LWL Kabel

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shiverpeaks BS75213-Y Netzwerkkabel Gelb 3 m Cat5e SF/UTP (S-FTP) (BS75213-Y)
ArtNr: 7253957
Merkmale Kabellänge 3 m Kabelstandard Cat5e Kabelschirmung SF/UTP (S-FTP) Anschluss 1 RJ-45 Anschluss ...
BlueOptics QSFP-AOC-2M-FR-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-2M-FR-BO)
ArtNr: 7580005
Überragende LeistungFortinet QSFP-AOC-2M-FR kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 2 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Fortinet ...
BlueOptics QSFP-AOC-2M-CO-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-2M-CO-BO)
ArtNr: 7580010
Überragende LeistungCoriant QSFP-AOC-2M-CO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 2 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Coriant QSFP-AOC-2M-CO ...
BlueOptics QSFP-AOC-2M-CP-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-2M-CP-BO)
ArtNr: 7580009
Überragende LeistungCheck Point QSFP-AOC-2M-CP kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 2 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Check Point ...
BlueOptics QSFP-AOC-2M-CI-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-2M-CI-BO)
ArtNr: 7580012
Überragende LeistungCiena QSFP-AOC-2M-CI kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 2 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Ciena QSFP-AOC-2M-CI ...
BlueOptics QSFP-AOC-20M-EE-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-20M-EE-BO)
ArtNr: 7580045
BlueOptics© BO252503K20M 20 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) von CBO mit Vierkanal 40Gb/s QSFP Transceiver Verbindung für Distanzen von bis zu 100 Metern über Multimode Glasfaserkabel. BlueOptics BO252503K20M 20 Meter ...
BlueOptics QSFP-AOC-10M-VA-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-10M-VA-BO)
ArtNr: 7580054
Überragende LeistungViavi QSFP-AOC-10M-VA kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 10 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Viavi QSFP-AOC-10M-VA ...
BlueOptics QSFP-AOC-10M-TL-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-10M-TL-BO)
ArtNr: 7580057
Überragende LeistungTP-Link QSFP-AOC-10M-TL kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 10 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das TP-Link ...
ACT 20 meter Multimode 50/125 OM4 fiber tight buffer cable 4 way with LC connectors 4XLC-4XLC 50/125 OM4 TB 20M (RL2202)
ArtNr: 4555552
Funktionen Kabellänge 20 m Lichtleitertyp OM4 Anschluss 1 4x LC Anschluss 2 4x ...
S-Conn 3m LC/SC Glasfaserkabel OM2 Grau - Orange (CO 77953)
ArtNr: 2156659
Anschlüsse:Duplex Stecker LC - Duplex Stecker SC · Datenrate: Multimode OM2. Adern Material: Fiber. Stecker Material: ABS. Farbe Stecker: grau. Farbe Kabel: ...
BlueOptics BN-QS-QS-CBL-1M-IB-BL InfiniBand-Kabel QSFP Orange (BN-QS-QS-CBL-1M-IB-BL)
ArtNr: 7581995
Merkmale Kabellänge 1 m Anschluss 1 QSFP Anschluss ...
Kompatibles Extreme Networks 10323 BlueLAN QSFP Direct Attach Kabel, 40GBASE-CR4, Ethernet/Infiniband QDR, 28AWG, 5 Meter (10323-BL)
ArtNr: 8029068
Hochgeschwindigkeits-Rack-LösungExtreme Networks 10323-BL kompatibles 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 40G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP zu QSFP Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, für ...
ACT 20 meter LSZH Multimode 62.5/125 OM1 fiber patch cable duplex with LC and SC connectors. Lc-sc 62,5/125 om1 dup 20.00m (RL8020)
ArtNr: 4368609
Funktionen Kabellänge 20 m Anschluss 1 LC Anschluss 2 SC Kabelfarbe Orange Vollduplex Ja Weitere ...
METZ CONNECT 1528S974061E (1528S974061E)
ArtNr: 4347085
  • LC-D Couplers
  • Faser
  • E-2000
  • LC
  • SC
BlueOptics SFP3133BU2MK Glasfaserkabel 2 m LC ST OS2 Gelb (SFP3133BU2MK)
ArtNr: 3700739
Optimale GlasfaserverbindungenBlueOptics© SFP3133BU2MK 2 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/UPC auf ST/PC Duplex Anschluss undSinglemode Faser (SMF) der Faserkategorie SM G.657.A1 (Fasertyp E9/125µm), in der Farbe ...
LWL Patchkabel Eco, 9/125 µm, OS2-Faser, SC Duplex Stecker/LC Duplex Stecker, gelb, 5,0 m UPC UPC-Schliff (392864)
ArtNr: 3995620
LWL Patchkabel Eco, 9/125 µm, OS2-Faser, SC Duplex Stecker/LC Duplex Stecker, gelb, 5,0 m UPC UPC-Schliff (392864)
DeLOCK Keystone cover (86807)
ArtNr: 6802825
  • Gehäuse mit modularen Einsätzen
  • weiß (Packung mit 10)
S/CONN maximum connectivity LWL-Verbinder, LC-LC, Shutter, Duplex, aqua (07-60032)
ArtNr: 8227431
S/CONN maximum connectivity LWL-Verbinder, LC-LC, Shutter, Duplex, aqua (07-60032)
BlueOptics AFBR-7QER20Z-BO InfiniBand-Kabel 20 m QSFP Orange (AFBR-7QER20Z-BO)
ArtNr: 7582426
Merkmale Kabellänge 20 m Anschluss 1 QSFP Anschluss ...
BlueOptics X6595-R6-BL InfiniBand-Kabel 3 m QSFP Schwarz - Silber (X6595-R6-BL)
ArtNr: 7576027
Hochgeschwindigkeits-Rack-LösungNetApp X6595-R6-BL kompatibles 40GBase-CR4 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 40G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP zu QSFP Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, für den ...


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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