11 хв

В міру розширення областей застосування оптичних волокон в різних ділянках телекомунікаційної сфери, удосконалювалися самі волокна, знаходячи нові параметри, оптимізовані для різних завдань.

В даний час застосовується кілька типів оптичних волокон, характеристики яких регламентовані "Рекомендаціями Сектору стандартизації Міжнародного Союзу Електрозв'язку ITU-T".

Клас (тип) оптичних волокон Рекомендація ITU-T
Багатомодове 50/125 мкм з градієнтним профілем показника заломлення G.651
Стандартне одномодове G.652
Одномодове зі зміщеною дисперсією G.653
Одномодове зі зміщеною довжиною хвилі відсічення G.654
Одномодове з ненульовою зміщеною дисперсією G.655
Одномодове з ненульовою дисперсією для широкосмугової оптичної передачі G.656
Одномодове зі зменшеними втратами на вигинах з малими радіусами G.657

Кожен клас (тип) оптичних волокон може мати різні підкласи (категорії), в яких волокна можуть відрізнятися за деякими характеристиками.

Основний тип одномодового оптичного волокна, що застосовується в кабелях FinMark відповідає вимогам ITU-T G.652.D. Це оптичне волокно має серед іншого низькі втрати в області гідроксильного піку (1383 нм), що дозволяє широко використовувати CWDM технології при передачі.

Технічні характеристики стандартного одномодового оптичного волокна (SM), що відповідають вимогам "Рекомендації ITU-T G.652.D":

Параметри Значення
Тип волокна Одномодове
Коефіцієнт загасання @ 1310 нм @ 1490 нм* @ 1550 нм @ 1625нм* £ 0,36 дБ/км £ 0,26 дБ/км* £ 0,22 дБ/км £ 0,24 дБ/км*
Сплески загасання £ 0,05 дБ
Довжина хвилі відсічки £ 1260 нм
Довжина хвилі нульової дисперсії 1300 ~ 1324 нм
Нахил нульової дисперсії £ 0,092 пс/(нм2×км)
Хроматична дисперсія @ 1310 нм @ 1550 нм @ 1625нм* £ 3,5 пс/(нм×км) £ 18 пс/(нм×км) £ 22 пс/(нм×км)*
Поляризаційно-модова дисперсія PMDQ (середньоквадратична) £ 0,1 пс/км1/2
Втрати на макрозгинах 100 витків Ø 60 мм @ 1550 нм £ 0,05 дБ
Діаметр модового поля @ 1310 нм @ 1550 нм 9,2 ± 0,4 мкм 10,4 ± 0,5 мкм
Ексцентриситет серцевини/оболонки £ 0,6 мкм
Діаметр оболонки 125,0 ± 0,7 мкм
Некруглість оболонки £1,0%
Діаметр первинного покриття 245 ± 10 мкм
Механічна міцність 0,69 ГПа, 1%
Груповий показник заломлення @ 1310 нм @ 1550 нм 1,4673 1,4682

* Примітка: на довжинах хвиль1490, 1625нм коефіцієнт загасання та хроматична дисперсія не нормується. Вказані значення носять інформаційний характер.


У внутрішніх та абонентських кабелях і шнурах, які прокладаються в обмеженому просторі, при укладці всередині боксів, розеток кросових панелях можуть застосовуватись одномодові волокна зі зменшеними втратами на згинах з радіусом 15 мм і менше, що відповідають вимогам Рекомендації  ITU-T G.657. Наразі використовуються такі волокна класів А та В. Волокна класу А розроблені, як сумісні зі стандартними одномодовими волокнам G.652. Для волокон класу В допускаються значно менші згини (R≤ 10 мм), але їх зварні з’єднання з волокнам G.652 характеризуються збільшеними втратами.

Технічні характеристики стандартного одномодового оптичного волокна зі зменшеними втратами на вигинах (BIF), що відповідають вимогам "Рекомендації ITU-T G.657":

Параметри Значення
Тип волокна Одномодове
Категорія G.657.A1 G.657.A2 G.657.B3
Коефіцієнт загасання @ 1310 нм @ 1490 нм* @ 1550 нм @ 1625нм* £ 0,36 дБ/км £ 0,26 дБ/км* £ 0,22 дБ/км £ 0,24 дБ/км*
Сплески загасання £ 0,05 дБ
Довжина хвилі відсічки £ 1260 нм
Довжина хвилі нульової дисперсії 1300 ~ 1324 нм
Нахил нульової дисперсії £ 0,092 пс/(нм2×км)
Хроматична дисперсія @ 1310 нм @ 1550 нм @ 1625нм* £ 3,5 пс/(нм×км) £ 18 пс/(нм×км) £ 22 пс/(нм×км)*
Поляризаційно-модова дисперсія PMDQ (середньоквадратична) £ 0,1 пс/км1/2
Втрати на макрозгинах: Ø 30 мм 10 витків @ 1550 нм Ø 30 мм 10 витків @ 1625 нм £ 0,25 дБ £ 1,00 дБ £ 0,03 дБ £ 0,10 дБ -- --
Ø 20 мм   1 виток  @ 1550 нм Ø 20 мм   1 виток  @ 1625 нм £ 0,75 дБ £ 1,50 дБ £ 0,10 дБ £ 0,20 дБ £ 0,03 дБ £ 0,10 дБ
Ø 15 мм   1 виток  @ 1550 нм Ø 15 мм   1 виток  @ 1625 нм -- -- £ 0,50 дБ £ 1,00 дБ £ 0,08 дБ £ 0,25 дБ
Ø 10 мм   1 виток  @ 1550 нм Ø 10 мм   1 виток  @ 1625 нм -- -- -- -- £ 0,15 дБ £ 0,45 дБ
Діаметр модового поля @ 1310 нм @ 1550 нм 9,2 ± 0,4 мкм 10,4 ± 0,5 мкм 8,6 ± 0,4 мкм 9,6 ± 0,5 мкм 8,6 ± 0,4 мкм 9,6 ± 0,5 мкм
Ексцентриситет серцевини/оболонки £ 0,5 мкм
Діаметр оболонки 125,0 ± 0,7 мкм
Некруглість оболонки £1,0%
Діаметр первинного покриття 245 ± 10 мкм
Механічна міцність 0,69, 1%
Груповий показник заломлення @ 1310 нм @ 1550 нм 1,46621,
4670
1,46771,
4683
1,46721,
4683

Оптичний кабель у нас в каталозі:

  • # Код Найменування
  • 1157924FinMark UT002-SM-15
  • 2157926FinMark UT004-SM-15
  • 3157922FinMark UT008-SM-15
  • 4157925FinMark UT012-SM-15
  • 5157919FinMark UT016-SM-15
  • 6157920FinMark UT024-SM-15
  • 7157913FinMark UT001-SM-15
  • 8158681FinMark UT002-SM-15, 4000м=1бхт.
  • 9158682FinMark UT004-SM-15, 4000м=1бхт.
  • 10158683FinMark UT008-SM-15, 4000м=1бхт.
  • 11158684FinMark UT012-SM-15, 4000м=1бхт.
  • 12158685FinMark UT016-SM-15, 4000м=1бхт.
  • 13258686FinMark UT024-SM-15, 4000м=1бхт.
  • 14164455FinMark UT002-SM-15, 2000м=1бхт.
  • 15164454FinMark UT001-SM-15, 2000м=1бхт.
Товар сертифікований
  • # Код Найменування
  • 1009875FinMark FTTH002-SM-02 (1000 м = 1 бхт)
  • 2009876FinMark FTTH002-SM-02 (2000 м = 1 бхт)
  • 3009878FinMark FTTH004-SM-02 (1000 м = 1 бхт)
  • 4009872FinMark FTTH001-SM-02 (1 бхт = 1 км)
  • 5009873FinMark FTTH001-SM-02 (1 бхт = 2 км)
  • 6009879FinMark FTTH004-SM-02 (2000 м = 1 бхт)
  • 7283689FTTH001-SM-02 Flex, 1000м=1бхт
Товар сертифікований
  • # Код Найменування
  • 1157760FinMark LT024-SM-25
  • 2157763FinMark LT048-SM-25
  • 3157764FinMark LT064-SM-25
  • 4257765FinMark LT072-SM-25
  • 5257766FinMark LT096-SM-25
  • 6272433FinMark LT048-SM-25, 4000м=1бхт.
Товар сертифікований
  • # Код Найменування
  • 1157642FinMark UT004-SM-03-T
  • 2157927FinMark UT008-SM-03-T
  • 3157929FinMark UT012-SM-03-T
  • 4157643FinMark UT016-SM-03-T
  • 5157928FinMark UT024-SM-03-T
  • 6271938FinMark UT004-SM-03-T, 4000м=1бхт.
  • 7272017FinMark UT008-SM-03-T, 4000м=1бхт.
  • 8272018FinMark UT012-SM-03-T, 4000м=1бхт.
  • 9273171FinMark UT024-SM-03-T, 4000м=1бхт.
Товар сертифікований
  • # Код Найменування
  • 1262247UT001-SM-16-1kN, 1km
  • 2261495UT002-SM-16-1kN, 1km
  • 3262249UT004-SM-16-1kN, 1km
  • 4263560UT008-SM-16-1kN, 1km
  • 5263561UT012-SM-16-1kN, 1km
  • 6266901UT001-SM-16-1kN, 2000м=1бхт.
  • 7267105UT002-SM-16-1kN, 2000м=1бхт.
  • 8267106UT004-SM-16-1kN, 2000м=1бхт.
  • 9267160UT008-SM-16-1kN, 2000м=1бхт.
  • 10267161UT012-SM-16-1kN, 2000м=1бхт.
Товар сертифікований

Весь оптичний кабель >

Схожі матеріали:

Сучасні рішення з побудови розподільних вузлів в мережах PON

При побудові пасивної оптичної мережі (PON) в приватному секторі найчастіше використовується повітряна підвіска оптичних кабелів з їх кріпленням на опорах.

Знижено ціну на всі моделі 1кН дієлектричних кабелів

Спішимо повідомити, що в продаж поступили всі моделі 1кН дієлектричних кабелів по зниженій ціні!

Одномодові оптичні кабелі і волокна на мережах зв'язку

Об'ємна стаття, що описує всі типи і різновиди одномодових оптичних волокон, з параметрами відповідно до ITU-T Recom. G.65x, з графіками і рекомендаціями щодо застосування.

Хочете купити хороший оптичний кабель?

У статті розглянуто низку питань, які допоможуть вам вибрати оптимальну конструкцію оптичного кабелю, відрізнити маркетингові ходи постачальників від об'єктивного уявлення про технічні характеристики. Проаналізовано проблеми, що виникають через недосконалість конструкції ОК і його компонентів. Розглянута відома проблема втягування волокон в підвісних оптичних кабелях типу UT. Дано рекомендації щодо її усунення.

Як правильно вибрати оптичний кабель?

Стаття дозволить технічним фахівцям, які не працювали з кабельної технікою, правильно вибрати конструкцію і марку оптичного кабелю FinMark.

Останні новини:

Запрошуємо 12–14 травня 2026 року відвідати стенд DEPS на Міжнародній виставці сталого енергетичного відновлення України - UA Energy 2026!

Група дослідників з Гонконзького політехнічного університету та Китайського університету Гонконгу на симпозіумі NDSS 2026 представила технологію, що дозволяє використовувати стандартні телекомунікаційні кабелі як високочутливі мікрофони. З’ясувалося, що наявна інфраструктура «оптоволокно до будинку» (FTTH) вразлива для акустичного шпигунства без використання традиційних «жучків». Фізика процесу та «сенсорний рецептор» Метод базується на явищі фазового зсуву: звукові хвилі створюють мікровібрації, які деформують волокно та змінюють характеристики світлового сигналу, що проходить крізь нього. Щоб відновити звук, зловмиснику достатньо підключити один кінець кабелю до комерційної системи розподіленого акустичного зондування (DAS). Для посилення сигналу інженери розробили компактний «сенсорний рецептор» – циліндр із намотаним волокном, який перетворює коливання тиску повітря на вимірювану деформацію кабелю. Пристрій легко маскується під звичайну розподільчу коробку, що робить його майже непомітним в офісних чи житлових приміщеннях. Результати випробувань: від кашлю до розшифрування мовлення В ході експериментів система продемонструвала вражаючі можливості: Точність локалізації: джерело звуку в приміщенні визначається з точністю до 1 метра. Розпізнавання мовлення: понад 80% контенту успішно відновлюється на відстані до 2 метрів від рецептора. Прихованість: технологія ігнорує ультразвукові перешкоди, оскільки базується на механічних та оптичних ефектах, а не на електроніці. Масштабованість: в умовах реального офісу розбірлива мова передавалася волокном довжиною понад 50 метрів навіть за наявності фонового шуму. Вразливі зони та обмеження Найбільшу загрозу технологія становить для об’єктів із надмірною кабельною інфраструктурою. У розподільчих коробках часто залишаються «темні волокна» та запаси кабелю, які хакери можуть віддалено використовувати для збору акустичних даних. Попри ефективність, метод має низку бар’єрів: Потрібен фізичний доступ до інфраструктури для підключення обладнання. Якість запису помітно знижується при збільшенні дистанції та сильному фоновому шумі. Проте експерти попереджають: для державних установ та корпоративного сектору ці обмеження не є перешкодою, якщо йдеться про підготовлену цільову атаку. Варто зазначити, що це не єдина інновація у сфері прихованого спостереження. Паралельно вчені з Університету Пенсильванії представили радарний датчик, який за допомогою ШІ перетворює мікровібрації корпусу смартфона на текстові стенограми розмов з відстані до 3 метрів.

Минулої суботи завершився останній матч зимового сезону SFCK WINTER 2026, у якому команда DEPS-ATLETICO боролася за третє місце з гравцями TEMP UNITED.

Генеральний директор Amazon Енді Джассі офіційно підтвердив терміни масштабного розгортання супутникового інтернет-сервісу Leo (раніше відомого як Project Kuiper). За заявою глави корпорації, повноцінний вихід проєкту на комерційний ринок заплановано на середину 2026 року. Цей етап стане логічним продовженням «підприємницького» старту, адже ще до кінця 2025 року сервіс почав функціонувати в обмеженому режимі для вузького кола корпоративних клієнтів. Водночас перехід до масової експлуатації пов'язаний із серйозними викликами, насамперед – регуляторного й технічного характеру. Перегони з часом та вимоги FCC На сьогодні реалізація проєкту супроводжується помітним відставанням від початкового графіка. Згідно з ліцензією Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), Amazon зобов'язана вивести на орбіту половину затвердженого угруповання (а це 1618 супутників з 3236) до липня 2026 року. Ситуація виглядає критичною: Наразі на низькій навколоземній орбіті знаходиться всього 241 апарат. Для порівняння, Starlink, який домінує на ринку, вже оперує угрупуванням більш ніж 10 000 супутників. У зв'язку з дефіцитом часу керівництво Amazon вже направило офіційне звернення до голови FCC Брендана Карра з проханням про продовження термінів виконання ліцензійних зобов'язань. Інфраструктурна залежність від конкурентів Однією з головних проблем проєкту залишається відсутність власного парку ракет-носіїв. У той час як SpaceX має замкнутий цикл виробництва та запусків, Amazon змушена покладатися на сторонніх підрядників, включно зі своїм прямим конкурентом – компанією Ілона Маска. Ця вразливість зберігатиметься доти, доки важка багаторазова ракета New Glenn, яку розробляє аерокосмічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin, не вийде на стадію регулярних робочих місій. Стратегічні переваги та інтеграція з AWS Попри скепсис з приводу темпів розгортання, Енді Джассі впевнений у конкурентоспроможності Leo. За прогнозами компанії, сервіс запропонує ринку вищі швидкості та низьку вартість порівняно з наявними аналогами. Ключовим козирем Amazon стане глибока синергія із хмарною платформою AWS (Amazon Web Services). Це забезпечить безшовну передачу даних для: Державних установ та великого бізнесу Системи глибокої аналітики даних Інфраструктура штучного інтелекту Світова спільнота і корпоративний сектор, як і раніше, розглядають Amazon Leo як найбільш перспективну альтернативу Starlink, здатну ліквідувати цифрову прірву в глобальному масштабі та створити необхідну конкуренцію на ринку космічного зв'язку.

Минулими вихідними команда DEPS долучилася до «Київського півмарафону Незламності 2026». Наші колеги вийшли на старт і гідно подолали свої дистанції, вкотре довівши: разом ми можемо більше.

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

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

прапор України