В трубы
Применяется для задувки в защитные трубы, а также в кабельной канализации, трубах, блоках, лотках, тоннелях, эстакадах, мостах, коллекторах (при отсутствии угрозы повреждения грызунами).
В кабельную канализацию
Применяется в кабельной канализации, трубах, блоках, лотках, тоннелях, эстакадах, мостах, коллекторах.
В грунт
Применяется во всех типах грунтов, включая скальные и подверженные мерзлотным деформациям, в болота, на переходах через судоходные реки и другие водные преграды.
Подводный
Применяется на морских участках (прибрежных шельфовых и глубоководных).
Подвесной с выносным силовым элементом
Применяется для подвеса между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями. В диэлектрическом исполнении применяется для подвеса между опорами воздушных линий электропередач, контактной сети и автоблокировки железных дорог.
Подвесной самонесущий
Применяется для подвеса между опорами воздушных линий электропередач, контактной сети и автоблокировки железных дорог, а также между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями.
Внутриобъектовый
Применяется для прокладки внутри зданий.
Дроп-кабель
Применяется для подвеса между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями.
Грозотрос/ОКГТ
Применяется для организации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше.
Огнестойкий и пожаробезопасный
Применяется для прокладки внутри зданий, а также в кабельной канализации, трубах, блоках, лотках, тоннелях, эстакадах, мостах, коллекторах.
Специальный кабель
Для мониторинга промышленных и гражданских объектов.
Комбинированные оптические решения
Материалы
Соединители оптические
Предназначены для передачи данных и сигналов в различных сферах: телекоммуникации, IT, промышленности и строительстве.
9 сентября 2026
Современные радиотелескопы — это десятки антенн, разнесённых на километры друг от друга. Сигнал с каждой антенны оцифровывается на месте и по оптическим линиям передаётся в единый центр, где данные объединяются в общее изображение. Чем больше антенн и длиннее трассы между ними, тем сложнее задача: объёмы данных достигают терабит в секунду, расстояния исчисляются десятками километров, а архивы наблюдений — петабайтами.
Кроме того, космические сигналы, которые принимают телескопы, крайне слабы — даже незначительные помехи от линий связи могут перекрыть полезный сигнал. Поэтому кабели должны быть полностью «молчаливыми» в радио-диапазоне. Оптическое волокно не создаёт электромагнитных помех, но его нужно защитить от влаги, нагрузок и перепадов температур так, чтобы кабель оставался полностью диэлектрическим.
Для решения этих задач мы спроектировали и изготовили для обсерватории вариант конструкции кабеля ДПО. Это диэлектрический кабель модульной конструкции, предназначенный для прокладки в защитных пластмассовых трубах, кабельной канализации и блоках, а также в тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам и внутри зданий.
Конструкция кабеля:
В конструкции отсутствуют металлические элементы. Кабель не проводит ток, не требует заземления, не реагирует на внешние поля и не создаёт собственных излучений.
Ёмкость — 192 волокна (в стандартной линейке ДПО — 144). Увеличенное число волокон сокращает количество кабелей на трассе и упрощает прокладку на объектах протяжённостью в десятки километров. Один кабель заменяет несколько — меньше монтажа и стыков.
Кабель отгружен заказчику в полном объёме и с полным комплектом документации.