Выпуск #5/2025
И.А.Овчинникова
О болевых точках развития телекоммуникационной волоконной оптики в России
О болевых точках развития телекоммуникационной волоконной оптики в России
Просмотры: 1647
DOI: 10.22184/2070-8963.2025.129.5.44.46
Кратко представлены наиболее актуальные проблемы, которые надо решить для достижения технологического суверенитета в части обеспечения страны различными видами оптических кабелей. Формулируются предложения по направлению телекоммуникационных систем Дорожной карты развития фотоники. Статья подготовлена на основании доклада на первом форуме "Будущее фотоники".
Кратко представлены наиболее актуальные проблемы, которые надо решить для достижения технологического суверенитета в части обеспечения страны различными видами оптических кабелей. Формулируются предложения по направлению телекоммуникационных систем Дорожной карты развития фотоники. Статья подготовлена на основании доклада на первом форуме "Будущее фотоники".
Теги: materials for cable industry optical fiber production roadmap for development of photonics дорожная карта развития фотоники материалы для кабельной промышленности производство оптического волокна
О болевых точках развития телекоммуникационной волоконной оптики в России
И.А.Овчинникова, д.т.н., директор научного направления кабелей для систем информатизации и телекоммуникации ОАО "ВНИИКП" / telecom.cables@vniikp.ru
УДК 681.7.168, DOI: 10.22184/2070-8963.2025.129.5.44.46
Кратко представлены наиболее актуальные проблемы, которые надо решить для достижения технологического суверенитета в части обеспечения страны различными видами оптических кабелей. Формулируются предложения по направлению телекоммуникационных систем Дорожной карты развития фотоники. Статья подготовлена на основании доклада на первом форуме "Будущее фотоники".
24–25 июня в Москве впервые состоялся форум "Будущее фотоники" – уникальное событие для отечественной фотонной индустрии. В его торжественном открытии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак и академик РАН Александр Шкуринов. Приветственные слова участникам, подчеркивающие актуальность форума, направили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Основная задача, которую поставили перед собой организаторы форума – дальнейшее совершенствование Комплексной аналитической программы обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации в области фотоники "Развитие фотоники на период до 2030 года" с расширением горизонта до 2035-го. Одним из четырех направлений в Дорожной карте развития фотоники является "Телекоммуникационные системы", которые базируются в первую очередь на волоконной оптике – оптических волокнах и кабелях.
Оптические кабели – один из важнейших структурных элементов информационно-телекоммуникационной среды, без которой сегодня не могут существовать государство и общество. И любая зависимость в производственно-технологической цепочке создания этих элементов инфраструктуры от внешнего мира может негативно отразиться на безопасности государства.
В России существует около двух десятков компаний, производящих оптические кабели различного назначения, способных полностью обеспечить потребности отечественного рынка в кабелях телекоммуникационного назначения. Однако, в то время как во всем мире продолжается рост потребления оптических кабелей, в том числе за счет расширения областей применения, и актуальность использования систем на их основе не вызывает ни у кого вопросов, мощности отечественных заводов загружены примерно на 50%, что не только не способствует развитию, но может привести к закрытию части этих производственных площадок. Данные о динамике выпуска оптических кабелей приведены на рис.1.
Таким образом, необходимые производственные мощности для изготовления оптических кабелей в России есть и, получается, даже с избытком. Важно их сохранить, для чего нужна определенная поддержка государства.
Проблемным вопросом, как и во многих других областях техники, является наличие отечественных материалов. Вопрос постепенно решается с помощью Минпромторга России, но требуется продолжение серьезной работы в этом направлении. Например, пока не освоено производство красок для идентификации оптических волокон, внутримодульных гидрофобных заполнителей, полибутилентерефталата.
Но основной задачей является создание в стране полного цикла производства оптических волокон (ОВ): как телекоммуникационных, так и специальных назначений.
В настоящее время существует отечественное производство одномодового телекоммуникационного ОВ, которое на данном этапе заключается в вытяжке волокна из заготовок (преформ), ввозимых из-за рубежа. Но нельзя забывать, что именно при создании заготовки закладываются все основные параметры будущего волокна. Таким образом, без освоения технологии производства заготовок сохраняется критическая технологическая зависимость от внешних партнеров.
Следует отметить, что важную роль в современном мире играют центры обработки данных, обеспечивая стабильную и надежную работу ИТ-инфраструктуры для бизнеса и общества в целом. Для обеспечения стабильной и надежной работы ЦОДов во всем мире уже давно используют многомодовые оптические волокна с расширенной полосой пропускания – типа ОМ4.
В России только в конце 2023 года было освоено производство многомодового ОВ с градиентным профилем показателя преломления типа ОМ2. Для создания же более современных типов многомодовых волокон необходимо при изготовлении заготовок для них использовать метод плазменного химического осаждения PCVD, в то время как в нашей стране освоены только технологии изготовления МCVD и FCVD (внутреннего парофазного осаждения с использованием газовой горелки или печи, соответственно), применяемые с прошлого века. Для создания специальных волокон, например радиационно-стойких ОВ с градиентным профилем показателя преломления (требующихся для применения в зонах контролируемого доступа и гермозонах АЭС или в космосе) или радиационно-стойких волокон, сохраняющих поляризацию излучения, также необходимо применение технологии SPCVD (плазмо-химическая технология с осаждением внутри опорной трубы). Таким образом, требуется разработка соответствующих базовых технологий и развитие на их основе технологий изготовления конкретных типов волокон.
В связи с изложенным выше предлагается включить в Дорожную карту развития фотоники:
И.А.Овчинникова, д.т.н., директор научного направления кабелей для систем информатизации и телекоммуникации ОАО "ВНИИКП" / telecom.cables@vniikp.ru
УДК 681.7.168, DOI: 10.22184/2070-8963.2025.129.5.44.46
Кратко представлены наиболее актуальные проблемы, которые надо решить для достижения технологического суверенитета в части обеспечения страны различными видами оптических кабелей. Формулируются предложения по направлению телекоммуникационных систем Дорожной карты развития фотоники. Статья подготовлена на основании доклада на первом форуме "Будущее фотоники".
24–25 июня в Москве впервые состоялся форум "Будущее фотоники" – уникальное событие для отечественной фотонной индустрии. В его торжественном открытии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак и академик РАН Александр Шкуринов. Приветственные слова участникам, подчеркивающие актуальность форума, направили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Основная задача, которую поставили перед собой организаторы форума – дальнейшее совершенствование Комплексной аналитической программы обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации в области фотоники "Развитие фотоники на период до 2030 года" с расширением горизонта до 2035-го. Одним из четырех направлений в Дорожной карте развития фотоники является "Телекоммуникационные системы", которые базируются в первую очередь на волоконной оптике – оптических волокнах и кабелях.
Оптические кабели – один из важнейших структурных элементов информационно-телекоммуникационной среды, без которой сегодня не могут существовать государство и общество. И любая зависимость в производственно-технологической цепочке создания этих элементов инфраструктуры от внешнего мира может негативно отразиться на безопасности государства.
В России существует около двух десятков компаний, производящих оптические кабели различного назначения, способных полностью обеспечить потребности отечественного рынка в кабелях телекоммуникационного назначения. Однако, в то время как во всем мире продолжается рост потребления оптических кабелей, в том числе за счет расширения областей применения, и актуальность использования систем на их основе не вызывает ни у кого вопросов, мощности отечественных заводов загружены примерно на 50%, что не только не способствует развитию, но может привести к закрытию части этих производственных площадок. Данные о динамике выпуска оптических кабелей приведены на рис.1.
Таким образом, необходимые производственные мощности для изготовления оптических кабелей в России есть и, получается, даже с избытком. Важно их сохранить, для чего нужна определенная поддержка государства.
Проблемным вопросом, как и во многих других областях техники, является наличие отечественных материалов. Вопрос постепенно решается с помощью Минпромторга России, но требуется продолжение серьезной работы в этом направлении. Например, пока не освоено производство красок для идентификации оптических волокон, внутримодульных гидрофобных заполнителей, полибутилентерефталата.
Но основной задачей является создание в стране полного цикла производства оптических волокон (ОВ): как телекоммуникационных, так и специальных назначений.
В настоящее время существует отечественное производство одномодового телекоммуникационного ОВ, которое на данном этапе заключается в вытяжке волокна из заготовок (преформ), ввозимых из-за рубежа. Но нельзя забывать, что именно при создании заготовки закладываются все основные параметры будущего волокна. Таким образом, без освоения технологии производства заготовок сохраняется критическая технологическая зависимость от внешних партнеров.
Следует отметить, что важную роль в современном мире играют центры обработки данных, обеспечивая стабильную и надежную работу ИТ-инфраструктуры для бизнеса и общества в целом. Для обеспечения стабильной и надежной работы ЦОДов во всем мире уже давно используют многомодовые оптические волокна с расширенной полосой пропускания – типа ОМ4.
В России только в конце 2023 года было освоено производство многомодового ОВ с градиентным профилем показателя преломления типа ОМ2. Для создания же более современных типов многомодовых волокон необходимо при изготовлении заготовок для них использовать метод плазменного химического осаждения PCVD, в то время как в нашей стране освоены только технологии изготовления МCVD и FCVD (внутреннего парофазного осаждения с использованием газовой горелки или печи, соответственно), применяемые с прошлого века. Для создания специальных волокон, например радиационно-стойких ОВ с градиентным профилем показателя преломления (требующихся для применения в зонах контролируемого доступа и гермозонах АЭС или в космосе) или радиационно-стойких волокон, сохраняющих поляризацию излучения, также необходимо применение технологии SPCVD (плазмо-химическая технология с осаждением внутри опорной трубы). Таким образом, требуется разработка соответствующих базовых технологий и развитие на их основе технологий изготовления конкретных типов волокон.
В связи с изложенным выше предлагается включить в Дорожную карту развития фотоники:
- создание современных типов телекоммуникационных и специальных оптических волокон, таких как радиационно-стойкое оптическое многомодовое волокно с градиентным профилем показателя преломления, многомодовое ОВ с большой шириной полосы пропускания, радиационно-стойких ОВ, сохраняющих поляризацию излучения;
- разработку технологии изготовления заготовок оптических волокон методом внутреннего плазменно-химического осаждения;
- разработку технологии изготовления опорных кварцевых труб из высокочистого синтетического кварца для изготовления заготовок (преформ) специальных оптических волокон;
- разработку технологии изготовления УФ-отверждаемых композиций для изготовления оптических элементов оптических кабелей;
- разработку технологии изготовления УФ-отверждаемых красок для идентификации ОВ в кабелях;
- разработку технологии изготовления внутримодульных гидрофобных тиксотропных гелей для оптических кабелей;
- разработку технологии изготовления средств измерений для определения ширины полосы пропускания и апертуры многомодовых волокон;
- создание оборудования для контроля качества заготовок (преформ);
- разработку методик поверки указанных выше средств измерений.
Отзывы читателей
eng



