LWL Kabel

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C2G 1M LC/LC OM4 LSZH GLASFASER-PATCHKABEL - VIOLETT (81749)
ArtNr: 6834339
Dieses OM4 Duplex Multimode-Glasfaserkabel eignet sich hervorragend für den Anschluss von 40GBase-SR4-, 100GBase-SR10-, SFP+- und QSFP+-Sende-Empfängern für 40- und 100-Gigabit-Netzwerkverbindungen. Dieses Kabel bietet ...
Rutenbeck Basic Line Spleissbox 24xLC-D OM4 erika (2280301240)
ArtNr: 7758089
Rutenbeck Basic Line Spleissbox 24xLC-D OM4 erika (2280301240)
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige, 4 Meter, Multimode G50/125µm, OM5, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH limettengrün, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3131GU4MK)
ArtNr: 8021273
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige, 4 Meter, Multimode G50/125µm, OM5, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH limettengrün, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3131GU4MK)
BlueOptics 740-084668-BO InfiniBand-Kabel 10 m SFP28 Mintfarbe (740-084668-BO)
ArtNr: 7582741
Merkmale Kabellänge 10 m Anschluss ...
BlueOptics SFP28-DAC-1M-ZY-BL InfiniBand-Kabel Schwarz (SFP28-DAC-1M-ZY-BL)
ArtNr: 7576635
Hochgeschwindigkeits-Rack-LösungZyxel SFP28-DAC-1M-ZY-BL kompatibles 25GBase-CR 1 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 25G Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP28 zu SFP28 Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, für ...
Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 12G 50/125, LC/LC OM3 60m Hersteller: EFB-Elektronik (O8342L60OM3)
ArtNr: 6161930
Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 12G 50/125, LC/LC OM3 60m Hersteller: EFB-Elektronik (O8342L60OM3)
BlueOptics SFP3131FU2MK Glasfaserkabel 2 m LC OM4 Magenta (SFP3131FU2MK)
ArtNr: 3700673
Merkmale Kabellänge 2 m Lichtleitertyp OM4 Anschluss 1 LC Anschluss 2 LC Steckverbinder 1 Geschlecht Männlich Steckverbinder ...
BlueOptics SFP28-AOC-30M-EE-BO InfiniBand-Kabel Aqua-Farbe (SFP28-AOC-30M-EE-BO)
ArtNr: 7576915
Überragende LeistungBlueOptics© BO272703Q30M 30 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) von CBO mit 25Gb/s SFP28 auf SFP28 Verbindung für Distanzen über Multimode Glasfaserkabel. BlueOptics BO272703Q30M 30 Meter Aktive ...
BlueOptics BO272703Q30M-BO InfiniBand-Kabel 30 m SFP28 Türkis (BO272703Q30M-BO)
ArtNr: 7581933
Überragende LeistungBlueOptics BO272703Q30M-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 30 Meter SFP28 zu SFP28 Verbindung für 25GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das BlueOptics ...
EFB-Elektronik Faserpigtail FC/UPC 9/125µ OS2 gelb, 2m Hersteller: EFB Elektronik (O1133.2)
ArtNr: 745580
Faserpigtail FC/PC 9/125µ,OS1 G.652.D,2 Meter, ECOFIBER® (O1133.2)Faserpigtail FC/PC 9/125µ,OS1 G.652.D,2 Meter, ECOFIBER® (O1133.2) Features Faserfarbe gelb Faser 9/125µ ...
LWL Spleißbox, 24-fach LC-Duplex, inklusive LC Duplex-Kupplungen, Multimode, 48,30cm (19"), ausziehbar, schwarz RAL 9004 Mit Kupplungen bestückte Spleißbox zum Anschluss vorkonfektionierter LWL-Installationskabel oder Pigtails (90769)
ArtNr: 860923
exertis Connect - Glasfaserkabelkiste - LC MM X 48 - Schwarz, RAL 9004 - 1U - 48.3 cm (19") Gruppe Netzwerkzubehör Hersteller exertis Connect Hersteller Art. ...
BlueOptics SFP28-AOC-20M-NA-BO InfiniBand-Kabel Aqua-Farbe (SFP28-AOC-20M-NA-BO)
ArtNr: 7576983
Überragende LeistungBlueOptics© BO272703Q20M 20 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) von CBO mit 25Gb/s SFP28 auf SFP28 Verbindung für Distanzen über Multimode Glasfaserkabel. BlueOptics BO272703Q20M 20 Meter Aktive ...
BlueOptics Q28-AOC-20M-MV-BO InfiniBand-Kabel QSFP28 Türkis (Q28-AOC-20M-MV-BO)
ArtNr: 7580372
Überragende LeistungMRV Q28-AOC-20M-MV kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 20 Meter QSFP28 zu QSFP28 Verbindung für 100GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das MRV Q28-AOC-20M-MV ...
EFB-Elektronik Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, SC/SC OM4 200m Hersteller: EFB Elektronik (O8321L200OM4)
ArtNr: 7563825
EFB-Elektronik Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, SC/SC OM4 200m Hersteller: EFB Elektronik (O8321L200OM4)
BlueOptics Q28-AOC-20M-EE-BO InfiniBand-Kabel QSFP28 Türkis (Q28-AOC-20M-EE-BO)
ArtNr: 7580384
Überragende LeistungEdge Core Q28-AOC-20M-EE kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 20 Meter QSFP28 zu QSFP28 Verbindung für 100GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Edge Core ...


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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