Согласно Рекомендации Международного Союза Электросвязи (ITU-T) G.694.1, для систем DWDM с канальным интервалом Δдопустимая центральная частота канала f (в ТГц) определяется по таблице.

Канальный интервал ΔF, ГГц

Частота оптической несущей f, ТГц

12,5

193,1 + n × 0,0125

25

193,1 + n × 0,025

50

193,1 + n × 0,05

100

193,1 + n × 0,1

В таблице ниже показаны номинальные центральные частоты (и длины волн) каналов в пределах диапазонов C и L, для всех возможных канальных интервалов. Для других диапазонов длин волн (например S и L) выбора центральных частот также должен учитывать форму расчета с таблице выше.

Номинальная центральная частота (в ТГц) для канальных интервалов

Номинальная центральная длина волны (нм)

12,5 ГГц

25 ГГц

50 ГГц

100 ГГц и выше

 

195.9375

1530.04

195.9250

195.925

1530.14

195.9125

1530.24

195.9000

195.900

195.90

195.9

1530.33

195.8875

1530.43

195.8750

195.875

1530.53

195.8625

1530.63

195.8500

195.850

195.85

1530.72

195.8375

1530.82

195.8250

195.825

1530.92

195.8125

1531.02

195.8000

195.800

195.80

195.8

1531.12

195.7875

1531.21

195.7750

195.775

1531.31

195.7625

1531.41

 

Номинальная центральная частота (в ТГц) для канальных интервалов

Номинальная центральная длина волны (нм)

12,5 ГГц

25 ГГц

50 ГГц

100 ГГц и выше

 

195.7500

195.750

195.75

1531.51

195.7375

1531.60

195.7250

195.725

1531.70

195.7125

1531.80

195.7000

195.700

195.70

195.7

1531.90

195.6875

1532.00

195.6750

195.675

1532.09

195.6625

1532.19

·

·

·

·

·

193.2375

1551.42

193.2250

193.225

1551.52

193.2125

1551.62

193.2000

193.200

193.20

193.2

1551.72

193.1875

1551.82

193.1750

193.175

1551.92

193.1625

1552.02

193.1500

193.150

193.15

1552.12

193.1375

1552.22

193.1250

193.125

1552.32

193.1125

1552.42

193.1000

193.100

193.10

193.1

1552.52

193.0875

1552.62

193.0750

193.075

1552.73

193.0625

1552.83

193.0500

193.050

193.05

1552.93

193.0375

1553.03

193.0250

193.025

1553.13

193.0125

1553.23

193.0000

193.000

193.00

193.0

1553.33

192.9875

1553.43

192.9750

192.975

1553.53

192.9625

1553.63

·

·

·

·

·

 

Номинальная центральная частота (в ТГц) для канальных интервалов

Номинальная центральная длина волны (нм)

12,5 ГГц

25 ГГц

50 ГГц

100 ГГц и выше

 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

184.7750

184.775

1622.47

184.7625

1622.58

184.7500

184.750

184.75

1622.69

184.7375

1622.80

184.7250

184.725

1622.91

184.7125

1623.02

184.7000

184.700

184.70

184.7

1623.13

184.6875

1623.24

184.6750

184.675

1623.35

184.6625

1623.46

184.6500

184.650

184.65

1623.57

184.6375

1623.68

184.6250

184.625

1623.79

184.6125

1623.90

184.6000

184.600

184.60

184.6

1624.01

184.5875

1624.12

184.5750

184.575

1624.23

184.5625

1624.34

184.5500

184.550

184.55

1624.45

184.5375

1624.56

184.5250

184.525

1624.67

184.5125

1624.78

184.5000

184.500

184.50

184.5

1624.89

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Согласно Рекомендации Международного Союза Электросвязи (ITU-T) G.694.2, для систем СWDM интервал между центральными длинами волн составляет 20 нм, как это показано в таблице ниже.

Таблица 1/G.694.2 – Номинальные значения
центральных длин волн

Номинальные значения центральных длин волн (нм)
для расстояния между каналами 20 нм

1271

1291

1311

1331

1351

1371

1391

1411

1431

1451

1471

1491

1511

1531

1551

1571

1591

1611

ПРИМЕЧАНИЕ. – Граничные значения в данной таблице приведены исключительно в иллюстративных целях.

 

Последние новости:

В Украине начинается внедрение сети пятого поколения, которая обещает более быструю, более стабильную и более качественную связь. Пилотный запуск решили провести во Львове: благодаря большому количеству 5G-совместимых смартфонов город стал удобной площадкой для тестирования технологии перед ее распространением на всю страну. Работа даже во время войны Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечает, что подготовка к запуску 5G продолжалась с момента создания Минцифры в 2019 году. Полноценный старт планировали на 2022 год, однако ситуация с безопасностью заставила пересмотреть эти планы. «Мы начали работать над запуском 5G еще с момента создания Минцифры в 2019 году. Полноценно планировалось запустить технологию в 2022 году, однако полномасштабная война заставила отложить эти планы из соображений безопасности. В то же время мы не остановили работу. Запуск пилота 5G – это результат системного сотрудничества государства, бизнеса и военных. Львов – первый город в Украине, где введен 5G, но вскоре пилотный запуск масштабируется в Бородянке и Харькове, а дальше на другие города. Пока враг пытается разрушить нашу инфраструктуру, мы ее модернизируем и шагаем в будущее, строя Украину на основе самых современных технологий», – отметил министр. Согласовано с военными: как работает пилот во Львове Пилотный запуск 5G во Львове производится по согласованию с Управлением РЭБ и Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. В настоящее время в городе уже построено более 20 базовых станций, обеспечивающих покрытие центральных микрорайонов, в том числе исторических и туристических локаций. Где появится 5G далее После тестирования во Львове проект планируют постепенно масштабировать: в случае успешных результатов и получения всех разрешений, пилотные зоны появятся в Бородянке (январь 2026) и Харькове (февраль 2026), с последующим развертыванием в Киеве и Одессе; базовые станции будут устанавливаться в центральных частях городов с высокой концентрацией пользователей, а также в специальных зонах по запросу бизнеса. Пилотные проекты продлятся до декабря 2026 года с возможностью продления. Параллельно готовится следующий этап – полномасштабное внедрение 5G по всей Украине после завершения военного положения. Как подключиться: что нужно пользователям Для доступа к 5G абонентам достаточно обновить программное обеспечение своего смартфона до последней версии. Если устройство поддерживает 5G, сеть распознает его автоматически и подключит сразу же после попадания в зону покрытия. Модернизация инфраструктуры продолжается, несмотря на войну Заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько подчеркивает, что реализация 5G в условиях войны стала возможной благодаря тесному взаимодействию с военными. «В стране, которая ежедневно борется за свою свободу, запуск инновационных технологий был бы невозможен без поддержки и участия военных. Именно поэтому благодарю Управление РЭБ и Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины за профессиональное и конструктивное сотрудничество. Специалисты протестировали все технические моменты, что позволило продать пилотный запуск 5G в Украине. На сегодняшний день уже построено более 30 базовых станций 5G в Украине – это результат совместной работы государства, военных и мобильных операторов. Этот пилотный проект демонстрирует, что даже в условиях полномасштабной войны Украина не только восстанавливает инфраструктуру, но и модернизирует ее, уверенно двигаясь к технологическому будущему», – прокомментировал он.

В течение 2025 года спутниковый интернет Starlink от SpaceX существенно расширил свое присутствие в мире, выйдя на более чем 35 новых рынков. Сегодня сервис работает в 155 странах и потенциально доступен для 3,2 млрд человек, в том числе в труднодоступных и отдаленных регионах планеты. Запуски и усиление сети Чтобы обеспечить столь масштабное развертывание, компания SpaceX осуществила свыше 120 запусков ракет Falcon 9 со спутниками Starlink на борту. Это позволило нарастить суммарную пропускную способность сети до 270 Тбит/с. В результате пользователи получили скорость загрузки до 200 Мбит/с, а задержка сигнала сократилась примерно до 26 миллисекунд. Direct to Cell и подготовка нового поколения спутников Отдельное направление развития – программа Direct to Cell, благодаря которой миллионы абонентов могут подключаться непосредственно через мобильные сети. Проект реализуется в партнерстве с 27 операторами, среди которых и украинский Kyivstar. Технология не нуждается в наземной инфраструктуре для поддержания связи. При этом космический корабль Starship совершил два тестовых полета с симуляторами спутников, готовя базу для следующего поколения орбитальной группировки. Рост аудитории и дальнейшие планы Итогом 2025 года стало присоединение 4,6 млн новых пользователей, таким образом общая аудитория Starlink достигла 9,2 млн абонентов в мире. В то же время в SpaceX заявляют, что и дальше будут наращивать мощности сети и расширять возможности сервиса для своих клиентов.

На склад DEPS поступило сетевое оборудование Huawei AX2/AX3 с поддержкой современных стандартов Wi-Fi.

Японские ученые совершили серьезный прорыв в сфере беспроводной связи. Исследователи Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) передали данные лазерным лучом на расстояние более 7 км со скоростью 2 Тбит/c в условиях плотной городской застройки. Это новый мировой рекорд для оптической связи в свободном пространстве. Испытания в центре Токио Эксперимент прошел в апреле 2025 года в центральной части Токио среди зданий, турбулентного воздуха и сложных атмосферных условий. Инженеры использовали технологию Free Space Optical (FSO) и компактные терминалы своей разработки, рассчитанные на работу не только на земле, но и в воздухе и космосе. Такие устройства можно устанавливать на малые спутники CubeSat и стратосферные платформы. Несмотря на сложную городскую среду, система стабильно работала на горизонтальном участке протяженностью 7,4 км. В тестировании задействовали два типа терминалов: высокопроизводительный FX (Full Transceiver) и упрощенную версию ST (Simple Transponder). Оба варианта показали надежную передачу данных без потери скорости. 2 Тбит/с благодаря мультиплексированию Рекордную скорость удалось достичь благодаря технологии Wavelength Division Multiplexing (WDM). Данные передавались пятью параллельными каналами по 400 Гбит/с каждый. Для наглядности: этого достаточно, чтобы передавать примерно 10 полнометражных фильмов в формате 4K UHD ежесекундно. Особое внимание инженеры уделили миниатюризации. Терминалы оптимизировали по размеру, весу и энергопотреблению, оснастив их системами точного наведения луча, динамической коррекции расхождения (BDC) и адаптивной оптической компенсации искажений. Ранее терабитные скорости демонстрировались преимущественно на большом стационарном оборудовании в лабораториях Европы. В Азии же показатели свыше 100 Гбит/с в FSO системах до этого не фиксировали. Гибридный подход к созданию оборудования При разработке терминалов в NICT объединились индивидуальные решения и массовые компоненты. Часть элементов была изготовлена ​​на заказ, в том числе компактный телескоп диаметром 9 см. В то же время инженеры использовали модифицированные коммерческие детали и стандартные компоненты. Такой подход позволил создать одни из самых компактных высокоскоростных оптических терминалов в мире. Следующие этапы развития технологии NICT не останавливается на достигнутом. В ближайшее время институт планирует еще больше снизить терминалы для установки на спутники формата 6U CubeSat. В 2026 году японские исследователи хотят продемонстрировать оптическую связь со скоростью до 10 Тбит/с между низкоорбитальными спутниками на высоте около 600 км и наземными станциями. А в 2027-м – наладить соединение между спутником и стратосферной платформой HAPS. В долгосрочной перспективе NICT планирует создать мультитерабитную оптическую магистраль для воздушных и космических сетей. Она станет основой коммуникаций следующих поколений, за пределами стандартов 5G и 6G, и существенно расширит возможности глобального обмена данными.

С 1 января 2026 года Украина станет частью общей европейской роуминговой зоны Roam Like at Home (RLAH). Это означает, что украинские абоненты смогут пользоваться мобильной связью в странах ЕС на условиях своего домашнего тарифа без дополнительных роуминговых доплат.

Ми приєдналися до бойкоту російської та білоруської продукції. Слава Україні!

We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!!

прапор України