15-16, 1989.

. Szajowski, Key element of high speed WDM terrestrial free space optical communication systems, Proceeding of SPIE, Free space laser communication technologies 12, pp.2-14, 2000.