LWL Kabel

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BlueOptics AOC-SFP28-CABLE-1M-BO InfiniBand-Kabel Blau (AOC-SFP28-CABLE-1M-BO)
ArtNr: 7582186
Merkmale Kabellänge 1 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss ...
BlueOptics AOC-SFP-25G-2M-BO InfiniBand-Kabel SFP28 Blau (AOC-SFP-25G-2M-BO)
ArtNr: 7582193
Merkmale Kabellänge 2 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss ...
BlueOptics BO272703Q2M-BO InfiniBand-Kabel 2 m SFP28 Türkis (BO272703Q2M-BO)
ArtNr: 7581934
Überragende LeistungBlueOptics BO272703Q2M-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 2 Meter SFP28 zu SFP28 Verbindung für 25GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das BlueOptics ...
Delock Netzwerkkoppler (87928)
ArtNr: 7836964
  • LC (W) zu LC (W)
  • Glasfaser
  • violett
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/ST-PC beige, 15 Meter, Multimode G50/125µm, OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH aqua / türkis, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3133EU15MK)
ArtNr: 8013423
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/ST-PC beige, 15 Meter, Multimode G50/125µm, OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH aqua / türkis, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3133EU15MK)
MicroConnect Patch-Kabel (MC-SFTP6A10)
ArtNr: 7088488
  • RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)
  • 10 m
  • 6 mm
  • S/FTP
  • CAT 6a
Microconnect FIB1120005-2 Glasfaserkabel 0,5 m ST/UPC OM2 Orange (FIB1120005-2)
ArtNr: 7890223
Merkmale Kabellänge 0,5 m Lichtleitertyp OM2 Anschluss 1 ST/UPC Anschluss 2 ST/UPC Steckverbinder 1 ...
BlueOptics AFBR-8CER30Z-BO InfiniBand-Kabel 30 m SFP28 Orange (AFBR-8CER30Z-BO)
ArtNr: 7582393
Merkmale Kabellänge 30 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss ...
BlueOptics AFBR-8CER30Z-BC-BO InfiniBand-Kabel 30 m SFP28 Orange (AFBR-8CER30Z-BC-BO)
ArtNr: 7582394
Merkmale Kabellänge 30 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss ...
BlueOptics AFBR-7QER10Z-BO InfiniBand-Kabel 10 m QSFP Orange (AFBR-7QER10Z-BO)
ArtNr: 7582427
Merkmale Kabellänge 10 m Anschluss 1 QSFP Anschluss ...
BlueOptics 7Z57A03566-BL InfiniBand-Kabel 5 m QSFP28 4xSFP28 Schwarz (7Z57A03566-BL)
ArtNr: 7582693
Lenovo 7Z57A03566-BL kompatibles 100GBase-CR4 / 4x25GBASE-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 100G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP28 zu 4xSFP28 Verbindung und 26 AWG Drahtdurchmesser, für den Anschluss von ...
BlueOptics 740-084670-BO InfiniBand-Kabel 20 m SFP28 Aqua-Farbe (740-084670-BO)
ArtNr: 7582740
Überragende LeistungJuniper 740-084670 kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 20 Meter SFP28 zu SFP28 Verbindung für 25GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Juniper 740-084670 ...
BlueOptics 740-065632-BO InfiniBand-Kabel 5 m QSFP28 Türkis (740-065632-BO)
ArtNr: 7582748
Kompatibles Juniper 740-065632-BO BlueOptics© BO282803L5M QSFP28 zu QSFP28 Aktives Optisches Kabel AOC, 100G, 100GBASE-SR4, 5 ...
BlueOptics 740-064981-BO InfiniBand-Kabel 20 m QSFP28 Türkis (740-064981-BO)
ArtNr: 7582749
Kompatibles Juniper 740-064981-BO BlueOptics© BO282803L20M QSFP28 zu QSFP28 Aktives Optisches Kabel AOC, 100G, 100GBASE-SR4, 20 ...
BlueOptics 40G-QSFP-QSFP-AOC-2001-BO InfiniBand-Kabel 20 m Orange (40G-QSFP-QSFP-AOC-2001-BO)
ArtNr: 7582973
Kompatibles Brocade 40G-QSFP-QSFP-AOC-2001-BO BlueOptics© BO252503K20M QSFP zu QSFP Aktives Optisches Kabel AOC, 40G, 40GBASE-SR4, 20 ...
BlueOptics 40G-QSFP-QSFP-AOC-0501-BO InfiniBand-Kabel 5 m Orange (40G-QSFP-QSFP-AOC-0501-BO)
ArtNr: 7582975
Kompatibles Brocade 40G-QSFP-QSFP-AOC-0501-BO BlueOptics© BO252503K5M QSFP zu QSFP Aktives Optisches Kabel AOC, 40G, 40GBASE-SR4, 5 ...
BlueOptics 100G-QSFP28-AOC5M-HU-BO InfiniBand-Kabel 5 m Aqua-Farbe (100G-QSFP28-AOC5M-HU-BO)
ArtNr: 7583368
Merkmale Kabellänge 5 m Anschluss 1 QSFP28 Anschluss ...
BlueOptics 100G-Q28-S28-C-0501-BL InfiniBand-Kabel 5 m QSFP28 4xSFP28 Schwarz (100G-Q28-S28-C-0501-BL)
ArtNr: 7583384
Hochgeschwindigkeits-Rack-LösungRuckus 100G-Q28-S28-C-0501-BLkompatibles 100GBase-CR4 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 100G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP28 zu QSFP28 Verbindung und 26 AWG ...
BlueOptics Q-4S-DAC-3M-CP-BL InfiniBand-Kabel QSFP 4xSFP+ Orange (Q-4S-DAC-3M-CP-BL)
ArtNr: 7580487
Merkmale Kabellänge 3 m Anschluss 1 QSFP Anschluss ...
BlueOptics SFP2121BU7.5MM Glasfaserkabel 7,5 m LC G.657.A1 Gelb (SFP2121BU7.5MM)
ArtNr: 8356057
Optimale GlasfaserverbindungenBlueOptics© SFP2121BU7.5MM 7.5 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/APC auf LC/APC Simplex Anschluss undSinglemode Faser (SMF) der Faserkategorie SM G.657.A1 (Fasertyp E9/125µm), in der ...


Moderne Form der Vernetzung: Lichtleiterkabel

Glasfaserkabel sind in aller Munde. Vor allem durch den Ausbau der Breitband-Leitungen sind Glasfaser-Verkabelungen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Doch neben diesem großen Einsatzgebiet werden entsprechende Lichtleiterkabel vor allem auch in Unternehmen eingesetzt, um die bisherige Netzwerktechnik zu ergänzen beziehungsweise zu ersetzen. Denn Lichtwellenkabel bieten nicht nur eine deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeit, sondern sind auch in der Lage größere Datenpakete ohne Probleme oder Verzögerungen sicher zu übertragen. So lassen sich sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden mittels Lichtleiterkabeln sehr leistungsstarke Netzwerke formen. Dabei bieten die Lichtleiterkabel viele Vorteile gegenüber den bisher verwendeten Patchkabel mit Kupferdrähten und sind aus diesem Grund bei vielen Administratoren äußerst beliebt.

Einfache Unterscheidung verschiedener Kabeltypen

Ein Lichtleiterkabel lässt sich grob in zwei verschiedene Kabeltypen unterscheiden. Das Monomode (oder auch Singlemode) bezeichnete Kabel und das Multimode Kabel. Grob vereinfacht lässt sich dabei sagen, dass ein Monomode Kabel einen deutlich geringeren Durchmesser hat, allerdings in der Lage ist, deutlich größere Strecken zu überwinden und größere Datenpakete zu transportieren. Aus diesem Grund werden solche Kabel vor allem dort eingesetzt, wo beispielsweise Gebäude über eine weite Entfernung miteinander oder mit anderen Knotenpunkten verbunden werden sollen. Die Lichtleiterkabel im Multimode hingegen haben einen deutlich größeren Durchmesser, können aufgrund der höheren Dämpfung allerdings nur bei kürzeren Strecken eingesetzt werden. Die effektive Länge der Lichtleiterkabel hängt dabei natürlich von der Architektur ab, sollte im Multimode-Verfahren jedoch 500 Meter nicht überschreiten. Diese Lichtleiterkabel werden vor allem innerhalb von Gebäuden verwendet und ersetzen dort die bisher verwendeten Kabel mit Kupferkern.

Steckertyp: LC oder SC?

Lichtwellenleiter lassen sich mit unterschiedlichen Steckertypen ausstatten. Am weitesten verbreitet sind LC- und SC-Stecker. Der LC-Stecker (local connector) kommt bei den meisten Installationen zum Einsatz und ist durch seine besonders kompakte Bauform gekennzeichnet. Er ermöglicht eine hohe Portdichte und wird aufgrund seiner Kompaktheit häufig zum Anschluss von modularen SFP-Modulen oder als LWL-Switches verwendet. SC-Stecker (subscriber connector) sind im Vergleich zu LC-Steckern etwas größter und weisen eine geringere Packungsdichte auf. Vor allem aufgrund seiner hohen Verfügbarkeit, den verhältnismäßig günstigen Preisen pro Meter sowie seiner einfachen Handhabung per Push/Pull Verriegelung ist der schon etwas ältere SC-Stecker immer noch bei vielen Netzwerkinstallationen vorzufinden.

Die Vorteile der Lichtleiterkabel: schnell, sicher, weniger anfällig und zukunftsorientiert

Ein LWL Patchkabel hat als Lichtwellenleiter einige Vorteile gegenüber den üblichen Kupferkabeln. Zum einen lassen sich diese Kabel deutlich einfacher und unkomplizierter verlegen, da nicht so viele Eventualitäten bedacht werden müssen. Da bei normalen Netzwerkkabeln elektrische Ladungen übertragen werden, sind diese besonders anfällig gegenüber elektromagnetischen Feldern oder anderen, nicht abgeschirmten Kabeln. Lichtleiterkabel hingegen lassen sich bedenkenlos auch in vollen Kabelschächten verlegen, da sie von solchen Gegebenheiten nicht beeinflusst werden. LWL Kabel sind außerdem wesentlich leichter als Kupferkabel, was die Installation vereinfacht. Darüber hinaus sinkt die Gefahr eines Brandes mit einer solchen Verkabelung, da über die Kabel nichts übertragen wird, was einen Brand auslösen könnte. Das übertragene Licht beziehungsweise die Lichtwellen haben keinerlei solche Eigenschaften. Besonders für Unternehmen relevant ist auch die hohe Abhörsicherheit von Lichtwellenleitern. Darüber hinaus bieten Lichtleiterkabel natürlich eine spürbar höhere und somit effektivere Übertragungsrate und sind somit auch für kommende Entwicklungen im Bereich der Netzwerktechnik hervorragend geeignet. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil, da eine einmal bestehende Verkabelung nach heutigem Stand der Technik nicht verändert werden müsste.

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