Чтобы ответить на вопрос «какой оптический кабель выбрать?», мы подготовили сравнительные таблицы оптического кабеля популярных брендов на территории Украины.

1. Оптический кабель для прокладки в грунтах, кабельной канализации.

Конструкция — с центральным оптическим модулем (монотуб).

Бренд FinMark FinMark Одескабель Южкабель
Фото 1 2 3 4
Модель UT-04-T UT-03-T ОКТБг ОЦБгП
Конструкция ОК с центральной трубкой,
гель, гофр. броня, водовпит.
лента, сталь. проволоки,
HDPE оболочка
ОК с центральной трубкой,
гель, гофр. броня, водовпит.
лента, сталь. проволоки,
HDPE оболочка
ОК с центральной трубкой,
гель, гофр. броня, сталь.
проволоки, ПЭ оболочка,
рип-корд
ОК с центральной трубкой,
гель, гофр. броня, водовпит.
лента, сталь. проволоки,
ПЭ оболочка
Количество волокон 2.24 2.24 2..144 2..12
Диаметр кабеля, мм 8.5 (12) 9.3 (24) 10.2 (12) 10.8 (24) 9..19 11.2
Масса кабеля, кг/км 75 (12) 87 (24) 101 (12) 111 (24) 110..350 125
Мин. радиус изгиба 20 D 20 D 20 D 20 D
Макс. нагрузка при растяжение, Н 1800 2700 1000.. 3500 1500, 2700
Макс. нагрузка при сжатии, Н/10см 2000 3000 3000 2000
Диапазон рабочих температур, °C -40 .. +60 °C -40 .. +60 °C -40 .. +60 °C -40 .. +60 °C
Название документа Тип файла Размер Язык  
Сравнительная таблица оптических кабелей.
Для прокладки в грунтах, кабельной канализации.
Конструкция — с центральным оптическим модулем (монотуб).
PDF 174 KB Русский Скачать

2. Оптический кабель для прокладки в грунтах, кабельной канализации.

Конструкция — модульная (политуб).

Бренд FinMark Одескабель Южкабель
Фото 2 1 2 2 2 3
Модель LT-05 ОКЛБг ОБгПо-хх
Конструкция Модульный ОК со сталь.
ЦСЭ, гель, гофр. броня,
HDPE оболочка
Модульный ОК со стеклопрут.
ЦСЭ, гель, внутр.
ПЭ оболочка, гофр. броня,
ПЭ оболочка
Модульный ОК с диэлек.
ЦСЭ, водоблокир. лента,
гофр. броня, ПЭ оболочка
Количество волокон 2.288 2.216 4…144
Диаметр кабеля, мм 8.9 (24) 9.9 (48)
10.5 (72) 11.9 (96)
14.8 (144) 16.8 (288)
11…25 12 (48) 13 (60)
14 (72) 16 (96)
17 (120) 19 (144)
Масса кабеля, кг/км 90 (24) 110 (48)
134 (72) 163 (96)
229 (144) 301 (288)
120…350 125 (48) 150 (60)
160 (72) 200 (96)
240 (120) 290 (144)
Мин. радиус изгиба 20 D 20 D 20 D
Макс. нагрузка при растяжение, Н 2700 (до 72) 3000 (до 288) 1000… 3500 1500 (до 48), 2700 (4-144),
3500 (4-144)
Макс. нагрузка при сжатии, Н/10см 3000 3000 2000
Диапазон рабочих температур, °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C
Название документа Тип файла Размер Язык  
Сравнительная таблица оптических кабелей.
Для прокладки в грунтах, кабельной канализации.
Конструкция - модульная (политуб).
PDF 652 KB Русский Скачать

3. Оптический кабель для проброса между опорами.

Конструкция — фигура "8".

Бренд FinMark Одескабель Южкабель
Фото 3 1 3 2 3 3
Модель UT-48 ОКТ8-М ОЦПТ
Конструкция ОК с центральной трубкой,
гель, HDPE оболочка, несущ.
трос из оцинков. сталь
ОК с центральной трубкой,
гель, PE оболочка, несущ.
трос из стали
ОК с центральной трубкой,
гель, HDPE оболочка,
несущ. трос из оцинков.
сталь
Количество волокон 2…24 2.96 2…12
Диаметр кабеля, мм 4,4×10,7 (12)
5,3×11,3 (24)
5,5×14,1… 9,5×18,1 (2,7)
4,3×12,0 (1,5)
5,6×12,4 (1,5)
5,6×12,8 (2,0)
Масса кабеля, кг/км 60 (12)
65 (24)
99…152 (2,7)
36 (1,5)
50 (1,5)
55 (2,0)
Мин. радиус изгиба 20 D 20 D 20 D
Макс. нагрузка при растяжение, Н 3000 4000 (2,7)
1500 (1,5)
1500 (1,5)
2000 (2,0)
Макс. нагрузка при сжатии, Н/10см 1000 3000 2000
Диапазон рабочих температур, °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C
Название документа Тип файла Размер Язык  
Сравнительная таблица оптических кабелей.
Для проброса между опорами.
Конструкция - фигура "8".
PDF 754 KB Русский Скачать

4. Оптический кабель для проброса между опорами.

Конструкция — диэлектрический, круглый.

Бренд FinMark FinMark Одескабель Южкабель
Фото 4 1 4 2 4 3 4 4
Модель UT-15 UT-16 ОКТБг ОЦПс
Конструкция ОК с центральной трубкой,
гель, водовпит. волокна,
стекловолокна, кевларовые
стеклопластиковые прутки,
HDPE оболочка
ОК с центральной трубкой,
гель, стеклоплас. прутки,
HDPE оболочка
ОК с центральной трубкой,
гель, стеклоплас. прутки,
HDPE оболочка
ОК с центральной трубкой,
гель, стеклоплас. прутки,
HDPE оболочка
Количество волокон 1…24 1…12 1.4 (0,5кН)
1.24 (1,0кН)
1.4 (0,5кН)
1.12 (1,0кН) (1,5кН)
Диаметр кабеля, мм 5.0 (12) 6.3 (24) 5.0 4.8 (0,5кН)
5.4 (1,0кН)
5.1
Масса кабеля, кг/км 20 (12) 30 (24) 21 18 (0,5кН)
26 (1,0кН)
20
Мин. радиус изгиба 20 D 20 D 20 D 20 D
Макс. нагрузка при растяжение, Н 1000 600 500, 1000 500, 1000, 1500
Макс. нагрузка при сжатии, Н/10см 1000 1000 1000 200
Диапазон рабочих температур, °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +70 °C
Название документа Тип файла Размер Язык  
Сравнительная таблица оптических кабелей.
Для проброса между опорами.
Конструкция - диэлектрический, круглый.
PDF 851 KB Русский Скачать

5. Оптический кабель для проброса между опорами.

Конструкция — диэлектрический, плоский.

Бренд FinMark Одескабель Южкабель
Фото 5 1 5 2 5 3
Модель UT-21 ОКАДт-Д ОЦПс-П
Конструкция Плоский ОК с центральной
трубкой, гель, стеклоплас.
прутки, HDPE оболочка
Плоский ОК с центральной
трубкой, гель, стеклоплас.
прутки, HDPE оболочка
Плоский ОК с центральной
трубкой, гель, стеклоплас.
прутки, HDPE оболочка
Количество волокон 2…12 (1кН)
2…24 (1,5кН 2,7кН)
2…24 2.12 (1,0кН)
2…24 (1,5кН 2,7кН)
Диаметр кабеля, мм 3,6×6.6 (12, 1кН)
3,6×7,6 (12, 1,5кН)
4,4×8,4 (24, 1,5кН)
4,2×8.8 (12, 2,7кН)
4,2×9,6 (24, 2,7кН)
4,0×8,4 3,9×5.1 (1кН)
Масса кабеля, кг/км 26 (12, 1кН)
33 (12, 1,5кН)
42 (24, 1,5кН)
46 (12, 2,7кН)
53 (24, 2,7кН)
40 20 (1,0кН)
Мин. радиус изгиба 140мм (1кН)
150мм (1,5кН)
160мм (2,7кН)
30 D 20 D
Макс. нагрузка при растяжение, Н 1000, 1500, 2700 1000, 1500, 2700 1000, 1500, 2700
Макс. нагрузка при сжатии, Н/10см 600 1000 200
Диапазон рабочих температур, °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C
Название документа Тип файла Размер Язык  
Сравнительная таблица оптических кабелей.
Для проброса между опорами.
Конструкция - диэлектрический, плоский.
PDF 720 KB Русский Скачать

Похожие материалы:

Получены сертификаты УкрСЕПРО на ассортимент поставляемого оборудования

Компания DEPS получила сертификаты соответствия УкрСЕПРО на ряд поставляемого оборудования.

Получены сертификаты УкрСЕПРО на коаксиальный кабель FinMark

В очередной раз успешно прошли сертификационные испытания и получили сертификат соответствия УкрСЕПРО все модели коаксиальных кабелей FinMark.

Получены сертификаты УкрСЕПРО на витую пару ТМ FinMark

Витая пара ТМ FinMark успешно прошла сертификацию в Государственной системе сертификации Украины (УкрСЕПРО).

Компания DEPS расширила ассортимент поставляемого FTTH кабеля ТМ FinMark

По многочисленным просьбам клиентов, компания ДЕПС-Украина расширила ассортимент поставляемого FTTH кабеля ТМ FinMark. Теперь все популярные модели будут поставляться еще и на барабанах 500 м!

Сварка оптических волокон. Часть 1: кабели и их разделка, оптический инструмент, муфты и кроссы, коннекторы и адаптеры

Здравствуйте. Все слышали про оптические волокна и кабели. Нет нужды рассказывать, где и для чего используется оптика. Многие из вас сталкиваются с ней по работе, кто-то разрабатывает магистральные сети, кто-то работает с оптическими мультиплексорами. 

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