პროდუქტის მონაცემთა ფურცლის ჩამოსატვირთად გაგზავნეთ მოთხოვნა
-

ბოჭკოვანი შემაერთებელი ყუთი
ჩამოტვირთვა -

ADSS და OPGW ფიტინგები
ჩამოტვირთვა -

ბოჭკოვანი ოპტიკური კაბელი
ჩამოტვირთვა
G.657.A1 vs G.657.A2: მოხრისადმი არამგრძნობიარე ერთრეჟიმიანი ბოჭკოს სრული შედარება
2026-08-06
FTTH, FTTB, MDU მრავალბინიანი საცხოვრებელი ერთეულების შიდა გაყვანილობა, კომპაქტური მონაცემთა ცენტრის კაბელები და მიკროარხების განლაგება ბოჭკოვანი ბოჭკოს მოხრის მუშაობის მკაცრ მოთხოვნებს აყენებს. ტრადიციული G.652.D ერთმოდიანი ბოჭკოვანი კაბელი გამოიწვევს აშკარა მაკრომოღუნვის დანაკარგს, როდესაც მოხრის რადიუსი ძალიან მცირეა, რაც იწვევს ოპტიკურ შესუსტებას, არასტაბილურ PON სერვისს, პერიოდულ გათიშვას და ბოჭკოს დაზიანებასაც კი ადგილზე. ITU-T-მ გამოუშვა G.657 სტანდარტი ამ პრობლემური საკითხის გადასაჭრელად, რომელიც განსაზღვრავს ორ ძირითად უკუთავსებად, მოხრისადმი არამგრძნობიარე ბოჭკოვან ვარიანტს: G.657.A1 და G.657.A2.
ბევრი ქსელის ინჟინერი, პროექტის კონტრაქტორი და შესყიდვების პერსონალი უნივერსალური გამოცანის წინაშე დგას: რა არის რეალური ტექნიკური ხარვეზი G.657.A1-სა და G.657.A2-ს შორის? რადგან ისინი ვიზუალურად იდენტურია, როგორ ავიცილოთ თავიდან არასწორად ეტიკეტირებული პროდუქტების მიერ მოტყუება? რომელი სცენარი ირჩევს A1-ს და რომელში უნდა იქნას გამოყენებული A2? ბევრ პროექტს ფარული პრობლემების რისკები ემუქრება: A1-ის გამოყენება ვიწრო სივრცეში, მძიმე მოხრის გარემოში, რაც იწვევს მიღების ჩავარდნას, განმეორებით გაყიდვის შემდგომ მომსახურებას და პროექტის მთლიანი ღირებულების ზრდას გრძელვადიან პერსპექტივაში, მიუხედავად იმისა, რომ საწყისი მასალის ღირებულება დაზოგილია.
ეს სტატია ადარებს G.657.A1-სა და G.657.A2-ს ITU-T სტანდარტული პარამეტრებიდან, მოხრის დანაკარგებიდან, თავსებადობიდან, გამოყენების სცენარებიდან, ხარჯებისა და სარგებლის ანალიზიდან, ტიპიური საინჟინრო ხარვეზებიდან და შესყიდვების შემოწმების მეთოდებიდან, რაც დაგეხმარებათ FTTH-ის, შიდა გაყვანილობის, MDU-სა და მიკროარხების პროექტებისთვის ბოჭკოვანი კაბელის სწორად შერჩევაში.

1. ძირითადი განმარტება და ITU-T სტანდარტის პარამეტრები
როგორც G.657.A1, ასევე G.657.A2 მიეკუთვნება A კატეგორიის მოხრისადმი არამგრძნობიარე ერთრეჟიმიან ბოჭკოს, რომელიც სრულად თავსებადია კლასიკურ G.652.D ბოჭკოსთან, რაც ნიშნავს, რომ შესაბამისი რეჟიმის ველის დიამეტრის მქონე, შეიძლება პირდაპირ შეერთდეს ან დაუკავშირდეს არსებულ G.652.D განლაგებულ ქსელს ზედმეტად მაღალი სპლაისინგის დანაკარგების გარეშე. ისინი წარმოადგენენ დაბალი წყლის პიკური ერთრეჟიმიან ბოჭკოს, რომლებიც მხარს უჭერენ O/S/C/L მრავალზოლიან გადაცემას, ადაპტირდებიან PON, 10G PON, XGS‑PON და მომავალ მაღალსიჩქარიან ოპტიკურ წვდომის ქსელებთან.
ყველაზე არსებითი განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ მინიმალური დასაშვები მოხრის რადიუსი და მაკრომოღუნვის დანაკარგის ინდექსი მცირე რადიუსის მოხრის დროს, განსაზღვრულია ITU‑T G.657‑2024 სტანდარტითITU.
| პარამეტრი | G.657.A1 | G.657.A2 |
|---|---|---|
| მითითებული მინიმალური მოხრის რადიუსი | 10 მმ | 7.5 მმ |
| მაკრომოღუნვის დანაკარგი @15 მმ რადიუსი, 10 ბრუნი, 1550 ნმ | ≤0.25 დბ | ≤0.03 დბ |
| მაკრომოღუნვის დანაკარგი @10 მმ რადიუსი, 1 ბრუნი, 1550 ნმ | ≤0.75 დბ | ≤0.10 დბ |
| მაკრომოღუნვის დანაკარგი @7.5 მმ რადიუსი, 1 ბრუნი, 1550 ნმ | არ არის მითითებული | ≤0.50 დბ |
| მოდის ველის დიამეტრი 1310 ნმ-ზე | 8.6±0.4 მკმ | 8.6±0.4 მკმ |
| თავსებადობა | სრულად თავსებადია G.652.D სტანდარტს | სრულად თავსებადია G.652.D სტანდარტს |
| ტიპიური ფარდობითი ღირებულება | საბაზისო | +8~15%-ით მეტი, ვიდრე A1 |
მნიშვნელოვანი შენიშვნა: G.657.A1-სა და G.657.A2-ის შიშველ ბოჭკოებს შორის ვიზუალური განსხვავება არ არის. მათი გარჩევა საფარის ფერით ან გარეგნობით შეუძლებელია. მხოლოდ მაკრომოღუნვის დანაკარგების ლაბორატორიული ტესტით შეიძლება ნამდვილი მოდელის დადასტურება. ბევრი არაკეთილსინდისიერი მომწოდებელი G.657.A1-ს G.657.A2-ად მოიხსენიებს დამატებითი მოგების მისაღებად, რაც შესყიდვების სამუშაოებში მნიშვნელოვან ფარულ რისკს წარმოადგენს.
2. შესრულების სიღრმისეული შედარება
2.1 მოხრის წინააღმდეგობა და მაკრომოღუნვის დანაკარგი
მაკრომოღუნვის დანაკარგი ამ ორი ბოჭკოს განმასხვავებელი ძირითადი ინდექსია. როდესაც ბოჭკო იღუნება, სინათლის სიგნალის ნაწილი გადაცურავს გარსს, რაც იწვევს შესუსტებას. რაც უფრო მცირეა მოხრის რადიუსი, მით უფრო თვალსაჩინოა გადმოდინების ეფექტი.
G.657.A1 ოპტიმიზირებულია 10 მმ მინიმალური მოხრის რადიუსისთვის. ნორმალური რადიუსის კონსტრუქციის პირობებში მისი მუშაობა სტაბილურია. თუმცა, 7.5 მმ მკვეთრი მოხრისას, მაკრომოღუნვის დანაკარგი მკვეთრად იზრდება, რაც PON კავშირის ბიუჯეტს დიაპაზონიდან გამოჰყავს, არასტაბილურ ONU-ს ჩართვის შესაძლებლობას მისცემს, პაკეტების შემთხვევით დაკარგვას და საბოლოო მომხმარებლების მხრიდან დაბალი სიჩქარის შესახებ საჩივრებს გამოიწვევს, რაც განსაკუთრებით აშკარაა 1550 ნმ და 1625 ნმ გრძელი ტალღის სიგრძის სიგნალის ქვეშ.
G.657.A2 იყენებს ბირთვის გარსით დოპირების გაუმჯობესებულ დიზაინს, რომელიც მნიშვნელოვნად თრგუნავს სინათლის გაჟონვას მცირე რადიუსის მოხრისას. 15 მმ მოხრის რადიუსზე, ათ ბრუნვადი მაკრომოღუნვის დანაკარგი მხოლოდ ≤0.03 dB-ია, რაც გაცილებით დაბალია, ვიდრე A1. ის სტაბილურად ინარჩუნებს 7.5 მმ მინიმალურ მოხრის რადიუსს. მაშინაც კი, როდესაც მემონტაჟე აკეთებს მკვეთრ 90 გრადუსიან კუთხის მარშრუტიზაციას, კომპაქტურ ხვეულებას შეერთების დახურვის შიგნით ან ვიწრო ზომის ოპტიკურ ყუთში, სიგნალის შესუსტება დაბალ დონეზე რჩება, რაც ზრდის კონსტრუქციის ტოლერანტობას საველე მუშაკებისთვის. არასწორი ხელით მუშაობაც კი დაუყოვნებლივ არ გამოიწვევს სერიოზულ ოპტიკურ დანაკარგს.
2.2 ქსელის თავსებადობა და სპლაისინგის შესრულება
როგორც A1, ასევე A2 შეესაბამება G.652.D რეჟიმის ველის დიამეტრს. ველის ტექნიკოსებს შეუძლიათ G.657.A1/A2-ის პირდაპირ შესხურება მემკვიდრეობით მიღებულ G.652.D ბოჭკოვანთან გარე ქარხნის ქსელში. არ არის საჭირო შესხურების პროგრამის სპეციალური მოდიფიკაცია. ჩვეულებრივი დაკალიბრებული შერწყმის სპლაისერს შეუძლია მიიღოს კვალიფიციური შესხურების დანაკარგის მნიშვნელობა.
პრაქტიკული რჩევა კონსტრუქციისთვის: თავსებადობის მიუხედავად, ბოჭკოს დაბინძურებული ბოლო ზედაპირი და ჭრის ცუდი ხარისხი მაინც გამოიწვევს შეერთებისას დანაკარგების მაღალ დონეს. შერეული ბოჭკოების ტიპის შეერთებისთვის, შეერთების ხარისხის გარანტირებისთვის მკაცრად რეკომენდებულია მაღალი სიზუსტის საჭრელი და რეგულარულად დაკალიბრებული შერწყმის შეერთების მოწყობილობა.
2.3 მექანიკური საიმედოობა
ორივე ბოჭკო აკმაყოფილებს ITU-T-ის 0.69 GPa დატვირთვისადმი მდგრადი მექანიკური სტანდარტის მოთხოვნებს. დაჭიმვისადმი მდგრადობისა და საფარის ფენის მექანიკური თვისებების თვალსაზრისით, აშკარა ხარვეზი არ არსებობს. განსხვავება აისახება მექანიკური დაძაბულობისადმი მდგრად მუშაობაში განმეორებითი მკვეთრი მოხრის სცენარებში. G.657.A2-ს შეუძლია გაუძლოს უფრო ხშირ მცირე რადიუსის მოხრას ფარული ბზარის რისკის გარეშე, რაც შესაფერისია იმ სცენარებისთვის, სადაც ბოჭკო შეიძლება განმეორებით მორგებული და გადალაგებული იყოს მონტაჟის შემდეგ.
2.4 ხარჯები და მიწოდების ჯაჭვის სტატუსი
G.657.A1-ს აქვს შედარებით მარტივი წარმოების პროცესი, საკმარისი გლობალური მიწოდება, სტაბილური ფასი, შესაფერისია დიდი მოცულობის მასობრივი პროექტების შესყიდვებისთვის.
G.657.A2 მოითხოვს დოპინგის პროცესის ზუსტ კონტროლს. ნედლეულის ღირებულება უფრო მაღალია. გარკვეულ საბაზრო ციკლებში მიწოდება შეიძლება შეზღუდული იყოს, შეთავაზების მოქმედების ვადა მოკლეა, ფასების რყევა კი უფრო დიდი. ბევრი პროექტის მენეჯერი ყველა სცენარის გამოყენებისთვის A2-ს ირჩევს, რაც მცირე დახრის მოთხოვნის გარეშე პროექტებისთვის არასაჭირო ხარჯების დანაკარგს იწვევს.
3. აპლიკაციის სცენარის ანალიზი: როდის უნდა ავირჩიოთ G.657.A1, როდის უნდა ავირჩიოთ G.657.A2
ამ სცენარებისთვის აირჩიეთ G.657.A1
- სტანდარტული FTTH გამშვები კაბელის განლაგება: ქუჩის გამანაწილებელი კარადიდან შენობის გარე კედელამდე, მარშრუტი შედარებით ღიაა, ხშირი ულტრაბაშიანი კუთხეების გარეშე.
- ახალი შენობის MDU გაყვანილობა: მილსადენის საკმარისი სივრცე, სამშენებლო სპეციფიკაციები მკაცრად აკონტროლებს მოხრის რადიუსს ≥10 მმ.
- მასშტაბური სამოქალაქო საინჟინრო პროექტები შეზღუდული ბიუჯეტით, მარშრუტების უმეტესობა სწორია, მხოლოდ ნაწილობრივი ნაზი მოხრის მონაკვეთებია.
- შერეული ქსელის რეკონსტრუქციის პროექტი, მასობრივი შეერთება არსებულ G.652.D გარე ქარხნის ბოჭკოვანთან, ხარჯებისა და შესრულების ბალანსის დაცვით.
G.657.A1 უზრუნველყოფს მოსახვევისადმი მდგრადი კვალიფიციურ შესაძლებლობას მასალის დაბალ ფასად. ქსელის მუშაობის სტაბილურობა სრულად გარანტირებულია იმ შემთხვევაში, თუ სამშენებლო ჯგუფი მკაცრად დაიცავს 10 მმ მინიმალური მოხრის რადიუსის სპეციფიკაციას.
ამ სცენარებისთვის აუცილებელია G.657.A2-ის არჩევა
- ძველი შენობის რემონტის შიდა გაყვანილობა: ვიწრო დამალული მილი, კედლის კუთხეში 90 გრადუსიანი მკვეთრი შემობრუნება, შეზღუდული გაყვანილობის სივრცე.
- მაღალი სიმკვრივის MDU, კომპაქტური ოპტიკური გამანაწილებელი ყუთი, შეერთების დახურვის შიდა მკვრივი ხვეული, შეზღუდული სივრცის კარადის გაყვანილობა.
- მიკროარხების განლაგება, წინასწარ დამთავრებული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შემაერთებელი შენობაში, კედელში ჩამონტაჟებული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კავშირი.
- რეტროფიტინგის პროექტი, რომლის მშენებლობის ხარისხიც ადგილზე უკონტროლოა: მემონტაჟემ შესაძლოა მშენებლობის დროს მცირე რადიუსის გადაჭარბებული მოხრა გამოიწვიოს. მთელი რგოლის ხარვეზებისადმი ტოლერანტობის გასაუმჯობესებლად გამოიყენეთ A2 ფორმატი.
- მაღალი საიმედოობის მოთხოვნის მქონე მომხმარებელთა ქსელი: საწარმოს მშენებლობა, მაღალი დონის საზოგადოება, თავიდან აიცილეთ გაყიდვების შემდგომი ტექნიკური მომსახურება, რომელიც გამოწვეულია მოხრის დანაკარგების უკმარისობით.
მნიშვნელოვანი შეხსენება: თუ G.657.A1-ს განათავსებთ ისეთ სცენარებში, რომლებიც მოითხოვს 7.5 მმ მოხრის შესრულებას, შესაძლოა ქარხნულად დაშვების ტესტი წარმატებით ჩააბაროთ, თუმცა რამდენიმე თვის მუშაობის შემდეგ ფარული პრობლემები გამოვლინდება: ტემპერატურის ცვლილება, ბოჭკოების მცირე გადაადგილება გამოიწვევს მაკრომოღუნვის დანაკარგების თანდათანობით ზრდას, რაც გამოიწვევს მომსახურების შეფერხებას. ეს ხარვეზი ძნელია ყოველდღიური ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების დროს, რაც ოპერატორებისთვის მაღალ OPEX ხარჯებს იწვევს.
4. უნივერსალური ინდუსტრიული პრობლემები და ტიპური შეცდომები
მტკივნეული წერტილი 1: ვიზუალური იდენტიფიკაციის ილუზია
ბევრი მყიდველი შეცდომით თვლის, რომ A1/A2-ის გარჩევა ბოჭკოს გარეგნობით შეიძლება. სინამდვილეში, შიშველი ბოჭკოვანი საფარი და კაბელის გარე გარსის გარეგნობა არანაირად არ განსხვავდება. არასწორად მონიშნული კაბელის გამორჩევა საქონლის მიღებისას რთულია, პრობლემები მხოლოდ მშენებლობის დასრულების შემდეგ იჩენს თავს, რაც პროექტისთვის ხელახალი სამუშაოების უზარმაზარ ხარჯებს იწვევს.
პრობლემა 2: გადაჭარბებული ან არასაკმარისი სპეციფიკაციების შერჩევა
ორი გავრცელებული არასწორი ტენდენცია:
- All-in-A2: ფაქტობრივი განლაგების გარემოს მიუხედავად, ყველა იყენებს G.657.A2-ს, რაც იწვევს პროექტის ხარჯების არასაჭირო ზრდას.
- All-in-A1: ბრმად მიჰყევით დაბალფასიან გეგმას, გამოიყენეთ A1 ძველი სახლის რემონტის, ვიწრო მილსადენის მძიმედ მოხრის სცენარში. მიღების ინდექსი არაკვალიფიციურია, ან მოგვიანებით პერიოდში ხდება მომსახურების არასტაბილურობა.
სწორი ლოგიკა: განასხვავეთ ადგილზე მარშრუტიზაციის ფაქტობრივი პირობების მიხედვით. გაყავით პროექტის არეალი: გამოიყენეთ A1 ღია მარშრუტის ნაწილისთვის, A2 შიდა ვიწრო სივრცის გაყვანილობის სეგმენტისთვის, მიაღწიეთ ღირებულებისა და შესრულების ბალანსს.
მტკივნეული პუნქტი 3: G.657.A სერიებისა და G.657.B სერიების ერთმანეთში აღრევა
G.657.A1/A2 ინარჩუნებს სრულ G.652.D უკუთავსებადობას, შესაფერისია FTTH წვდომის ქსელისთვის. G.657.B2/B3 მიზნად ისახავს ულტრა მცირე მოხრის რადიუსს შიდა მოკლე დისტანციაზე გაყვანილობისთვის, ნაწილობრივი ინდექსი გადახრილია G.652.D-სგან, არ არის შესაფერისი შორ მანძილზე გარე ქარხნის შეერთების სცენისთვის. ბევრი ინჟინერი ურევს A და B სერიებს, რაც თავსებადობის რისკს ქმნის ქსელის რეკონსტრუქციის პროექტში (ITU).
საკამათო პუნქტი 4: შესყიდვებში პარტიული ტესტირების ანგარიშის იგნორირება
შესყიდვის შეკვეთაში მხოლოდ ბოჭკოს ტიპია მითითებული, მაგრამ მიმწოდებლისგან არ არის საჭირო პარტიული მაკრობენდის დანაკარგების ტესტის ანგარიშის წარდგენა. ყალბი მასალის შეცვლის შემდეგ მთელი დანაკარგი პროექტის მხარეს ეკისრება.
5. პრაქტიკული შესყიდვებისა და განლაგების საუკეთესო პრაქტიკა
- შესყიდვის დოკუმენტში მკაფიო ტექნიკური პუნქტი: ბოჭკოს ტიპი განასხვავეთ ქვესცენარის მიხედვით და არა ერთგვაროვნად მიუთითეთ ერთი მოდელი მთელი პროექტისთვის.
- მომწოდებლისგან მოითხოვეთ პარტიის შესაბამისი მაკრომოღუნვის დანაკარგის ტესტის ანგარიშის წარდგენა, ფოკუსირებით 15 მმ-ზე ნაკლები სიგრძის 1550 ნმ მაკრომოღუნვის დანაკარგის ინდექსზე და 10 მმ მოხრის რადიუსზე, რაც ყველაზე ეფექტური საშუალებაა ჭეშმარიტი და მცდარი A1/A2-ის იდენტიფიცირებისთვის.
- კონსტრუქციის სპეციფიკაციისთვის: G.657.A2-ის გამოყენების შემთხვევაშიც კი, თვითნებურად არ დაარღვიოთ მოხრის რადიუსი კონსტრუქციაში. მცირე მოხრის წინააღმდეგობა ხარვეზებისადმი ტოლერანტობის შესაძლებლობაა და არა კონსტრუქციის ცუდი ქცევის წახალისება. სტანდარტული კონსტრუქცია მაინც უნდა იყოს დაცული.
- კავშირის ბიუჯეტის გაანგარიშება: PON კავშირის დიზაინის შექმნისას, მაკრომოღუნვის დანაკარგებისთვის დაიტოვეთ შესუსტების გარკვეული ზღვარი, განსაკუთრებით შიდა გაყვანილობის მონაკვეთისთვის.
- მიღების ტესტი: არა მხოლოდ შეერთების საერთო დანაკარგის შემოწმება, არამედ ყურადღება უნდა მიექცეს გრძელი ტალღის სიგრძის (1550 ნმ, 1625 ნმ) შესუსტების მნიშვნელობასაც. გრძელი ტალღის სიგრძე უფრო მგრძნობიარეა მაკრომოღუნვის დანაკარგის მიმართ და შეუძლია ეფექტურად გამოავლინოს დაფარული მოხრის დეფექტი.
6. შეჯამება
G.657.A1 და G.657.A2 ორივე მოწიფული, მოხრისადმი არამგრძნობიარე ერთრეჟიმიანი ბოჭკოვანია თანამედროვე FTTx ქსელისთვის. G.657.A1 განკუთვნილია ზოგადი FTTH-დანაწევრიანი კაბელისა და ზომიერი მოხრის სცენებისთვის, აშკარა ფინანსური უპირატესობით; G.657.A2 ორიენტირებულია ვიწრო სივრცის, ძველი შენობების რემონტის, მაღალი სიმკვრივის შიდა გაყვანილობის სცენებზე, რაც უზრუნველყოფს უფრო ძლიერ ანტი-მაკრო-დაბრკოლების შესრულებას და უფრო მაღალ კონსტრუქციულ ხარვეზების ტოლერანტობას, მაღალი ფასის ხარჯზე.
G.657.A1-სა და G.657.A2-ს შორის აბსოლუტურად უკეთესი ვარიანტი არ არსებობს. შერჩევის ძირითადი მიზანია ბოჭკოვანი კონსტრუქციის მუშაობის რეალურ მონტაჟის მდგომარეობასთან შესაბამისობაში მოყვანა. მაღალი სპეციფიკაციების ბრმა ძიება ან დაბალი ღირებულების გადაჭარბებული ძიება ორივე პროექტის რისკს შეიცავს. ინჟინრებმა და შესყიდვების მენეჯერებმა რაციონალური გადაწყვეტილების მისაღებად უნდა გააერთიანონ მილსადენის მდგომარეობა, რემონტი ან ახლის აშენება, სამშენებლო გუნდის შესაძლებლობები და პროექტის ბიუჯეტი. ამასობაში, გააძლიერეთ შემომავალი მასალების შემოწმება, დაიცავით არასწორად მონიშნული პროდუქტის რისკებისგან, თავიდან აიცილეთ კაბელის გაყვანის დასრულების შემდეგ დიდი დანაკარგები.
ოპერატორებისთვის, სისტემური ინტეგრატორებისა და საკაბელო ტელევიზიის მყიდველებისთვის, G.657.A1-სა და G.657.A2-ს შორის განსხვავების დაუფლება ხელს უწყობს ქსელის სტაბილურობის ოპტიმიზაციას, სასიცოცხლო ციკლის მთლიანი ხარჯების კონტროლს და FTTH პროექტის გაყიდვის შემდგომი ტექნიკური სამუშაო დატვირთვის შემცირებას.

ოპტიკური ბოჭკო
ADSS ბოჭკოვანი ოპტიკური კაბელი
ASU-ს ბოჭკოვანი ოპტიკური კაბელი
FTTH ბოჭკოვანი ოპტიკური კაბელი
სურათი 8. ბოჭკოვანი ოპტიკური კაბელი
OPGW ბოჭკოვანი ოპტიკური კაბელი
კოაქსიალური კაბელი
Ethernet კაბელი
ფოტოელექტრული კომპოზიტური ბოჭკოვანი ოპტიკური კაბელი
მიწისქვეშა და მილსადენების ბოჭკოვანი ოპტიკური კაბელი
ჰაერით გაბერილი მიკრობოჭკოვანი ოპტიკური კაბელი
შიდა ბოჭკოვანი ოპტიკური კაბელი
ბოჭკოვანი ოპტიკური გამანაწილებელი ყუთი
მრავალპორტიანი სერვისის ტერმინალის ყუთი
ბოჭკოვანი ოპტიკური ტერმინალის ყუთი
ბოჭკოვანი ოპტიკური შეერთების დახურვა
ბოჭკოვანი ოპტიკური დამჭერები
ბოჭკოვანი კაბელის ფიტინგები
ADSS ბოჭკოვანი კაბელი
ASU-ს ბოჭკოვანი კაბელი
OPGW ბოჭკოვანი კაბელი
FTTH ბოჭკოვანი კაბელი
სურათი 8 - ბოჭკოვანი კაბელი
ფოტოელექტრული კომპოზიტური ბოჭკოვანი კაბელი
მიწისქვეშა და მილსადენის ბოჭკოვანი კაბელი
ჰაერით გაბერილი მიკრობოჭკოვანი კაბელი
საჰაერო ბოჭკოვანი კაბელი
შიდა ბოჭკოვანი კაბელი
ბოჭკოვანი ოპტიკური ტერმინალის ყუთი
ბოჭკოვანი ოპტიკური გამანაწილებელი ყუთი
მრავალპორტიანი სერვისის ტერმინალის ყუთი
ბოჭკოვანი ოპტიკური დამჭერები
ჩვენს შესახებ
ჩვენი გუნდი
ისტორია
კვლევისა და განვითარების სიძლიერე
წარმოების ბაზა
საწყობი და ლოჯისტიკა
ხარისხი
ხშირად დასმული კითხვები