Выпуск #4/2025
Д.В.Павлов, А.М.Галкин
Применение оптических волокон категории G.654 в проекте TEA NEXT
Применение оптических волокон категории G.654 в проекте TEA NEXT
Просмотры: 1047
DOI: 10.22184/2070-8963.2025.128.4.44.51
Представлена информация о выборе типов оптических волокон (ОВ) для использования в ТрансЕврАзийской магистральной линии связи TEA NEXT. Рассмотрены различные типы ОВ категории G.654, возможности их сварки с волокнами других категорий. Рассказывается о налаживании вытяжки в России ОВ подкатегории G.654.E.
Представлена информация о выборе типов оптических волокон (ОВ) для использования в ТрансЕврАзийской магистральной линии связи TEA NEXT. Рассмотрены различные типы ОВ категории G.654, возможности их сварки с волокнами других категорий. Рассказывается о налаживании вытяжки в России ОВ подкатегории G.654.E.
Теги: fiber optic cables optical fiber optical fibers of g.654 category tea next оптические волокна оптические волокна категории g.654 оптические кабели
Применение оптических волокон категории G.654 в проекте TEA NEXT
Д.В.Павлов, руководитель направления Центра стратегического строительства ПАО "Ростелеком",
А.М.Галкин, директор направления Центра стратегического строительства ПАО "Ростелеком"
УДК 681.7.068, DOI: 10.22184/2070-8963.2025.128.4.44.51
Представлена информация о выборе типов оптических волокон (ОВ) для использования в ТрансЕврАзийской магистральной линии связи TEA NEXT. Рассмотрены различные типы ОВ категории G.654, возможности их сварки с волокнами других категорий. Рассказывается о налаживании вытяжки в России ОВ подкатегории G.654.E.
Основной задачей любой магистральной линии связи является передача трафика на большие расстояния. Для качественного выполнения данных задач необходимо, чтобы магистральные ВОЛС имели низкое затухание, минимальную задержку оптического сигнала и высокий показатель надежности сети. В условиях постоянного роста объема передаваемого трафика, вызывающего увеличение потребностей в высокоскоростной передаче информации, телекоммуникационная инфраструктура, построенная более 25 лет назад, оказывается под угрозой морального и физического устаревания.
Существующие в России магистральные сети хотя и обеспечивают надежную работу существующих каналов DWDM со скоростью 100 Гбит/с суммарной емкостью до 8 Тбит/с, в будущем не смогут с такой же эффективностью обеспечить на своей основе передачу каналов DWDM со скоростью 400 Гбит/с и выше. Конкуренция со стороны современных подводных линий связи и борьба за привлечение новых клиентов добавляет российским операторам стимулов для поддержания собственных магистральных сетей на высоком техническом и технологическом уровне.
Оставаться конкурентоспособным в условиях повышения требований к линиям связи, не модернизируя их, сегодня не представляется возможным. Однако модернизация существующих магистральных ВОЛС, в сравнении со строительством новой ВОЛС, не всегда получается экономически эффективной и связана с рядом сложностей, таких как вывод действующего трафика на период проведения строительно-монтажных работ, изменение существующей топологии.
Строительство новой ВОЛС имеет целый ряд преимуществ. Оно позволяет проложить трассу по оптимальному географическому маршруту для обеспечения наименьшей задержки сигнала, использовать кабели с новейшими типами оптических волокон (ОВ), рассчитать оптимальную дальность усилительных и регенерационных участков c учетом увеличения пропускной способности ВОЛС минимум на 25 лет вперед. Такая линия будет успешно конкурировать не только с действующими наземными, но и с подводными ВОЛС, соединяющими Европу и Азию.
Поскольку потребность в новой ВОЛС от западных до восточных границ нашей страны стала очевидна, ПАО "Ростелеком" и АО "Альфа-Банк" на базе совместной проектной компании ООО "Атлас" приступили к реализации проекта по строительству новой ТрансЕврАзийской магистральной линии связи следующего поколения TEA NEXT, которая рассчитана в основном на транзит национального трафика и трафика между крупнейшими международными точками его обмена в Европе и Азии.
Общая протяженность российского сегмента TEA NEXT составит порядка 11 тыс. км. Эта линия соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы России с Монголией, Китаем, Беларусью, другими европейскими странами, а также береговую станцию подводных линий связи во Владивостоке. С точки зрения обеспечения минимальной задержки ВОЛС должна проходить по максимально короткому северному маршруту, вдали от крупных городов и населенных пунктов. Однако строить линию связи, обеспечивать усилительные пункты электроснабжением, системами жизнеобеспечения, создавать инфраструктуру в труднодоступных местах на Севере – задача дорогая и сложная, а эксплуатация с нужными параметрами качества в таких условиях практически невозможна. Поэтому для трассы ТЕА NEXT был выбран короткий маршрут, но с учетом возможности эксплуатации линии не в условиях крайнего Севера.
Стройка разбита на этапы и очереди строительства. На сегодня завершены первая очередь от границы с Латвией до Торжка (Тверская область) и вторая очередь: Москва – Торжок – Санкт-Петербург. Сегодня полным ходом идет строительство третьей очереди: Торжок – Кяхта (граница Монголии). Также начаты работы по планированию и подготовке к строительству четвертой очереди от Кяхты до Владивостока и восточной морской части проекта.
Являясь оператором проекта TEA NEXT, компания "Атлас" предоставляет российским и зарубежным операторам связи, а также ОТТ-компаниям, корпоративным и ведомственным заказчикам в пользование выделенные оптические волокна и стойко-места с гарантированным электропитанием на модульных усилительных пунктах, расположенных вдоль магистрали. Таким образом арендаторы TEA NEXT, установив свое оборудование, смогут использовать построенную инфраструктуру по своему усмотрению в течение всего гарантийного срока службы. При этом они смогут свободно заменять или модернизировать активное DWDM-оборудование в течение срока аренды волокон, что позволит оптимально использовать приобретенный физический ресурс с максимальной гибкостью и скоростью в рамках своих собственных задач и потребностей.
Основой любой волоконно-оптической кабельной линии связи является оптическое волокно, поэтому правильный и обоснованный выбор ОВ является ключевым фактором успеха реализации проекта строительства магистральной ВОЛС. На сегодняшний день для строительства наземных магистральных ВОЛС самыми оптимальными являются ОВ категории G.654, стандартизированной в рекомендации Международного союза электросвязи (МСЭ-Т) [1]. Этот тип волокна, обладая низким затуханием и низкой нелинейностью, может эффективно улучшить отношение сигнал/шум (OSNR).
Различные подкатегории данного волокна (А, В, С и D) имеют низкий коэффициент затухания (от ≤ 0,17 до ≤ 0,15 дБ/км), а также индивидуальные эффективные площади передачи (Аэф), находящиеся в диапазоне от 80 до 150 кв. мкм, что позволяет увеличивать вводимую канальную мощность передаваемого сигнала и тем самым повысить дальность его передачи. Увеличенная хроматическая дисперсия этих категорий ОВ до максимальных ≤ 23 пс/(нм²·км) перестала быть той лишней головной болью для производителей когерентных систем активного оборудования и операторов связи.
Однако смещенная кабельная длина волны отсечки с привычных для ОВ категории G.652 1260 нм согласно рекомендациям МСЭ-Т [2] на 1530 нм ограничивают работу оборудования только диапазонами длин волн С + L. К тому же ОВ с увеличенной Аэф до максимальных 150 кв. мкм очень сложны в процессе каблирования, строительства и эксплуатации наземных ВОЛС, очень сильно подверженных внешним воздействиям. Поэтому их зона применения – это подводные волоконно-оптических линий связи (ПВОЛС), где внешнее воздействие на ОВ минимально.
До сентября 2016 года самыми оптимальными ОВ для наземной дальней связи считались волокна категории G.654.C согласно рекомендациям МСЭ-Т [1] с эффективной площадью передачи 80 кв. мкм, такие как Corning SMF-28 ULL, Sumitomo Electric Inc Pure Advance 80, FiberHome Ultra Low Loss Single-Mode Optical Fiber и аналогичные типы ОВ других производителей. Данная подкатегория ОВ относится к семейству волокон для подводных и наземных сетей связи. Уникальность волокон данной категории в том, что при низком километрическом затухании на уровне ≤ 0,17 дБ/км они имеют диаметр модового поля (ДМП) на длине волны 1550 нм, равный 10,5 ± 0,5 мкм, что соответствует геометрии ДМП самого массового ОВ категории G.652.D согласно рекомендациям МСЭ-Т [2] и делает их совместимыми при соединении. Например, потери на неразъемном гетерогенном соединении ОВ категорий G.652.D Corning SMF-28 и G.654.C Corning SMF-28 ULL для длины волны 1550 нм составляют в среднем 0,03 дБ, а максимальные – 0,06 дБ [3]. Аналогичные значения потерь на гетерогенных неразъемных соединениях обеспечивает и продукция других производителей ОВ. Именно этот тип ОВ изначально рассматривался как основа новой магистрали ТЕА NEXT.
В сентябре 2016 года опубликован новый стандарт ОВ – категории G.654.Е. Им предусмотрены два увеличенных номинала Аэф (110 и 125 кв. мкм) и низкое затухание: ≤ 0,17 дБ/км. Оба типа ОВ предназначены для наземной прокладки и имеют ряд преимуществ перед волокном с величиной Аэф, равной 80 мкм.
В табл.1 и 2 представлено сравнение ОВ разных категорий.
На основе проанализированных данных были произведены расчеты длин усилительных и регенерационных участков для трассы ТЕА NEXT протяженностью 11 тыс. км от западных границ до Владивостока. Результаты их приведены в табл.3. Для современных DWDM-систем 100G 32 Gbaud с учетом эксплуатационного запаса +3 дБ для ОВ Ull 80 и ОВ с Аэф 110 кв. мкм для прохождения 11000 км потребуются два регенераторных пункта, для ОВ с Аэф 125 кв. мкм – один.
Учитывая значительные преимущества ОВ категорий G.654 над волокнами G.652 и G.652/G.657, для реализации проекта строительства магистральной ВОЛС ТЕА NEXT были выбраны волокна категории G.654.Е. На основе данных расчетов определена оптимальная длина усилительного участка – 90 км. Для выполнения задач по международному транзиту между Европой и Азией было решено использовать 48 ОВ категории G.654.E Pure Advance 110 производства компании Sumitomo Electric Inc, впоследствии замененные на отечественное ОВ Е2 производства АО "Оптиковолоконные Системы" (далее – АО "ОВС"). Для организации национального трафика были выбраны 48 ОВ категории G.654.C SMF-28 ULL производства компании Corning.
Основным методом прокладки кабеля выбрана механизированная прокладка в грунт. Таким образом, основной кабель данной магистрали – это ОК для прокладки в грунт модульной конструкции: шесть оптических модулей (ОМ) по 16 ОВ в каждом. Для данного кабеля были разработаны технические требования (ТТ), программа и методики испытаний (ПМИ).
Основные характеристики:
ТТ содержат жесткие требования к затуханию ОВ в кабеле: ≤ 0,170 дБ/км для всех вариантов кабеля. Допускаются приросты затухания при всех видах внешних воздействий на ОК, не превышающие 0,03 дБ во время воздействия нагрузки и 0,01дБ – после снятия нагрузок. Стандартным было требование по удлинению ОВ, которое не должно было превышать 0,2% [4]. Строительные длины 4000 м.
ПМИ включают два раздела: первый – раздел для приемок готовых партий ОК (16 видов испытаний), второй – для приемок готовых партий ОК по упрощенной системе (пять видов испытаний).
Для определения возможности создания ОК с условиями сохранения оптических характеристик выбранных типов ОВ, не внося дополнительного затухания в их характеристики, была разработана отдельная ПМИ для проведения квалификационных испытаний. В них приняли участие пять российских кабельных заводов: ООО "Инкаб", ООО "Сарансккабель-Оптика" (СКО), ООО "Оптен-кабель", ООО "Алтай-Кабель" и АО "Москабель-Фуджикура" ("МКФ"). Согласно ПМИ для создания ОК (ОК-Грунт 20 кН, 0,7 кН) заводам давалось три попытки. Образцы тестировались согласно [5] по 11 видам испытаний. ПМИ допускало, помимо минимального количества выбранных типов ОВ (два волокна каждого типа в каждом ОМ), применять ОВ других типов, но не ограничиваясь ОВ Vascade EX 2000 производства Corning, FutureGuide-HSC-110 и FutureGuide®-HSC-125 производства Fujikura Ltd, Sumitomo Pure Advance® 80, а также технические ОВ категории G.652.D. Это позволяло провести изучение поведения ОВ с другими Аэф в условиях строительства и эксплуатации, получить опыт производства ОК с такими ОВ, собрать статистку данных для дальнейшей работы.
Параллельно с этими исследованиями велась совместная работа с АО "ОВС" по запуску производства отечественного ОВ категории G.654.Е с Аэф 110 кв. мкм и последующим его испытаниям. При условии, что по итогам испытаний ОВ отечественного производства будет удовлетворять международным рекомендациям [1] и ТТ, предъявляемым заказчиком к ОВ и кабелю, продукция "ОВС" была допущена к конкурсу на участие в проекте на равных условиях с остальными производителями ОВ. 17 февраля 2021 года завершился комплекс испытаний по проверке отечественного ОВ категории G.654.E (E2), с этого момента в кабелях стало использоваться первое отечественное ОВ категории G.654.E.
Последним достижением компании Corning для ОВ марки SMF-28 ULL категории G.654.С в 2021 году стало снижение километрического затухания до уровня ≤ 0,16 дБ/км и улучшенная стойкость к макроизгибам, соответствующая требованиям рекомендации МСЭ-T G.657.A1 или превышающая их. Однако, не обошлось и без неприятных сюрпризов от этого волокна:
Если отражающие события до сих пор в сторону ухудшения параметров ОВ себя никак не проявили, то асимметрия добавила затухания сигнала в линии из-за высоких потерь на гомогенных неразъемных соединениях, превышающих заявленные средние значения, озвученные компанией Corning [3].
В связи с этим в конкурсную документацию были внесены дополнительные требования и условия:
Эти изменения позволили частично снизить потери на неразъемных соединениях, но не исключить их полностью.
Для корректной работы рамановских усилителей, имеющих жесткие требования к линии в части отражающих и неотражающих дефектов, их величин и удаленности от усилителя, было принято решение делать переход с ОВ категорий G.654 на ОВ категории G.652 через претерменированные кабельные сборки емкостью 16 ОВ, оконцованные с одной стороны разъемами FC/APC. Разъемы расключены на панели коммутации, а зона сварки отнесена в отдельный сплайс-бокс. Это решение позволяет проводить работы в разных зонах (сварки и коммутации ОВ) без возможного влияния друг на друга. Также это решение позволяет проводить измерения потерь на разъеме и на точке сварки и безошибочно определить место повышенных потерь.
Сами панели коммутации также были разделены по типам волокна: на первый кросс 1–48 ОВ SMF-28 ULL и на второй кросс 49–96 ОВ Е2.
Вопрос гетерогенных сварок встал сразу, как только было принято решение использовать ОВ разные по химическому составу и ДМП. К тому же волокна с увеличенной Аэф имеют сложный профиль преломления, что создавало дополнительную сложность при сварке гетерогенных ОВ. Как выяснилось, на момент середины 2021 года ни один сварочный аппарат не обладал программами для гетерогенных сварок. Работа по сварке велась сразу в нескольких направлениях: переговоры с производителями сварочного оборудования и оптических волокон, натурные испытания отечественного ОВ Е2, натурные испытания при проведении квалификационных ПМИ на кабельных заводах с приглашением официальных дилеров сварочного оборудования. Наконец, изучался опыт производителей активного оборудования, которые имеют опыт сварки разных по ДМП и составу ОВ.
Первыми ответили представители Sumitomo Electric Lightwave, которые доработали ПО для своих сварочных аппаратов Sumitomo Type-72C и Sumitomo Type-72C+. Данный софт позволяет сваривать гетерогенные ОВ с максимальными потерями на уровне 0,07 дБ [6], что подтвердили натурные испытания. На основании этих данных были приняты нормы на гомогенные сварки (0,03–0,05 дБ) и нормы на гетерогенные сварки (0,05–0,07 дБ), что было лучше норм на неразъемные соединения согласно приказа Госкомсвязи от 17 декабря 1997 года № 97 [7].
Компания Fujikura заявила, что сварочные аппараты старше FSM-60 не смогут работать с ОВ категории G.654. А самые последние и популярные в России модели FSM-80 и FSM-86 сваривают все в автоматическом режиме.
Натурные испытания не дали желаемых результатов. Решить проблему помогла компания "Т8", которая по нашему запросу создала ПО, способное производить гетерогенные сварки на уровне требуемых значений.
В итоге проделанных работ на смонтированных элементарных кабельных участках (ЭКУ) длиной 90 км были получены результаты: максимальные значения километрического затухания ОВ в кабеле: 0,164 дБ/км, средние значения километрического затухания ОВ в кабеле: 0,162 дБ/км. Данные значения получены путем измерений согласно [8].
Строительство первого этапа второй очереди ТЕА NEXT Москва – Торжок – Санкт-Петербург, являющегося ответвлением от основной магистрали для соединения двух мегаполисов и выхода на Финляндию, изначально планировалось продолжать на основании той же концепции использования ОВ. К тому же в конце 2022 года АО "ОВС" предложило улучшенные ОВ Е2 с километрическим затуханием ≤ 0,16 дБ/км, которые были совместно протестированы и одобрены к применению.
Уход с рынка России ряда иностранных поставщиков внес коррективы в состав ОВ на второй очереди строительства. Основываясь на уже полученных данных о других типах волокна, проведенных расчетах и учитывая то, что на трассе не требовалось ставить регенераторы, было решено, с одной стороны, отказаться от ОВ SMF-28 ULL, имеющих свои недостатки, в пользу стандартного волокна SMF, но с улучшенными характеристиками в части коэффициента затухания, а с другой стороны – увеличить возможности ОВ категории G.654E путем перехода на его тип с Аэф 125 кв. мкм.
По причине применения новых типов ОВ и строительства второй очереди в кабельной канализации были созданы новые ТТ на ОК и ПМИ. В это время АО "ОВС" срочно искало новых поставщиков преформ. Освоение производства волокна Е2 125 для саранского завода отошел на второй план. Поиск ОВ категории G.654.E с Аэф 125 кв. мкм лег на плечи заводов-изготовителей ОК.
На "ОВС" была протестирована продукция четырех производителей преформ для ОВ категории G.652.D. Совместно с кабельными заводами протестированы ОВ: Corning TXF, YOFC FarBand 654.E и FiberHome Ultra Low Loss and Large Effective Area Optical Fiber (G.654.E).
В итоге был определен параметр максимального коэффициента затухания для каждого типа ОВ: для G.652.D – ≤ 0,184 дБ/км, для G.654.E – ≤ 0,175 дБ/км. Плюсом работы с волокном Corning TXF стало отсутствие отмеченных выше недостатков ОВ Corning Ull.
Новым вызовом для ОВ категорий G.654.E стала меньшая разница между нормируемым и типовым значениями коэффициентов затухания. В процессе приемо-сдаточных испытаний готовых партий кабеля на заводах обнаружились значения затухания, очень близкие к максимальным значениям: 0,175 дБ/км для ОВ категории G654E и 0,184 дБ/км для ОВ категории G.652D. При проведении входного контроля на строительных площадках или строительных длинах после прокладки иногда получались значения, превышающие максимальные пороговые значения. Комиссии по определению коэффициентов затухания на барабанах ОК с участием заводов-изготовителей, строительных организаций и специалистов технического надзора проводили измерения разными рефлектометрами (OTDR), результаты которых сильно отличались друг от друга (см. табл.4).
"Опираться" на линейную погрешность измерительного прибора 0,03 дБ/км не всегда получалось, так как разница полученных значений иногда превосходила уровень погрешности. Данные расхождения в результатах измерений в основном происходили из-за разницы в рабочих длинах волн (РДВ) OTDR, которые могли отличаться от номинала 1550 нм в пределах ± 25 нм. Зависимость затухания от длины волны показана на рис.1.
Когда были установлены РДВ OTDR, стала понятной причина в расхождении значений, показываемых измерительным прибором той или иной организации. OTDR с РДВ 1565 нм всегда будет показывать значения ниже приблизительно на 0,003 дБ по сравнению с рефлектометром, работающим на длине волны 1550 нм, а прибор с РДВ 1535 нм – выше приблизительно на 0,003 дБ по сравнению с OTDR на длине волны 1550 нм. Для каждого ОВ данная кривая индивидуальна. Линейную погрешность измерений определяли несколькими измерениями одним прибором и анализировали "дельту" полученных значений.
Новый виток испытаний вызвал вопрос качества неразъемных соединений. В них участвовали несколько новых претендентов: отечественный сварочный аппарат Kiwi 6500, Swift K33 производства корейской компании Ilsintech и несколько китайских. Эталон качества неразъемных соединений снова показал сварочный аппарат производства японской компании Sumitomo Electric Lightwave. К тому же ее новый аппарат Sumitomo Type-82C получил новое специализированное ПО для сварки гетерогенных ОВ. На основании этих данных были приняты нормы на гомогенные сварки (0,03–0,05 дБ) и нормы на гетерогенные сварки (0,07–0,1 дБ), что также было лучше норм упомянутого выше приказа Госкомсвязи [7].
С первого раза ни один из сварочных аппаратов не смог показать требуемых потерь на неразъемных соединениях: средние потери находились в районе 0,25 дБ, худшие результаты доходили до 0,38 дБ. Китайские сварочные аппараты были сняты с дальнейшего участия в испытаниях, а российский и корейский производители стали дорабатывать ПО своих устройств. По итогам доработки, длившейся четыре месяца, сварочный аппарат Kiwi 6500 не смог приблизиться к необходимым результатам, а специалисты корейской компании довели функционал аппарата Swift K33 до обеспечения необходимых значений потерь на сварных гомогенных и гетерогенных соединениях. При этом изготовитель Kiwi 6500 обещает вернуться с обновленным аппаратом.
К моменту начала строительства третьей очереди магистрали было решено сохранить ставку на ОВ G.654.E и G.652.D. При этом снова встал вопрос налаживания производства отечественного ОВ G.654.E с Аэф. 125 кв. мкм. Производство на АО "ОВС" нового типа ОВ – Е2 125 – удалось организовать только после финансирования покупки соответствующих преформ со стороны ПАО "Ростелеком". Одновременно для волокна G.652.D, применяемого в проекте ТЕА NEXT, велась совместная работа по созданию отдельной спецификации – Е3 Long distance. Требования этой спецификации превосходят предъявляемые к обычному ОВ Е3.
Испытания обоих типов российского ОВ завершились в августе 2023 года. С момента начала поставок волокна Е2 125 начался поэтапный переход на выпуск ОК со 100% отечественного волокна, который уже завершен. Нормы на коэффициент затухания для ОВ категории G.654.E были снижены до ≤ 0,174 дБ/км, а для ОВ категории G.652.D – до ≤ 0,184 дБ/км.
В процессе строительства появилась новая задача. Для прохода в труднодоступных местах, а также для временных вставок при аварийно-восстановительных работах нужен самонесущий кабель (ОКСН). При этом до сих пор в мире производили с ОВ категории G.654.E с Аэф 110 только кабель ОКГТ. Расчеты показали, что для использования в ОКСН волокна Е2 125 потребуется пересмотр конструкции кабеля для повышения надежности, что позволит подвесить данный ОК без внесения в передачу сигнала дополнительных потерь.
Заключая, отметим, что несмотря на сложности в работе с волокнами категории G.654.E, их преимущества, особенно в части экономии на капитальных затратах при выборе активного оборудования, обслуживании ВОЛС и повышении пропускной способности, а также увеличенной дальности передачи, делают их оптимальным выбором для магистральных сетей. Контроль качества выпускаемой кабельной продукции на заводе и технический надзор над ходом СМР позволяют построить магистральную ВОЛС высокого уровня качества и надежности.
ЛИТЕРАТУРА
ITU-T G.654. Characteristics of a cut-off shifted single-mode optical fibre and cable. 2024. 24 p.
ITU-T G.652. Characteristics of a cut-off shifted single-mode optical fibre and cable. 2024. 24 p.
Corning SMF-28® ULL Optical Fiber Fusion Splicing Report Application Note AN2023. Revised: July 2023. 3 р.
Павлов Д.В. Опыт первого применения в отечественных наземных сетях кабелей с оптическими волокнами категории G.654 и кабелей с ленточными волокнами // Фотон-экспресс. 2019. № 6. С. 196–197.
ГОСТ Р 52266-2020. Кабели оптические. Общие технические условия. М.: Стандартинформ, 2020. 65 c.
Yamamoto Y. et al. Low Loss Optical Fibers for Terrestrial Long-Haul Networks, PureAdvance // Sumitomo Electric Tech. Rev. 2021. No. 93. PP. 19–24.
Приказ Госкомсвязи от 17.12.1997 г. № 97 "Нормы приемно-сдаточных измерений элементарных кабельных участков магистральных и внутризоновых подземных волоконно-оптических линий передачи сети связи общего пользования".
ГОСТ Р МЭК 60793-1-40-2012. Волокна оптические. Часть 1–40. Методы измерений и проведение испытаний. Затухание. М.: Стандартинформ, 2020.
ITU-T L.108. Optical fibre cable elements for microduct blowing-installation application (03/2018).
Д.В.Павлов, руководитель направления Центра стратегического строительства ПАО "Ростелеком",
А.М.Галкин, директор направления Центра стратегического строительства ПАО "Ростелеком"
УДК 681.7.068, DOI: 10.22184/2070-8963.2025.128.4.44.51
Представлена информация о выборе типов оптических волокон (ОВ) для использования в ТрансЕврАзийской магистральной линии связи TEA NEXT. Рассмотрены различные типы ОВ категории G.654, возможности их сварки с волокнами других категорий. Рассказывается о налаживании вытяжки в России ОВ подкатегории G.654.E.
Основной задачей любой магистральной линии связи является передача трафика на большие расстояния. Для качественного выполнения данных задач необходимо, чтобы магистральные ВОЛС имели низкое затухание, минимальную задержку оптического сигнала и высокий показатель надежности сети. В условиях постоянного роста объема передаваемого трафика, вызывающего увеличение потребностей в высокоскоростной передаче информации, телекоммуникационная инфраструктура, построенная более 25 лет назад, оказывается под угрозой морального и физического устаревания.
Существующие в России магистральные сети хотя и обеспечивают надежную работу существующих каналов DWDM со скоростью 100 Гбит/с суммарной емкостью до 8 Тбит/с, в будущем не смогут с такой же эффективностью обеспечить на своей основе передачу каналов DWDM со скоростью 400 Гбит/с и выше. Конкуренция со стороны современных подводных линий связи и борьба за привлечение новых клиентов добавляет российским операторам стимулов для поддержания собственных магистральных сетей на высоком техническом и технологическом уровне.
Оставаться конкурентоспособным в условиях повышения требований к линиям связи, не модернизируя их, сегодня не представляется возможным. Однако модернизация существующих магистральных ВОЛС, в сравнении со строительством новой ВОЛС, не всегда получается экономически эффективной и связана с рядом сложностей, таких как вывод действующего трафика на период проведения строительно-монтажных работ, изменение существующей топологии.
Строительство новой ВОЛС имеет целый ряд преимуществ. Оно позволяет проложить трассу по оптимальному географическому маршруту для обеспечения наименьшей задержки сигнала, использовать кабели с новейшими типами оптических волокон (ОВ), рассчитать оптимальную дальность усилительных и регенерационных участков c учетом увеличения пропускной способности ВОЛС минимум на 25 лет вперед. Такая линия будет успешно конкурировать не только с действующими наземными, но и с подводными ВОЛС, соединяющими Европу и Азию.
Поскольку потребность в новой ВОЛС от западных до восточных границ нашей страны стала очевидна, ПАО "Ростелеком" и АО "Альфа-Банк" на базе совместной проектной компании ООО "Атлас" приступили к реализации проекта по строительству новой ТрансЕврАзийской магистральной линии связи следующего поколения TEA NEXT, которая рассчитана в основном на транзит национального трафика и трафика между крупнейшими международными точками его обмена в Европе и Азии.
Общая протяженность российского сегмента TEA NEXT составит порядка 11 тыс. км. Эта линия соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы России с Монголией, Китаем, Беларусью, другими европейскими странами, а также береговую станцию подводных линий связи во Владивостоке. С точки зрения обеспечения минимальной задержки ВОЛС должна проходить по максимально короткому северному маршруту, вдали от крупных городов и населенных пунктов. Однако строить линию связи, обеспечивать усилительные пункты электроснабжением, системами жизнеобеспечения, создавать инфраструктуру в труднодоступных местах на Севере – задача дорогая и сложная, а эксплуатация с нужными параметрами качества в таких условиях практически невозможна. Поэтому для трассы ТЕА NEXT был выбран короткий маршрут, но с учетом возможности эксплуатации линии не в условиях крайнего Севера.
Стройка разбита на этапы и очереди строительства. На сегодня завершены первая очередь от границы с Латвией до Торжка (Тверская область) и вторая очередь: Москва – Торжок – Санкт-Петербург. Сегодня полным ходом идет строительство третьей очереди: Торжок – Кяхта (граница Монголии). Также начаты работы по планированию и подготовке к строительству четвертой очереди от Кяхты до Владивостока и восточной морской части проекта.
Являясь оператором проекта TEA NEXT, компания "Атлас" предоставляет российским и зарубежным операторам связи, а также ОТТ-компаниям, корпоративным и ведомственным заказчикам в пользование выделенные оптические волокна и стойко-места с гарантированным электропитанием на модульных усилительных пунктах, расположенных вдоль магистрали. Таким образом арендаторы TEA NEXT, установив свое оборудование, смогут использовать построенную инфраструктуру по своему усмотрению в течение всего гарантийного срока службы. При этом они смогут свободно заменять или модернизировать активное DWDM-оборудование в течение срока аренды волокон, что позволит оптимально использовать приобретенный физический ресурс с максимальной гибкостью и скоростью в рамках своих собственных задач и потребностей.
Основой любой волоконно-оптической кабельной линии связи является оптическое волокно, поэтому правильный и обоснованный выбор ОВ является ключевым фактором успеха реализации проекта строительства магистральной ВОЛС. На сегодняшний день для строительства наземных магистральных ВОЛС самыми оптимальными являются ОВ категории G.654, стандартизированной в рекомендации Международного союза электросвязи (МСЭ-Т) [1]. Этот тип волокна, обладая низким затуханием и низкой нелинейностью, может эффективно улучшить отношение сигнал/шум (OSNR).
Различные подкатегории данного волокна (А, В, С и D) имеют низкий коэффициент затухания (от ≤ 0,17 до ≤ 0,15 дБ/км), а также индивидуальные эффективные площади передачи (Аэф), находящиеся в диапазоне от 80 до 150 кв. мкм, что позволяет увеличивать вводимую канальную мощность передаваемого сигнала и тем самым повысить дальность его передачи. Увеличенная хроматическая дисперсия этих категорий ОВ до максимальных ≤ 23 пс/(нм²·км) перестала быть той лишней головной болью для производителей когерентных систем активного оборудования и операторов связи.
Однако смещенная кабельная длина волны отсечки с привычных для ОВ категории G.652 1260 нм согласно рекомендациям МСЭ-Т [2] на 1530 нм ограничивают работу оборудования только диапазонами длин волн С + L. К тому же ОВ с увеличенной Аэф до максимальных 150 кв. мкм очень сложны в процессе каблирования, строительства и эксплуатации наземных ВОЛС, очень сильно подверженных внешним воздействиям. Поэтому их зона применения – это подводные волоконно-оптических линий связи (ПВОЛС), где внешнее воздействие на ОВ минимально.
До сентября 2016 года самыми оптимальными ОВ для наземной дальней связи считались волокна категории G.654.C согласно рекомендациям МСЭ-Т [1] с эффективной площадью передачи 80 кв. мкм, такие как Corning SMF-28 ULL, Sumitomo Electric Inc Pure Advance 80, FiberHome Ultra Low Loss Single-Mode Optical Fiber и аналогичные типы ОВ других производителей. Данная подкатегория ОВ относится к семейству волокон для подводных и наземных сетей связи. Уникальность волокон данной категории в том, что при низком километрическом затухании на уровне ≤ 0,17 дБ/км они имеют диаметр модового поля (ДМП) на длине волны 1550 нм, равный 10,5 ± 0,5 мкм, что соответствует геометрии ДМП самого массового ОВ категории G.652.D согласно рекомендациям МСЭ-Т [2] и делает их совместимыми при соединении. Например, потери на неразъемном гетерогенном соединении ОВ категорий G.652.D Corning SMF-28 и G.654.C Corning SMF-28 ULL для длины волны 1550 нм составляют в среднем 0,03 дБ, а максимальные – 0,06 дБ [3]. Аналогичные значения потерь на гетерогенных неразъемных соединениях обеспечивает и продукция других производителей ОВ. Именно этот тип ОВ изначально рассматривался как основа новой магистрали ТЕА NEXT.
В сентябре 2016 года опубликован новый стандарт ОВ – категории G.654.Е. Им предусмотрены два увеличенных номинала Аэф (110 и 125 кв. мкм) и низкое затухание: ≤ 0,17 дБ/км. Оба типа ОВ предназначены для наземной прокладки и имеют ряд преимуществ перед волокном с величиной Аэф, равной 80 мкм.
В табл.1 и 2 представлено сравнение ОВ разных категорий.
На основе проанализированных данных были произведены расчеты длин усилительных и регенерационных участков для трассы ТЕА NEXT протяженностью 11 тыс. км от западных границ до Владивостока. Результаты их приведены в табл.3. Для современных DWDM-систем 100G 32 Gbaud с учетом эксплуатационного запаса +3 дБ для ОВ Ull 80 и ОВ с Аэф 110 кв. мкм для прохождения 11000 км потребуются два регенераторных пункта, для ОВ с Аэф 125 кв. мкм – один.
Учитывая значительные преимущества ОВ категорий G.654 над волокнами G.652 и G.652/G.657, для реализации проекта строительства магистральной ВОЛС ТЕА NEXT были выбраны волокна категории G.654.Е. На основе данных расчетов определена оптимальная длина усилительного участка – 90 км. Для выполнения задач по международному транзиту между Европой и Азией было решено использовать 48 ОВ категории G.654.E Pure Advance 110 производства компании Sumitomo Electric Inc, впоследствии замененные на отечественное ОВ Е2 производства АО "Оптиковолоконные Системы" (далее – АО "ОВС"). Для организации национального трафика были выбраны 48 ОВ категории G.654.C SMF-28 ULL производства компании Corning.
Основным методом прокладки кабеля выбрана механизированная прокладка в грунт. Таким образом, основной кабель данной магистрали – это ОК для прокладки в грунт модульной конструкции: шесть оптических модулей (ОМ) по 16 ОВ в каждом. Для данного кабеля были разработаны технические требования (ТТ), программа и методики испытаний (ПМИ).
Основные характеристики:
- температурный диапазон: от -60 до +70°С;
- стойкость к растягивающим нагрузкам: от 7 до 80 кН;
- стойкость к раздавливающим нагрузкам: от 0,7 до 1 кН/см.
ТТ содержат жесткие требования к затуханию ОВ в кабеле: ≤ 0,170 дБ/км для всех вариантов кабеля. Допускаются приросты затухания при всех видах внешних воздействий на ОК, не превышающие 0,03 дБ во время воздействия нагрузки и 0,01дБ – после снятия нагрузок. Стандартным было требование по удлинению ОВ, которое не должно было превышать 0,2% [4]. Строительные длины 4000 м.
ПМИ включают два раздела: первый – раздел для приемок готовых партий ОК (16 видов испытаний), второй – для приемок готовых партий ОК по упрощенной системе (пять видов испытаний).
Для определения возможности создания ОК с условиями сохранения оптических характеристик выбранных типов ОВ, не внося дополнительного затухания в их характеристики, была разработана отдельная ПМИ для проведения квалификационных испытаний. В них приняли участие пять российских кабельных заводов: ООО "Инкаб", ООО "Сарансккабель-Оптика" (СКО), ООО "Оптен-кабель", ООО "Алтай-Кабель" и АО "Москабель-Фуджикура" ("МКФ"). Согласно ПМИ для создания ОК (ОК-Грунт 20 кН, 0,7 кН) заводам давалось три попытки. Образцы тестировались согласно [5] по 11 видам испытаний. ПМИ допускало, помимо минимального количества выбранных типов ОВ (два волокна каждого типа в каждом ОМ), применять ОВ других типов, но не ограничиваясь ОВ Vascade EX 2000 производства Corning, FutureGuide-HSC-110 и FutureGuide®-HSC-125 производства Fujikura Ltd, Sumitomo Pure Advance® 80, а также технические ОВ категории G.652.D. Это позволяло провести изучение поведения ОВ с другими Аэф в условиях строительства и эксплуатации, получить опыт производства ОК с такими ОВ, собрать статистку данных для дальнейшей работы.
Параллельно с этими исследованиями велась совместная работа с АО "ОВС" по запуску производства отечественного ОВ категории G.654.Е с Аэф 110 кв. мкм и последующим его испытаниям. При условии, что по итогам испытаний ОВ отечественного производства будет удовлетворять международным рекомендациям [1] и ТТ, предъявляемым заказчиком к ОВ и кабелю, продукция "ОВС" была допущена к конкурсу на участие в проекте на равных условиях с остальными производителями ОВ. 17 февраля 2021 года завершился комплекс испытаний по проверке отечественного ОВ категории G.654.E (E2), с этого момента в кабелях стало использоваться первое отечественное ОВ категории G.654.E.
Последним достижением компании Corning для ОВ марки SMF-28 ULL категории G.654.С в 2021 году стало снижение километрического затухания до уровня ≤ 0,16 дБ/км и улучшенная стойкость к макроизгибам, соответствующая требованиям рекомендации МСЭ-T G.657.A1 или превышающая их. Однако, не обошлось и без неприятных сюрпризов от этого волокна:
- асимметрия километрического затухания на готовых барабанах (пример: А-В: 0,135 дБ/км; В-А: 0,178 дБ/км);
- одиночные отражающие события на уровне –65 дБ, не вносящие затухания.
Если отражающие события до сих пор в сторону ухудшения параметров ОВ себя никак не проявили, то асимметрия добавила затухания сигнала в линии из-за высоких потерь на гомогенных неразъемных соединениях, превышающих заявленные средние значения, озвученные компанией Corning [3].
В связи с этим в конкурсную документацию были внесены дополнительные требования и условия:
- определение максимального и минимального коэффициентов затухания по всей длине катушки, измеренных методом "скользящего окна" (4200 м) в обоих направлениях;
- изготовление ОК, сохраняя порядок укладки ОВ в ОМ;
- на основании пункта 2 составляется укладочная ведомость барабанов с указанием порядка прокладки ОК в грунт.
Эти изменения позволили частично снизить потери на неразъемных соединениях, но не исключить их полностью.
Для корректной работы рамановских усилителей, имеющих жесткие требования к линии в части отражающих и неотражающих дефектов, их величин и удаленности от усилителя, было принято решение делать переход с ОВ категорий G.654 на ОВ категории G.652 через претерменированные кабельные сборки емкостью 16 ОВ, оконцованные с одной стороны разъемами FC/APC. Разъемы расключены на панели коммутации, а зона сварки отнесена в отдельный сплайс-бокс. Это решение позволяет проводить работы в разных зонах (сварки и коммутации ОВ) без возможного влияния друг на друга. Также это решение позволяет проводить измерения потерь на разъеме и на точке сварки и безошибочно определить место повышенных потерь.
Сами панели коммутации также были разделены по типам волокна: на первый кросс 1–48 ОВ SMF-28 ULL и на второй кросс 49–96 ОВ Е2.
Вопрос гетерогенных сварок встал сразу, как только было принято решение использовать ОВ разные по химическому составу и ДМП. К тому же волокна с увеличенной Аэф имеют сложный профиль преломления, что создавало дополнительную сложность при сварке гетерогенных ОВ. Как выяснилось, на момент середины 2021 года ни один сварочный аппарат не обладал программами для гетерогенных сварок. Работа по сварке велась сразу в нескольких направлениях: переговоры с производителями сварочного оборудования и оптических волокон, натурные испытания отечественного ОВ Е2, натурные испытания при проведении квалификационных ПМИ на кабельных заводах с приглашением официальных дилеров сварочного оборудования. Наконец, изучался опыт производителей активного оборудования, которые имеют опыт сварки разных по ДМП и составу ОВ.
Первыми ответили представители Sumitomo Electric Lightwave, которые доработали ПО для своих сварочных аппаратов Sumitomo Type-72C и Sumitomo Type-72C+. Данный софт позволяет сваривать гетерогенные ОВ с максимальными потерями на уровне 0,07 дБ [6], что подтвердили натурные испытания. На основании этих данных были приняты нормы на гомогенные сварки (0,03–0,05 дБ) и нормы на гетерогенные сварки (0,05–0,07 дБ), что было лучше норм на неразъемные соединения согласно приказа Госкомсвязи от 17 декабря 1997 года № 97 [7].
Компания Fujikura заявила, что сварочные аппараты старше FSM-60 не смогут работать с ОВ категории G.654. А самые последние и популярные в России модели FSM-80 и FSM-86 сваривают все в автоматическом режиме.
Натурные испытания не дали желаемых результатов. Решить проблему помогла компания "Т8", которая по нашему запросу создала ПО, способное производить гетерогенные сварки на уровне требуемых значений.
В итоге проделанных работ на смонтированных элементарных кабельных участках (ЭКУ) длиной 90 км были получены результаты: максимальные значения километрического затухания ОВ в кабеле: 0,164 дБ/км, средние значения километрического затухания ОВ в кабеле: 0,162 дБ/км. Данные значения получены путем измерений согласно [8].
Строительство первого этапа второй очереди ТЕА NEXT Москва – Торжок – Санкт-Петербург, являющегося ответвлением от основной магистрали для соединения двух мегаполисов и выхода на Финляндию, изначально планировалось продолжать на основании той же концепции использования ОВ. К тому же в конце 2022 года АО "ОВС" предложило улучшенные ОВ Е2 с километрическим затуханием ≤ 0,16 дБ/км, которые были совместно протестированы и одобрены к применению.
Уход с рынка России ряда иностранных поставщиков внес коррективы в состав ОВ на второй очереди строительства. Основываясь на уже полученных данных о других типах волокна, проведенных расчетах и учитывая то, что на трассе не требовалось ставить регенераторы, было решено, с одной стороны, отказаться от ОВ SMF-28 ULL, имеющих свои недостатки, в пользу стандартного волокна SMF, но с улучшенными характеристиками в части коэффициента затухания, а с другой стороны – увеличить возможности ОВ категории G.654E путем перехода на его тип с Аэф 125 кв. мкм.
По причине применения новых типов ОВ и строительства второй очереди в кабельной канализации были созданы новые ТТ на ОК и ПМИ. В это время АО "ОВС" срочно искало новых поставщиков преформ. Освоение производства волокна Е2 125 для саранского завода отошел на второй план. Поиск ОВ категории G.654.E с Аэф 125 кв. мкм лег на плечи заводов-изготовителей ОК.
На "ОВС" была протестирована продукция четырех производителей преформ для ОВ категории G.652.D. Совместно с кабельными заводами протестированы ОВ: Corning TXF, YOFC FarBand 654.E и FiberHome Ultra Low Loss and Large Effective Area Optical Fiber (G.654.E).
В итоге был определен параметр максимального коэффициента затухания для каждого типа ОВ: для G.652.D – ≤ 0,184 дБ/км, для G.654.E – ≤ 0,175 дБ/км. Плюсом работы с волокном Corning TXF стало отсутствие отмеченных выше недостатков ОВ Corning Ull.
Новым вызовом для ОВ категорий G.654.E стала меньшая разница между нормируемым и типовым значениями коэффициентов затухания. В процессе приемо-сдаточных испытаний готовых партий кабеля на заводах обнаружились значения затухания, очень близкие к максимальным значениям: 0,175 дБ/км для ОВ категории G654E и 0,184 дБ/км для ОВ категории G.652D. При проведении входного контроля на строительных площадках или строительных длинах после прокладки иногда получались значения, превышающие максимальные пороговые значения. Комиссии по определению коэффициентов затухания на барабанах ОК с участием заводов-изготовителей, строительных организаций и специалистов технического надзора проводили измерения разными рефлектометрами (OTDR), результаты которых сильно отличались друг от друга (см. табл.4).
"Опираться" на линейную погрешность измерительного прибора 0,03 дБ/км не всегда получалось, так как разница полученных значений иногда превосходила уровень погрешности. Данные расхождения в результатах измерений в основном происходили из-за разницы в рабочих длинах волн (РДВ) OTDR, которые могли отличаться от номинала 1550 нм в пределах ± 25 нм. Зависимость затухания от длины волны показана на рис.1.
Когда были установлены РДВ OTDR, стала понятной причина в расхождении значений, показываемых измерительным прибором той или иной организации. OTDR с РДВ 1565 нм всегда будет показывать значения ниже приблизительно на 0,003 дБ по сравнению с рефлектометром, работающим на длине волны 1550 нм, а прибор с РДВ 1535 нм – выше приблизительно на 0,003 дБ по сравнению с OTDR на длине волны 1550 нм. Для каждого ОВ данная кривая индивидуальна. Линейную погрешность измерений определяли несколькими измерениями одним прибором и анализировали "дельту" полученных значений.
Новый виток испытаний вызвал вопрос качества неразъемных соединений. В них участвовали несколько новых претендентов: отечественный сварочный аппарат Kiwi 6500, Swift K33 производства корейской компании Ilsintech и несколько китайских. Эталон качества неразъемных соединений снова показал сварочный аппарат производства японской компании Sumitomo Electric Lightwave. К тому же ее новый аппарат Sumitomo Type-82C получил новое специализированное ПО для сварки гетерогенных ОВ. На основании этих данных были приняты нормы на гомогенные сварки (0,03–0,05 дБ) и нормы на гетерогенные сварки (0,07–0,1 дБ), что также было лучше норм упомянутого выше приказа Госкомсвязи [7].
С первого раза ни один из сварочных аппаратов не смог показать требуемых потерь на неразъемных соединениях: средние потери находились в районе 0,25 дБ, худшие результаты доходили до 0,38 дБ. Китайские сварочные аппараты были сняты с дальнейшего участия в испытаниях, а российский и корейский производители стали дорабатывать ПО своих устройств. По итогам доработки, длившейся четыре месяца, сварочный аппарат Kiwi 6500 не смог приблизиться к необходимым результатам, а специалисты корейской компании довели функционал аппарата Swift K33 до обеспечения необходимых значений потерь на сварных гомогенных и гетерогенных соединениях. При этом изготовитель Kiwi 6500 обещает вернуться с обновленным аппаратом.
К моменту начала строительства третьей очереди магистрали было решено сохранить ставку на ОВ G.654.E и G.652.D. При этом снова встал вопрос налаживания производства отечественного ОВ G.654.E с Аэф. 125 кв. мкм. Производство на АО "ОВС" нового типа ОВ – Е2 125 – удалось организовать только после финансирования покупки соответствующих преформ со стороны ПАО "Ростелеком". Одновременно для волокна G.652.D, применяемого в проекте ТЕА NEXT, велась совместная работа по созданию отдельной спецификации – Е3 Long distance. Требования этой спецификации превосходят предъявляемые к обычному ОВ Е3.
Испытания обоих типов российского ОВ завершились в августе 2023 года. С момента начала поставок волокна Е2 125 начался поэтапный переход на выпуск ОК со 100% отечественного волокна, который уже завершен. Нормы на коэффициент затухания для ОВ категории G.654.E были снижены до ≤ 0,174 дБ/км, а для ОВ категории G.652.D – до ≤ 0,184 дБ/км.
В процессе строительства появилась новая задача. Для прохода в труднодоступных местах, а также для временных вставок при аварийно-восстановительных работах нужен самонесущий кабель (ОКСН). При этом до сих пор в мире производили с ОВ категории G.654.E с Аэф 110 только кабель ОКГТ. Расчеты показали, что для использования в ОКСН волокна Е2 125 потребуется пересмотр конструкции кабеля для повышения надежности, что позволит подвесить данный ОК без внесения в передачу сигнала дополнительных потерь.
Заключая, отметим, что несмотря на сложности в работе с волокнами категории G.654.E, их преимущества, особенно в части экономии на капитальных затратах при выборе активного оборудования, обслуживании ВОЛС и повышении пропускной способности, а также увеличенной дальности передачи, делают их оптимальным выбором для магистральных сетей. Контроль качества выпускаемой кабельной продукции на заводе и технический надзор над ходом СМР позволяют построить магистральную ВОЛС высокого уровня качества и надежности.
ЛИТЕРАТУРА
ITU-T G.654. Characteristics of a cut-off shifted single-mode optical fibre and cable. 2024. 24 p.
ITU-T G.652. Characteristics of a cut-off shifted single-mode optical fibre and cable. 2024. 24 p.
Corning SMF-28® ULL Optical Fiber Fusion Splicing Report Application Note AN2023. Revised: July 2023. 3 р.
Павлов Д.В. Опыт первого применения в отечественных наземных сетях кабелей с оптическими волокнами категории G.654 и кабелей с ленточными волокнами // Фотон-экспресс. 2019. № 6. С. 196–197.
ГОСТ Р 52266-2020. Кабели оптические. Общие технические условия. М.: Стандартинформ, 2020. 65 c.
Yamamoto Y. et al. Low Loss Optical Fibers for Terrestrial Long-Haul Networks, PureAdvance // Sumitomo Electric Tech. Rev. 2021. No. 93. PP. 19–24.
Приказ Госкомсвязи от 17.12.1997 г. № 97 "Нормы приемно-сдаточных измерений элементарных кабельных участков магистральных и внутризоновых подземных волоконно-оптических линий передачи сети связи общего пользования".
ГОСТ Р МЭК 60793-1-40-2012. Волокна оптические. Часть 1–40. Методы измерений и проведение испытаний. Затухание. М.: Стандартинформ, 2020.
ITU-T L.108. Optical fibre cable elements for microduct blowing-installation application (03/2018).
Отзывы читателей
eng



