LWL Kabel

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Allied Telesis AT-QSFP28-3CU kompatibles BlueLAN DAC QSFP28 SC282801L3M26 (AT-QSFP28-3CU-BL)
ArtNr: 7582156
Allied Telesis AT-QSFP28-3CU kompatibles BlueLAN DAC QSFP28 SC282801L3M26 (AT-QSFP28-3CU-BL)
ACT 3 meter LSZH Multimode 62.5/125 OM1 fiber patch cable duplex with LC connectors. Lc-lc 62.5/125 om1 dup 3.00m (RL9003)
ArtNr: 4368298
Funktionen Kabellänge 3 m Anschluss 1 LC Anschluss 2 LC Kabelfarbe Orange Vollduplex Ja Weitere ...
BlueOptics CAB-SAS05M-8644 (CAB-SAS05M-8644-BL)
ArtNr: 7581846
  • 0,5 m
  • MiniSAS-HD (SFF-8644)
  • MiniSAS-HD (SFF-8644)
  • Gerade
  • Gerade
BlueOptics 100FRRF0200-BO InfiniBand-Kabel 20 m QSFP28 Aqua-Farbe (100FRRF0200-BO)
ArtNr: 7583413
Überragende LeistungIntel 100FRRF0200-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 20 Meter QSFP28 zu QSFP28 Verbindung für 100GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Intel ...
EFB-Elektronik Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 12G 50/125, SC/SC OM3 120m Hersteller: EFB Elektronik (O8341L120OM3)
ArtNr: 7563880
EFB-Elektronik Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 12G 50/125, SC/SC OM3 120m Hersteller: EFB Elektronik (O8341L120OM3)
ACT 5 meter LSZH Multimode 50/125 OM3 fiber patch cable duplex with LC and ST connectors. Lc-st 50/125 om3 duplex 5.00m (RL7605)
ArtNr: 4370591
Funktionen Kabellänge 5 m Lichtleitertyp OM3 Anschluss 1 2x LC Anschluss 2 2x ...
EFB-Elektronik Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, SC/SC OM3 40m Hersteller: EFB Elektronik (O8321L40OM3)
ArtNr: 7563833
EFB-Elektronik Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, SC/SC OM3 40m Hersteller: EFB Elektronik (O8321L40OM3)
BlueOptics SFP5543BU3MKB Glasfaserkabel 3 m MPO 8x ST Gelb (SFP5543BU3MKB)
ArtNr: 7576436
Optimale Glasfaserverbindungen Multifiber-Push-On (MPO) Breakout Kabel von CBO, mit 1x MPO/UPC auf 8x ST/UPC Duplex Anschluss, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Mantel, mit 16 Kernen und MPO Stecker ohne Pins als Singlemode ...
I-V(ZN)HH 12G 50/125µ OM3 LSOH 2,8mm aqua Hersteller: EFB-Elektronik (55012.1OM3)
ArtNr: 745887
I-V(ZN)HH 12G 50/125µ OM3 LSOH 2,8mm aqua Hersteller: EFB-Elektronik (55012.1OM3)
BlueOptics SFP28-AOC-10M-NA-BO InfiniBand-Kabel Grün (SFP28-AOC-10M-NA-BO)
ArtNr: 7577067
Merkmale Kabellänge 10 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss ...
BlueOptics Q28-4S28-DAC-3M-PA-BL InfiniBand-Kabel QSFP28 4xSFP28 Schwarz (Q28-4S28-DAC-3M-PA-BL)
ArtNr: 7580439
Merkmale Kabellänge 3 m Anschluss 1 QSFP28 Anschluss ...
BlueOptics SFP3131EU5MK Glasfaserkabel 5 m LC OM3 Aqua-Farbe (SFP3131EU5MK)
ArtNr: 3700622
Optimale GlasfaserverbindungenBlueOptics© SFP3131EU5MK 5 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Duplex Anschluss und Laseroptimierter Multimode Faser (LOMMF) der Faserkategorie OM3 (Fasertyp G50/125µm), in ...
ACT Adapterplate 6xLC Quad (24F) OS2 APC8 (FA2151)
ArtNr: 7744355
ACT Adapterplate 6xLC Quad (24F) OS2 APC8 (FA2151)
Tecline exertis Connect (39975207)
ArtNr: 294158
  • Patch-Kabel
  • ST multi-mode (M) zu SC multi-mode (M)
  • 7.5 m
  • Glasfaser
  • 50/125 Mikrometer
BlueOptics SFP2121BU30MK Glasfaserkabel 30 m LC OS2 Gelb (SFP2121BU30MK)
ArtNr: 7577251
Optimale GlasfaserverbindungenBlueOptics© SFP2121BU30MK 30 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Simplex Anschluss undSinglemode Faser (SMF) der Faserkategorie SM G.657.A1 (Fasertyp E9/125µm), in der Farbe ...
Tecline exertis Connect (39975803)
ArtNr: 294147
  • Patch-Kabel
  • ST multi-mode (M) zu ST multi-mode (M)
  • 3 m
  • Glasfaser
  • 50/125 Mikrometer
ACT Adapterplate 6xLC Duplex (12F) OS2 APC8 (FA2154)
ArtNr: 7744358
ACT Adapterplate 6xLC Duplex (12F) OS2 APC8 (FA2154)
BlueOptics SFP28-AOC-3M-NA-BO InfiniBand-Kabel (SFP28-AOC-3M-NA-BO)
ArtNr: 7576858
Merkmale Kabellänge 3 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss 2 SFP28 Steckerverbindergeschlecht Männlich/Männlich Datenübertragungsrate 25 ...
BlueOptics PAN-QSFP28-AOC-20M-BO InfiniBand-Kabel Orange (PAN-QSFP28-AOC-20M-BO)
ArtNr: 7580548
Merkmale Kabellänge 20 m Anschluss 1 QSFP28 Anschluss ...
BlueOptics SFP28-AOC-2M-NA-BO InfiniBand-Kabel Mintfarbe (SFP28-AOC-2M-NA-BO)
ArtNr: 7576940
Merkmale Kabellänge 2 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss ...


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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