Автоматика, связь, информатика. 2026. № 7. С. 20–22
Automation, communications, informatics. 2026. № 7. Р. 20–22
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Научная статья
УДК 621.315.2
DOI: 10.62994/AT.2026.7.7.005
Защита оптических волокон от критических изгибов в муфтах
ДАШКОВ Михаил Викторович1, ПОПОВ Борис Владимирович2, ПОПОВ Виктор Борисович3, АЛЕХИН Иван Николаевич4
1Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, кафедра «Линии связи и измерения в технике связи», заведующий кафедрой, доцент, канд. техн. наук, г. Самара, Россия, dashkov@psuti.ru, SPIN-код: 5318-3591
2Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, кафедра «Линии связи и измерения в технике связи», профессор, канд. техн. наук, г. Самара, Россия, inkat@inbox.ru, SPIN-код: 5261-2490
3Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, кафедра «Линии связи и измерения в технике связи», профессор, канд. техн. наук, г. Самара, Россия, inkat@inbox.ru, SPIN-код: 6917-4379
4Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Колледж связи, преподаватель, доцент, канд. техн. наук, г. Самара, Россия, i.alehin@psuti.ru, SPIN-код: 7087-6295
Аннотация. В процессе эксплуатации подвесных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в регионах, для которых характерны значительные сезонные перепады температуры, может возникать «выдавливание» волокна из кабеля в оптические муфты. Данное явление обусловлено значительной разностью температурных коэффициентов линейного расширения материалов конструктивных элементов ВОК, вследствие чего наблюдаются относительные перемещения ОВ в оптических модулях. При этом в кассете муфты могут возникать изгибы волокна с недопустимо малым радиусом, приводящие к ухудшению параметров передачи и увеличению механических напряжений в ОВ. В статье дано описание способов монтажа ВОК в муфтах, исключающих возникновение изгибов с недопустимо малым радиусом.
Ключевые слова: оптическое волокно, оптический кабель, оптическая муфта, изгибы, перепады температуры, деградация параметров передачи
Для цитирования: Защита оптических волокон от критических изгибов в муфтах. Дашков М.В., Попов Б.В., Попов В.Б., Алехин И.Н. // Автоматика, связь, информатика. 2026. № 7. С. 20–22. DOI: 10.62994/AT.2026.7.7.005
TELECOMMUNICATION
Original article
A method for protecting optical fibers from critical bending in aerial optical cable splice closures
Mikhail V. DASHKOV1, Boris V. POPOV2, Viktor B. POPOV3, Ivan N. ALEKHIN2,
1Department of Communication Lines and Measurements in Communication Engineering, Povolzhsky State University of Telecommunications and Informatics, Head of Department, Associate Professor, Candidate of Technical Sciences, Samara, Russia, dashkov@psuti.ru, SPIN-код: 5318-3591
2Volga Region State University of Telecommunications and Informatics, Department of Communication Lines and Measurements in Communication Engineering, Professor, Candidate of Technical Sciences, Samara, Russia, inkat@inbox.ru, SPIN-код: 5261-2490
3Volga Region State University of Telecommunications and Informatics, Department of Communication Lines and Measurements in Communication Engineering, Professor, Candidate of Technical Sciences, Samara, Russia inkat@inbox.ru, SPIN-код: 6917-4379
4College of Communications, Povolzhsky State University of Telecommunications and Informatics, Lecturer, Associate Professor, Candidate of Technical Sciences, Samara, Russia, i.alehin@psuti.ru, SPIN-код: 7087-6295
Abstract. During the operation of aerial fiber-optic communication lines in regions with significant seasonal temperature fluctuations, «extrusion» of the optical fiber from the optical cable into the splice closures may occur. This phenomenon is caused by the significant difference in the coefficients of linear thermal expansion of the materials of the cable’s structural elements, leading to relative displacement of the optical fiber within the loose tubes. Consequently, bends with an unacceptably small radius can occur in the splice closure tray, resulting both in degradation of the optical path transmission parameters and increased mechanical stress in the optical fiber. The article presents a description of developed methods for installing the optical cable in closures, which ensure protection of the optical fibers from bends below the minimum allowable radius.
Keywords: optical fiber, optical cable, splice closure, bends, temperature fluctuations, transmission parameter degradation
For citation: A method for protecting optical fibers from critical bending in aerial optical cable splice closures. Dashkov M.V., Popov B.V., Popov V.B., Alekhin I.N. // Automation, communications, Informatics. 2026. № 7. Р. 20–22. DOI: 10.62994/AT.2026.7.7.005
Список источников
1. Проблемы эксплуатации волоконно-оптических систем связи / Ю.В. Аграфонов, Д.Б. Липов, А.Н. Малов, А.В. Овчинкин // Компьютерная оптика. 1999. №. 19. C. 159–165. EDN: HYPNYL.
2. Бурдин В.А., Нижгородов А.О. Особенности технологии строительства и эксплуатации волоконно-оптических кабельных линий для нефтепроводной структуры Западной Сибири // Инфокоммуникационные технологии. 2017. Т. 15, № 3. С. 233–241. EDN: YMFBPM.
3. Особенности технической эксплуатации ВОЛС в районах Крайнего Севера и Сибири / В.А. Андреев, В.А. Бурдин, А.Н. Бессмертный, А.О. Нижгородов, Т.Г. Никулина // Электросвязь. 2018. № 8. С. 67–71. EDN: UVPPPI.
4. Иограчев Д.В., Бондаренко О.В. Волоконно-оптические кабели и линии связи. М.: Эко-трендз. 2002. 282 с.
5. Attenuation distribution changes of optical fiber in cable at cyclic temperature variations / M.V. Dashkov, A.V. Bourdine, A.O. Nizhgorodov, T.G. Nikulina, S.A. Gavrushin // Proc. SPIE. Optical Technologies for Telecommunications. 2022. Vol. 12743. DOI:10.1117/12.2681256.
6. Экспериментальная апробация методов оценивания распределения кривизны оптического волокна / В.А. Бурдин, М.В. Дашков, А.С. Евтушенко, Е.С. Зайцева, Т.Г. Никулина // Инфокоммуникационные технологии. 2022. Т. 20, № 1. С. 26–34. EDN: HWTWCC.
7. Recommendation G.652 : Characteristics of a single-mode optical fibre and cable. 2008.URL: https://www.itu.int/rec/T-REC-G.652-202408-I (дата обращения 15.01.26).
8. Marcuse D. Curvature loss formula for optical fibers // Journal of the Optical Society of America. 1976. V. 66, № 3. P. 216–220. DOI: https://doi.org/ 10.1364/JOSA.66.000216.
9. ГОСТ Р МЭК 60793- 1- 47-2014. Волокна оптические. Часть 1-47. Методы измерений и проведение испытаний. Потери, вызванные макроизгибами. Введ. 01.01.2016. Изм. 01.04.2020. М.: Стандартинформ, 2020.
10. Aerial installation guidelines for fiber optic cable. Installation practice IP-003/ Furukawa Company. 2013. 12 p. URL: https://fiber-optic-catalog.ofsoptics.com/documents/pdf/IP-003.pdf (дата обращения 15.01.26).
11. Патент № 2727562 РФ, G02B 6/48. Способ крепления оптических модулей оптического кабеля на кассете муфты при сращивании длин оптического кабеля / Алехин И.Н., Алехин Н.И., Бурдин В.А., Инякин В.В., Нижгородов А.О.; патентообладатель ПГУТиИ. № 2020104008; заявл. 30.01.2020; опубл. 22.07.2020. Бюл. № 21.
12. Патент № 2771064 РФ, G02B 6/235. Способ фиксации оптических волокон в модульной трубке / Алехин И.Н., Алехин Н.И., Бурдин В.А., Бурдин А.В., Дашков М.В., Инякин В.В., Нижгородов А.О. патентообладатель ПГУТиИ. № 2021106883; заявл. 16.03.2021; опубл. 25.04.2022. Бюл. № 12.
© Москва «Автоматика, связь, информатика» 2026