Усебаковы аналіз шасці асноўных дыяпазонаў хваль аптычнай сувязі
2026-06-04
Аптычнае валакно рэалізуе перадачу сігналу праз поўнае ўнутранае адлюстраванне інфрачырвонага святла ўнутры крэмніевага ядра. З-за ўласных страт паглынання крэмніем, рэлееўскага рассейвання, інфрачырвонага паглынання і пікавага згасання гідраксільнай вады ў сусветнай індустрыі аптычнай сувязі стандартызавана шэсць асноўных камерцыйных дыяпазонаў хваль: 850 нм, 1310 нм, 1383 нм, 1490 нм, 1550 нм і 1625 нм. Гэтыя даўжыні хваль ахопліваюць лакальныя лакальныя сеткі кароткага радыусу дзеяння, гарадскія сеткі, магістральныя сеткі далёкага радыусу дзеяння, доступ да валаконна-аптычных сетак (PON), аптычнае ўзмацненне і сцэнарыі выпрабаванняў аптычных валокнаў. Існуюць відавочныя адрозненні ў каэфіцыенце згасання, храматычнай дысперсіі, максімальнай далёкасці перадачы, супастаўленні оптаэлектронных кампанентаў і выбары валакна паміж рознымі дыяпазонамі хваль, якія служаць асноўнымі крытэрыямі для выбару спецыфікацый валакна, інжынернага праектавання і даследаванняў і распрацовак аптычных кампанентаў. Гэты артыкул складаецца з трох асноўных раздзелаў: падрабязныя аптычныя характарыстыкі шасці дыяпазонаў хваль, гарызантальнае параўнанне тэхнічных спецыфікацый валакна з асяродкам, а таксама класіфікацыя супастаўлення валакна і практычнага прымянення для кожнай даўжыні хвалі.

Раздзел 1. Падрабязныя аптычныя характарыстыкі шасці класічных дыяпазонаў хваль валаконнай сувязі
1,1 850 нм (акно кароткай даўжыні хвалі, першае акно аптычнай сувязі)
850 нм — самая ранняя камерцыйная даўжыня хвалі сувязі, якая выкарыстоўвалася выключна для шматмодавага аптычнага валакна. Яе асноўная крыніца страт паходзіць ад рэлееўскага рассейвання, аслабленне якога адваротна прапарцыянальна чацвёртай ступені даўжыні хвалі. З-за кароткай аптычнай даўжыні хвалі тыповае аслабленне ў валакне складае ад 2,5 да 3,0 дБ/км, што з'яўляецца самым высокім узроўнем страт сярод шасці дыяпазонаў хваль. Пры 850 нм не існуе кропкі нулявой дысперсіі; камбінаваная дысперсія матэрыялу і міжмадавая дысперсія значна пашыраюць аптычныя імпульсы і абмяжоўваюць дасяжнасць перадачы. Для шматмодавага валакна OM1 і OM2 максімальная дасяжнасць Gigabit Ethernet складае 550 м і 220 м адпаведна пры 850 нм, у той час як 10G Ethernet падтрымлівае толькі 33 м (OM1) і 82 м (OM2).
Лазеры з вертыкальным рэзанатарам паверхневага выпраменьвання (VCSEL) з'яўляюцца стандартнымі крыніцамі святла для гэтага дыяпазону, маюць кампактны корпус, нізкі кошт і не патрабуюць дадатковага астуджэння. Нізкая складанасць сувязі значна зніжае кошт будаўніцтва сістэмы. З-за высокага згасання і дэфектаў дысперсіі дыяпазон даўжыні хвалі 850 нм выкарыстоўваецца толькі ў памяшканнях для кароткаадлеглых кабеляў, шырока выкарыстоўваецца ў сістэмах узаемадзеяння цэнтраў апрацоўкі дадзеных і структураваных кабельных сістэмах.
1,2 1310 нм (акно нулявой дысперсіі, другое акно сувязі)
Згодна са стандартам ITU-T, даўжыня хвалі 1310 нм з'яўляецца эталоннай даўжынёй хвалі з нулявой дысперсіяй для аднакаманднага валакна G.652. Дысперсія матэрыялу супрацьдзейнічае дысперсіі хвалявода ў гэтым дыяпазоне, ствараючы блізкую да нулявой храматычнай дысперсіі каля 0 пс/(нм·км) і ліквідуючы скажэнні імпульсаў, выкліканыя дысперсіяй, без дадатковых модуляў кампенсацыі дысперсіі. Уласнае згасанне валакна падае да 0,33~0,38 дБ/км без відавочнага пікавага паглынання гідраксільнай вадой, што робіць яго пераважным варыянтам для пасіўнай аптычнай перадачы паміж пунктамі.
Лазер Фабры-Перо (FP) з'яўляецца асноўным выпраменьвальнікам для 1310 нм з умераным коштам кампанентаў. Аднак гэтая даўжыня хвалі выходзіць за рамкі спектру ўзмацнення EDFA (валаконнага ўзмацняльніка, легаванага эрбіем), таму перадача на вялікія адлегласці абапіраецца на электрааптычнае рэгенерацыйнае рэле замест цалкам аптычнага ўзмацнення. Акрамя перадачы па службе, 1310 нм з'яўляецца даўжынёй хвалі па змаўчанні для OTDR (аптычнага рэфлектометра ў часовай вобласці), які паўсюдна выкарыстоўваецца для прыняцця канструкцый валаконна-валаконных кабеляў і лакалізацыі пашкоджанняў.
1,3 1383 нм (акно піка вады, аптымізаваная паласа для нізкага піка вады)
Звычайнае аднамодавае валакно G.652A/B утрымлівае рэшткавыя іёны OH⁻, якія ўтвараюцца пасля вырабу прэформ, ствараючы моцны пік паглынання пры 1383 нм з згасаннем больш за 20 дБ/км, што зрабіла гэтую даўжыню хвалі недаступнай для камерцыйнага выкарыстання дзесяцігоддзі таму. Дзякуючы перадавой тэхналогіі дэгідратацыі і сінтэтычных прэформ для валакна G.652C/G.652D з нізкім пікам утрымання вады, канцэнтрацыя рэшткавых гідраксідных іонаў кантралюецца на ўзроўні ppb, што зніжае страты піка ўтрымання вады ніжэй за 0,4 дБ/км і дазваляе шырокамаштабнае камерцыйнае разгортванне.
Даступны спектр ахоплівае 1360~1410 нм, запаўняючы прамежак частот паміж 1310 нм і 1490 нм для пашырэння канала CWDM. Падобна 1310 нм, 1383 нм не можа быць узмоцнены EDFA, што абмяжоўвае яго прымяненне пашырэннем CWDM на кароткія адлегласці і прыватнымі сеткамі маніторынгу бяспекі. Тыповае аслабленне падтрымліваецца на ўзроўні 0,38~0,42 дБ/км.
1,4 1490 нм (пачатковая кропка S-дыяпазону, даўжыня хвалі ніжэйшага ядра для FTTH PON)
Паводле пратакола ITU-T G.984, даўжыня хвалі 1490 нм, якая належыць да S-дыяпазону (1460~1530 нм), вызначаецца як стандартная даўжыня хвалі EPON/GPON уніз па плыні: OLT перадае дадзеныя ўніз па плыні на 1490 нм, а ONU пасылае зваротны сігнал уверх па плыні на 1310 нм, рэалізуючы двухнакіраваную перадачу па адным валакне з дапамогай мультыплексавання з падзелам даўжынь хваль.
Тыповае згасанне хвалі пры 1490 нм вагаецца ад 0,26 да 0,30 дБ/км, што пераўзыходзіць страты пры 1310 нм; храматычная дысперсія застаецца каля 10 пс/(нм·км), што дазваляе падтрымліваць стандартную магістральную лінію PON ODN даўжынёй 20 км без кампенсацыі дысперсіі. Лазер DFB з вузкай спектральнай шырынёй лініі і пастаяннай тэмпературай абсталяваны для перадачы слабых сігналаў пасля пасіўнага аптычнага падзелу. Узгоднены фільтр WDM ізалюе сігналы вышэйшага і ніжэйшага патоку, што робіць даўжыню хвалі 1490 нм найбольш шырока выкарыстоўванай даўжынёй хвалі для глабальнага шырокапалоснага доступу "валаконна-аптычны доступ да дома".
1,5 1550 нм (асяродак C-дыяпазону, трэцяе акно сувязі з найменшымі стратамі)
Вядомае як залатое акно аптычнай сувязі, 1550 нм знаходзіцца ў C-дыяпазоне (1530~1565 нм), дзе крэмніевае валакно дасягае свайго мінімальнага ўнутранага аслаблення 0,19~0,22 дБ/км ва ўсіх шасці дыяпазонах хваль. Гэтая даўжыня хвалі ідэальна адпавядае спектру ўзмацнення EDFA; дзясяткі аптычных носьбітаў DWDM могуць быць адначасова ўзмацнены без оптаэлектроннай рэгенерацыі, што дазваляе перадаваць сігналы на вялікія адлегласці без рэтранслятараў на тысячы кіламетраў.
Стандартнае валакно G.652 мае станоўчую храматычную дысперсію каля 17 пс/(нм·км) пры 1550 нм, што патрабуе DCF (валакно з кампенсацыяй дысперсіі) для звышдоўгай магістралі DWDM. Валакно G.655 з ненулявым зрушэннем дысперсіі захоўвае невялікую рэшткавую дысперсію (2~6 пс/(нм·км)) для падаўлення нелінейнага эфекту чатыроххвалевага змешвання, аптымізаванае для разгортвання высокапрадукцыйных сістэм DWDM. Акрамя магістралі на вялікія адлегласці, 1550 нм з'яўляецца выключнай рабочай даўжынёй хвалі для аналагавай аптычнай перадачы CATV; сістэма DWDM дзеліць C-дыяпазон на больш чым 80 стандартызаваных каналаў з інтэрвалам 0,8 нм для звышвялікай прапускной здольнасці магістральных сетак і будаўніцтва падводных аптычных кабеляў.
1,6 1625 нм (L-дыяпазон, даўжыня хвалі маніторынгу валакна падчас эксплуатацыі)
1625 нм трапляе ў L-дыяпазон (1565~1625 нм), які ў асноўным прызначаны для маніторынгу аптычных валакноў у рэжыме рэальнага часу і частковага пашырэння ёмістасці DWDM у L-дыяпазоне. Яго тыповае згасанне складае 0,23~0,25 дБ/км без перашкод ад пікаў вады, а храматычная дысперсія дасягае прыблізна 22 пс/(нм·км).
Асноўная перавага заключаецца ў ізаляцыі спектру ад даўжынь хваль абслугоўвання (1310/1490/1550 нм). Праз пасіўны WDM-разганяльнік святло маніторынгу падаецца на працоўнае валакно без перапынення перадачы дадзеных; анлайн-OTDR на аснове 1625 нм дазваляе выяўляць старэнне кабеля, кропкі абрыву і анамальныя страты ў рэжыме рэальнага часу, што становіцца асноўнай тэхналогіяй для інтэлектуальнага абслугоўвання магістральных кабеляў аператарскага класа. Узгоднены EDFA L-дыяпазону падтрымлівае пашырэнне DWDM, калі рэсурс спектру C-дыяпазону вычарпаны.
Раздзел 2. Тэхнічныя параметры і спецыфікацыі асноўнага аптычнага валакна. Параўнанне па гарызанталі.
Аптычнае валакно падзяляецца на шматмодавае (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) і аднакадавальнае (G.652A/B/C/D, G.653, G.655, G.657). Асноўныя тэхнічныя паказчыкі ўключаюць каэфіцыент аслаблення, храматычную дысперсію, даўжыню хвалі зрэзу, дыяметр поля моды, страты на макразгінанні і прапускную здольнасць.
2.1 Вызначэнне асноўных тэхнічных індыкатараў
- Згасанне (дБ/км): спажыванне аптычнай магутнасці на кіламетр; ніжэйшае значэнне азначае большую адлегласць перадачы, на якую ўплываюць даўжыня хвалі, матэрыял сыравіны і ступень выгібу.
- Храматычная дысперсія (пс/(нм·км)): розніца ў хуткасці перадачы паміж рознымі спектральнымі кампанентамі; меншае значэнне памяншае скажэнне імпульсу для высакахуткаснага сігналу.
- Гранічная даўжыня хвалі: крытычная парогавая даўжыня хвалі для аднакадавага распаўсюджвання; толькі падаючае святло вышэй за гранічную даўжыню хвалі можа перадавацца як аднакадавае ўнутры ядра.
- Страты на выгіб: дадатковыя страты магутнасці, выкліканыя тугім выгібам валакна; валакно G.657, неадчувальнае да выгібу, мае выдатныя характарыстыкі па гэтым паказчыку.
- Дыяметр поля моды: эфектыўны памер плямы распаўсюджвання святла ўнутры аднакадавага стрыжня, які непасрэдна ўплывае на эфектыўнасць сувязі паміж валаконнымі і оптаэлектроннымі прыладамі.
- Прапускная здольнасць (МГц·км): асноўны параметр для шматмодавага валакна, які вызначае магчымасць перадачы на кароткія адлегласці з высокай хуткасцю.
2.2 Параўнанне параметраў асноўных тыпаў валокнаў у шасці дыяпазонах хваль
2.2.1 Шматмодавае валакно (выключна 850 нм, частковая сумяшчальнасць на кароткіх адлегласцях 1310 нм)
Шматмодавае валакно мае сур'ёзную міжмадальную дысперсію на хвалях хваль 1383/1490/1550/1625 нм і не можа падтрымліваць практычную перадачу на вялікія адлегласці:
- OM1 (62,5/125 мкм): 3,0 дБ/км пры 850 нм, прапускная здольнасць 200 МГц·км; максімум 33 м для 10G Ethernet.
- OM2 (50/125 мкм): 2,5 дБ/км пры 850 нм, прапускная здольнасць 500 МГц·км; максімум 82 м для 10G Ethernet.
- OM3/OM4 (аптымізаваны лазерам 50/125 мкм): OM3: 2000 МГц·км, 300 м@10G; OM4: 4700 МГц·км, 550 м@10G.
- OM5: Аптымізаваны для двух вокнаў (850 нм + 953 нм), адаптаваны для ўзаемасувязі цэнтраў апрацоўкі дадзеных на кароткія адлегласці 400G.
2.2.2 Універсальнае аднамадавае валакно G.652 (поўная сумяшчальнасць з шасцю хвалямі для G.652C/D)
- G.652A/B (пік высокай вады): непрыдатны для 1383 нм з-за страт паглынання больш за 5 дБ/км; 0,35 дБ/км і нулявая дысперсія пры 1310 нм; 0,28 дБ/км пры 1490 нм; 0,20 дБ/км і 17 пс/(нм·км) пры 1550 нм; 0,24 дБ/км і 22 пс/(нм·км) пры 1625 нм.
- G.652C/D (пік пры нізкім узроўні вады): аптымізаванае падаўленне OH⁻, ніжэй за 0,4 дБ/км пры 1383 нм, даступны поўны шасціхвалевы дыяпазон, дамінантнае валакно для метрапалітэнскай сеткі і сеткі доступу. Даўжыня хвалі адсячэння ≤1260 нм, дыяметр поля моды 9,2 мкм, стандартныя характарыстыкі выгібу.
2.2.3 Дысперсійна-зрушанае валакно G.653
Кропка нулявой дысперсіі зрушана да 1550 нм; дысперсія амаль нулявая ў дыяпазоне C, у той час як дысперсія празмерная пры 1310 нм, непрыдатная для кароткіх даўжынь хваль. Моцнае чатыроххвалевае змешванне абмяжоўвае яго выкарыстанне ў шматканальным DWDM толькі для аднахвалевых звышдоўгіх прыватных ліній.
2.2.4 Валакно G.655 з ненулявой дысперсіяй
Невялікая рэшткавая станоўчая дысперсія пры 1550 нм для балансавання кампенсацыі дысперсіі і нелінейнага падаўлення, выключна для магістральнага DWDM у C/L-дыяпазоне і трансакіянскага падводнага кабеля; нізкая прадукцыйнасць пры даўжынях хваль 1310 нм і ніжэй.
2.2.5 G.657 Неадчувальны да выгібу валакно (кабель FTTH для ўнутраных пракладак)
Класіфікуецца па катэгорыях A1 (мяккая аптымізацыя выгібу) і B2 (ультрамаленькі радыус выгібу); звышнізкія страты пры шчыльнай скручванні, цалкам сумяшчальны з шасцю дыяпазонамі хваль, стандартны матэрыял для ўнутраных кабеляў FTTH і хатняй праводкі FTTR.
| Даўжыня хвалі | 850 нм | 1310 нм | 1383 нм (пік нізкай вадзе) | 1490 нм | 1550 нм | 1625 нм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тыповае згасанне (дБ/км) | 2,5~3,0 | 0,33~0,38 | 0,38~0,42 | 0,26~0,30 | 0,19~0,22 | 0,23~0,25 |
Раздзел 3. Сцэнар прымянення, выбар валакна і параўнанне супастаўлення сістэм для шасці дыяпазонаў хваль
3.1 850 нм: Узаемасувязь паміж лакальнай сеткай цэнтра апрацоўкі дадзеных і кампуса
Адпаведнае валакнотолькі шматмодавае валакно поўнай серыі OM1~OM5 Сістэма перадачыGigabit/10G/25G Ethernet, сетка захоўвання дадзеных Fibre Channel Тыповае прымяненнеПатч-корд для шафы, кароткае злучэнне TOR-сервера ўнутры IDC, кампусная лакальная сетка і кабелі прамысловай аўтаматызацыі, адлегласць перадачы: 30 м ~ 550 м Вартасці і недахопыНедарагая крыніца VCSEL і зручная канструкцыя; абмежаваная адлегласць перадачы, аднакадавальнае валакно абавязковае, калі адлегласць перавышае 550 м.
3.2 1310 нм: Тэст прыватнай лініі метро "кропка-кропка" і стандартнага валакна
Адпаведнае валакноG.652 поўны дыяпазон і G.657; рэдка G.653/G.655 Сістэма перадачыТрадыцыйная арандаваная лінія SDH/MSTP, доступ да цёмнага валакна "кропка-кропка", прыёмачныя выпрабаванні валакна OTDR Тыповае прымяненнеМіжгародняя прыватная лінія банка, спецыялізаваны аптычны доступ для прадпрыемстваў, лакальная сетка доступу аператара, максімальная аднапралётная дасяжнасць ≤80 км; дадатковае электрааптычнае рэле для большай адлегласці Вартасці і недахопыНулявая дысперсія дазваляе пазбегнуць скажэнняў сігналу са сталым абсталяваннем; недаступная для цалкам аптычнага ўзмацнення EDFA, паступова замяняецца 1550 нм DWDM для сетак на вялікія адлегласці.
3.3 1383 нм: пашырэнне спектру з выкарыстаннем нізказатратнага абсталявання Metro CWDM
Адпаведнае валакноТолькі G.652C/D і G.657; несапраўдна для G.652A/B пры пікавай нагрузцы Сістэма перадачы8/16-канальнае мультыплексаванне з грубым падзелам даўжынь хваль CWDM Тыповае прымяненнеПрыватная сетка кабельнага тэлебачання на ўзроўні горада, пашырэнне шматсэрвіснага валаконна-аптычнага кабеля для прамысловага парку, шахты і сістэмы маніторынгу бяспекі, максімальная дасяжнасць ≤40 км Вартасці і недахопыЭфектыўнае выкарыстанне спектру без пракладкі новых валакноў; адсутнасць узмацнення EDFA абмяжоўвае разгортванне на звышвялікія адлегласці.
3.4 1490 нм: Глабальны доступ да валаконна-аптычных сетак FTTH PON
Адпаведнае валакноG.652D для фідэрнай магістралі + G.657 для ўнутранага паніжальнага кабеля Сістэма перадачыEPON/GPON/10G PON, аднавалакновы двухнакіраваны (1490 уніз, 1310 уверх, 1550 для дадатковага накладання CATV) Тыповае прымяненнеШырокапалосны доступ для хатніх гаспадарак, карпаратыўная цалкам аптычная сетка FTTO, магістральная лінія ODN даўжынёй 20 км + унутраная лінія падключэння да сеткі ў межах 5 км Вартасці і недахопыЦэнтралізаванае разгортванне OLT на аснове пасіўнага разгалінавальніка, адно валакно падтрымлівае 64~128 канчатковых карыстальнікаў; становіцца базавай інфраструктурай глабальнага будаўніцтва валаконна-аптычнага шырокапалоснага доступу.
3,5 1550 нм: Магістральная сувязь DWDM і аптычная перадача кабельнага тэлебачання на вялікія адлегласці
Адпаведнае валакноG.652 для метрапалітэнскага DWDM, G.655 для нацыянальнай магістральнай сеткі і падводнага кабеля, G.653 для аднахвалевай звышдоўгай прыватнай лініі Сістэма перадачы: DWDM шчыльнае мультыплексаванне з падзелам даўжынь хваль, аналагавы аптычны транспарт CATV RF, высакахуткасная магістральная сістэма 100G/400G Тыповае прымяненнеМіжправінцыйны магістральны кабель, трансакіянскі падводны аптычны кабель, валаконна-аптычная сетка CATV HFC; цалкам аптычнае ўзмацненне з дапамогай EDFA забяспечвае перадачу на тысячы кіламетраў без рэтранслятараў. Вартасці і недахопыМінімальнае згасанне валакна плюс развітая тэхналогія EDFA падтрымлівае прапускную здольнасць аднаго валакна на ўзроўні тэрабіт; высокі кошт высакаякасных аптычных кампанентаў DWDM.
3.6 1625 нм: Маніторынг кабеляў падчас эксплуатацыі і пашырэнне DWDM L-дыяпазону
Адпаведнае валакноУсе тыпы аднакадавых валокнаў, у тым ліку G.652/G.655/G.657 Сістэма перадачыІнтэрнэт-платформа маніторынгу OTDR, абсталяванне для пашырэння DWDM у L-дыяпазоне Тыповае прымяненнеІнтэлектуальнае патруляванне магістральнага кабеля аператара ў рэжыме рэальнага часу, неперарывальнае ранняе папярэджанне аб схаваных пашкоджаннях кабеля, пашырэнне ёмістасці пасля насычэння спектру C-дыяпазону. Вартасці і недахопыАдсутнасць выкарыстання спектру абслугоўвання для рэалізацыі бесперапыннага маніторынгу лініі, эфектыўнае скарачэнне часу прастою пры абслугоўванні кабеля; у асноўным выкарыстоўваецца для прафесійных сетак эксплуатацыі і абслугоўвання аператараў.
Выснова
Шэсць стандартных дыяпазонаў хваль сувязі ўтвараюць шматслаёвую сістэму аптычных сетак, заснаваную на ўласцівых аптычных уласцівасцях крэмнію: 850 нм дамінуе ў шматмодавых кабельных сістэмах кароткага радыусу дзеяння ўнутры памяшканняў; 1310 нм выступае ў якасці асноўнай даўжыні хвалі аднакаляровага тэставага і прыватнага канала; 1383 нм дапаўняе вакантны спектр CWDM; 1490 нм манапалізуе пасіўны аптычны доступ FTTH; 1550 нм служыць асновай магістральных ліній сувязі на вялікія адлегласці і перадачы кабельнага тэлебачання; 1625 нм спецыялізуецца на бесперапынным маніторынгу працы валакна ў рэжыме рэальнага часу. Выбар валакна адпавядае правілу даўжыні хвалі: шматмодавае валакно для ліній кароткага радыусу дзеяння 850 нм, G.652D/G.657 для сеткі доступу 1310/1383/1490, валакно з ненулявой дысперсіяй G.655 для DWDM на вялікія адлегласці 1550, валакно, неадчувальнае да выгібу, G.657 для праводкі FTTH у памяшканнях.
Дзякуючы будаўніцтву сетак 5G, высакахуткасным узаемасувязям буйных цэнтраў апрацоўкі дадзеных і разгортванню валакна FTTR па ўсёй тэрыторыі дома, нізкапікавыя G.652D і ўстойлівыя да выгібаў G.657 паступова становяцца асноўнымі спецыфікацыямі валакна на сусветным аптычным рынку. Попыт на пашырэнне CWDM у дыяпазоне 1383 нм і L-дыяпазоне 1625 нм штогод расце; шматмодавы дыяпазон 850 нм захоўвае асноўныя пазіцыі для высакахуткасных узаемасувязяў на кароткія адлегласці, у той час як дыяпазон 1550 нм застаецца незаменным залатым акном для аптычнай сувязі на вялікія адлегласці, абапіраючыся на развітую тэхналогію ўзмацнення EDFA. Авалоданне згасаннем, характарыстыкамі дысперсіі, умовамі супастаўлення валакна і прыдатнымі межамі шасці дыяпазонаў хваль забяспечвае асноўную тэарэтычную падтрымку для выбару спецыфікацыі валакна, праектавання аптычных сетак і аптымізацыі прапускной здольнасці існуючай сеткі.

Аптычнае валакно
Валаконна-аптычны кабель ADSS
Валаконна-аптычны кабель ASU
FTTH Валаконна-аптычны кабель
Малюнак 8 Валаконна-аптычны кабель
Валаконна-аптычны кабель OPGW
Кааксіяльны кабель
Ethernet-кабель
Фотаэлектрычны кампазітны валаконна-аптычны кабель
Падземны і трубаправодны валаконна-аптычны кабель
Мікравалаконна-аптычны кабель, прадзьмуты паветрам
Унутраны валаконна-аптычны кабель
Размеркавальная скрынка аптычнага валаконнага канала
Шматпортавая скрынка тэрмінала абслугоўвання
Валаконна-аптычная клемная скрынка
Замыканне злучэння валаконна-аптычных злучэнняў
Заціскі для валаконна-аптычных прылад
Фітынгі для валаконна-аптычных кабеляў
Валаконна-аптычны кабель ADSS
Валаконна-аптычны кабель ASU
OPGW валаконна-аптычны кабель
FTTH валаконна-аптычны кабель
Малюнак 8 Валаконна-аптычны кабель
Фотаэлектрычны кампазітны валаконны кабель
Падземны і трубаправодны валаконна-аптычны кабель
Мікравалакновы кабель, прадзьмуты паветрам
Паветраны валаконна-аптычны кабель
Унутраны валаконна-аптычны кабель
Валаконна-аптычная клемная скрынка
Размеркавальная скрынка аптычнага валаконнага канала
Шматпортавая скрынка тэрмінала абслугоўвання
Заціскі для валаконна-аптычных прылад
Пра нас
Наша каманда
Гісторыя
Моц даследаванняў і распрацовак
Вытворчая база
Склад і лагістыка
Якасць
Часта задаваныя пытанні