<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Infokommunikacionnye tehnologii</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Infokommunikacionnye tehnologii</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Инфокоммуникационные технологии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2073-3909</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">56158</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18469/ikt.2017.15.2.05</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">STIFFNESS OF THE self-supporting OPTICAL CABLES IN THE CONDITIONS OF LOW NEGATIVE TEMPERATURES</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ЖЕСТКОСТЬ ПОДВЕСНОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Alekhin</surname><given-names>Ivan Nikolaevich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Алехин</surname><given-names>Иван Николаевич</given-names></name></name-alternatives><email>vania-alexin@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Baskakov</surname><given-names>Vladimir Semenovich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Баскаков</surname><given-names>Владимир Семенович</given-names></name></name-alternatives><email>vowa.bvs44@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Nikulina</surname><given-names>Tatiana Gennadyevna</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Никулина</surname><given-names>Татьяна Геннадьевна</given-names></name></name-alternatives><email>mars.samara@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Povolzhskiy State University of Telecommunication and Information</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2017-06-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>06</month><year>2017</year></pub-date><volume>15</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 15, NO2 (2017)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 15, №2 (2017)</issue-title><fpage>137</fpage><lpage>141</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2020-12-20"><day>20</day><month>12</month><year>2020</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2017, Alekhin I.N., Baskakov V.S., Nikulina T.G.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2017, Алехин И.Н., Баскаков В.С., Никулина Т.Г.</copyright-statement><copyright-year>2017</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Alekhin I.N., Baskakov V.S., Nikulina T.G.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Алехин И.Н., Баскаков В.С., Никулина Т.Г.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2073-3909/article/view/56158">https://journals.eco-vector.com/2073-3909/article/view/56158</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>In paper, the analysis of stiffness variations of self-supporting optical cables at low temperatures is represented. Influence of a hydrophobic compound on stiffness of optical cables is considered. Results of researches of designs of the self-supporting optical cables having various resistance to the stretching loadings are given. The studied samples of optical cables had one or two layers of kevlar yarns, and also differed with the fact that had an outer polyethylene sheath or at the same time both outer and inner sheaths. All studied samples initially had various stiffness measured at a temperature of +200C. The received results of researches are compared to results of the similar researches executed for the optical cables intended for blowing-in in a duct. It is shown that the stiffness increases with decreasing temperature mainly for with constructions hydrophobic filling.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В статье рассматриваются вопросы изменения жесткости оптических кабелей с гидрофобным компаундом и без при понижении температуры окружающей среды от положительных до отрицательных значений. Рассматриваются конструкции подвесных кабелей, как наиболее подверженных температурным влияниям. Приводятся результаты исследований конструкций самонесущих оптических кабелей, имеющих различную стойкость к растягивающим нагрузкам. Конструктивно исследуемые образцы оптических кабелей отличались наличием одного или двух слоев кевларовых нитей, а также наличием только внешней полиэтиленовой оболочки или же одновременно и внешней, и внутренней. Все исследуемые образцы изначально имели различную жесткость, измеренную при температуре +200С. Полученные результаты исследований сравниваются с результатами аналогичных исследований, выполненных для оптических кабелей, так называемой, «сухой конструкции», без гидрофобного компаунда. В работе показано, что жесткость увеличивается при понижении температуры в большей степени, если в конструкции оптических кабелей имеется гидрофобное заполнение.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>optical cable</kwd><kwd>self-supporting optical cable</kwd><kwd>stiffness</kwd><kwd>optic transmission lines</kwd><kwd>central strength member</kwd><kwd>loose tube</kwd><kwd>temperature gradient of stiffness</kwd><kwd>low negative temperatures</kwd><kwd>cable line infrastructure</kwd><kwd>hydrophobic filling</kwd><kwd>kevlar yarns</kwd><kwd>polybutylene terephthalate</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>оптический кабель</kwd><kwd>самонесущий оптический кабель</kwd><kwd>жесткость</kwd><kwd>волоконно-оптическая линия передачи</kwd><kwd>центральный силовой элемент</kwd><kwd>модульная трубка</kwd><kwd>температурный градиент жесткости</kwd><kwd>низкие отрицательные температуры</kwd><kwd>линейно - кабельные сооружения</kwd><kwd>гидрофобный компаунд</kwd><kwd>кевларовые нити</kwd><kwd>полибутилентерефталат</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Алехин И.Н., Воронков А.А. Прогнозирование срока службы оптических кабелей связи, эксплуатирующихся в условиях низких температур // Известия СНЦ РАН. Т.16, №4 (3), 2014. - С. 516-519.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Алехин И.Н., Бурдин В.А., Онищенко С.Г. Способы герметизации оптических муфт для монтажа в экстремальных условиях // Вестник связи. №1, 2010. - С. 45-49.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>ТУ 3587-005-43925010-98. Кабели оптические марки ОКЛЖ. Самара. ЗАО Самарская оптическая кабельная компания. 2006. - 37 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Alekhin I.N., Burdin V.A., Nikulina T.G. Method of measurement of optical cable stiffness at low temperatures // Procеedings of SPIE. Vol. 9156, 2013. - P. 91560О-1 - 91560О-6.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Baucom J.L., Wagman R.S., Quinn C.M. Ice in Stranded Loose Tube and Single-Tube Fiber Optic Cables// IWCS Proceedings. 2003. - P. 472-477.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Mahieux C.A., Reifsnider, K.L. Property modeling across transition temperatures in polymers: a robust stiffness-temperature model // Proceedings of Polymer. Vol. 42, 2001. - P. 3281-3291.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Fakirov S. Handbook of Thermoplastic Polyesters, Homopolymers, Copolymers, Blends and Composites. Wiley-VCH, Weinheim, 2002. - P. 390-393.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Sutehall R., Davies M., Joslin T., Griffioen W., Heinonen J. Blowing Of Mini-Cables In Extreme Ambient Weather Conditions // IWCS Procеedings, 2011. - P. 226-232.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Alekhin I.N., Burdin V.A., Nikulina T.G. Research of the loose-tube gel-filled optical cable stiffness at low temperatures // Procеedings of SPIE. Vol. 9533, 2014. - P. 95330L-1 - 95330L-6.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Temple K.D., Bringuier A., Seddon D.A., Wagman R.S. Update: Gel-Free Outside Plant Fiber-Optic Cable Performance Results in Special Testing // IWCS Procеedings, 2007. - P. 561-566.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
