LWL Kabel

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BlueOptics SFP3131FU5MK Glasfaserkabel 5 m LC OM4 Magenta (SFP3131FU5MK)
ArtNr: 3700675
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige, 5 Meter, Multimode G50/125µm, OM4, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH magenta / violett, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. MessprotokollOptimale ...
EFB-Elektronik Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, SC/SC OM3 90m Hersteller: EFB Elektronik (O8321L90OM3)
ArtNr: 7563848
EFB-Elektronik Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, SC/SC OM3 90m Hersteller: EFB Elektronik (O8321L90OM3)
EFB-Elektronik Duplex Jumper LC-SC 9/125µ, G657.A2 biegeunempfindlich, LSZH, gelb, 2.0mm, 2 Hersteller: EFB Elektronik (O0360BI.2)
ArtNr: 4915294
EFB-Elektronik Duplex Jumper LC-SC 9/125µ, G657.A2 biegeunempfindlich, LSZH, gelb, 2.0mm, 2 Hersteller: EFB Elektronik (O0360BI.2)
Corning LWL-Patchkabel LC/LC OS2 9/125,1m,gelb F040402G2Z20001M (F040402G2Z20001M)
ArtNr: 8396782
Corning LWL-Patchkabel LC/LC OS2 9/125,1m,gelb F040402G2Z20001M (F040402G2Z20001M)
Corning LWL-Patchkabel LC/LC OS2 9/125,10m,gelb F040402G2Z20010M (F040402G2Z20010M)
ArtNr: 8396804
Corning LWL-Patchkabel LC/LC OS2 9/125,10m,gelb F040402G2Z20010M (F040402G2Z20010M)
Microconnect FIB422030 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m LC SC Blau (221691-B26)
ArtNr: 391664
Merkmale Kabellänge 30 m Anschluss 1 LC Anschluss 2 SC Produktfarbe Blau Jackenmaterial Raucharm halogenfrei ...
S/CONN maximum connectivity LWL-Duplex Patchkabel LC/ST 50/125µ, OM4, violett, 2,0 m (77930/4)
ArtNr: 7216602
Merkmale Kabellänge 2 m Lichtleitertyp OM4 Anschluss 1 LC Anschluss 2 ST Steckverbinder 1 Geschlecht Männlich Steckverbinder ...
BlueOptics LWL Dämpfungsglied Singlemode LC Simplex 8dB (SFA21BK8)
ArtNr: 7579454
BlueOptics LWL Dämpfungsglied Singlemode LC Simplex 8dB (SFA21BK8)
BlueOptics X4DACBL3-BL Glasfaserkabel 3 m QSFP 4x SFP+ DAC Schwarz (X4DACBL3-BL)
ArtNr: 7576040
Hochgeschwindigkeits-Rack-LösungIntel X4DACBL3-BL kompatibles 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 40G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP zu 4xSFP+ Verbindung und 30 AWG ...
BlueOptics SFP-AOC-10G-10M-LC-BO InfiniBand-Kabel SFP+ Orange (SFP-AOC-10G-10M-LC-BO)
ArtNr: 7577893
Überragende LeistungLANCOM SFP-AOC-10G-10M-LC kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 10 Meter SFP+ zu SFP+ Verbindung für 10GBASE-SR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das LANCOM ...
LWL Frontplatte bestückt für LWL Spleißbox, 12 x SC Simplex Multimode (395430)
ArtNr: 7652073
Technische Details Anzahl Anschlüsse 12 Montage Rackeinbau Rack-Kapazität 1U Kabeltyp Faser Kabelverbindung SC UPC MM ...
S/CONN maximum connectivity LWL-Keystone Verbinder, SC-SC, Simplex, beige (08-10214)
ArtNr: 8227462
S/CONN maximum connectivity LWL-Keystone Verbinder, SC-SC, Simplex, beige (08-10214)
Kompatibles Mellanox MFA1A00-C030 QSFP28 BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC), 100GBASE-SR4, Ethernet, Infiniband, 30 Meter (MFA1A00-C030-BO)
ArtNr: 8016416
Kompatibles Mellanox MFA1A00-C030 QSFP28 BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC), 100GBASE-SR4, Ethernet, Infiniband, 30 Meter (MFA1A00-C030-BO)
EFB-Elektronik Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, SC/SC OM4 50m Hersteller: EFB Elektronik (O8321L50OM4)
ArtNr: 7563837
EFB-Elektronik Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, SC/SC OM4 50m Hersteller: EFB Elektronik (O8321L50OM4)
shiverpeaks ®-BASIC-S--LWL-Verbinder, LC-LC, RJ45 Style, Duplex, beige (BS07-60024)
ArtNr: 8227573
shiverpeaks ®-BASIC-S--LWL-Verbinder, LC-LC, RJ45 Style, Duplex, beige (BS07-60024)
PureLink FiberX Serie (FX-I600-005)
ArtNr: 8299934
  • USB 3.2 Gen 2x1 Aktives Glasfaser Kabel USB-C 5.00m USB v3.2 USB-C AOC Glasfaser Kabel
  • 5,00m
BlueOptics AOC-QSFP28-100G-10M-BO InfiniBand-Kabel Blau (AOC-QSFP28-100G-10M-BO)
ArtNr: 7582230
Merkmale Kabellänge 10 m Anschluss 1 QSFP28 Anschluss ...
Corning LWL-Patchkabel LC/SC OM3 50/125,2m,türkis F055702T2Z20002M (F055702T2Z20002M)
ArtNr: 8396778
Corning LWL-Patchkabel LC/SC OM3 50/125,2m,türkis F055702T2Z20002M (F055702T2Z20002M)
shiverpeaks ®-BASIC-S--LWL-Verbinder, LC-LC, Quad, beige (BS07-60044)
ArtNr: 8227583
shiverpeaks ®-BASIC-S--LWL-Verbinder, LC-LC, Quad, beige (BS07-60044)


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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