LWL Kabel

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Kompatibles NetApp X66205-1 BlueOptics LWL Breakout Patchkabel, MPO/UPC, 4xDuplex LC/UPC, 1 Meter, Multimode G50/125µm, OM4, Markenfaser, 3.0mm LSZH magenta, 8 Kerne und MPO Stecker ohne Pins, inkl. Messprotokoll (X66205-1-BO)
ArtNr: 9030961
Kompatibles NetApp X66205-1 BlueOptics LWL Breakout Patchkabel, MPO/UPC, 4xDuplex LC/UPC, 1 Meter, Multimode G50/125µm, OM4, Markenfaser, 3.0mm LSZH magenta, 8 Kerne und MPO Stecker ohne Pins, inkl. Messprotokoll (X66205-1-BO)
Kompatibles NetApp X66260-1 BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige, 1 Meter, Singlemode, E9/125µm G.657.A1, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (X66260-1-BO)
ArtNr: 9030777
Kompatibles NetApp X66260-1 BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige, 1 Meter, Singlemode, E9/125µm G.657.A1, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (X66260-1-BO)
Kompatibles Ubiquiti UOC-1 BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige, 1 Meter, Multimode, G50/125µm OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (UOC-1-BO)
ArtNr: 9030774
Kompatibles Ubiquiti UOC-1 BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige, 1 Meter, Multimode, G50/125µm OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (UOC-1-BO)
Kompatibles NetApp X66250-1 BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige, 1 Meter, Multimode, G50/125µm OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (X66250-1-BO)
ArtNr: 9030772
Kompatibles NetApp X66250-1 BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige, 1 Meter, Multimode, G50/125µm OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (X66250-1-BO)
Kompatibles NetApp X66200-1 BlueOptics LWL Trunkkabel, MPO/UPC zu MPO/UPC, 1 Meter, Multimode G50/125µm, OM3, Markenfaser, 3.0mm LSZH aqua, 12 Kerne, Typ B, MPO Stecker ohne Pins, inkl. Messprotokoll (X66200-1-BO)
ArtNr: 9031001
Kompatibles NetApp X66200-1 BlueOptics LWL Trunkkabel, MPO/UPC zu MPO/UPC, 1 Meter, Multimode G50/125µm, OM3, Markenfaser, 3.0mm LSZH aqua, 12 Kerne, Typ B, MPO Stecker ohne Pins, inkl. Messprotokoll (X66200-1-BO)
BlueOptics SFP-10G-C-1-BL InfiniBand-Kabel 1 m SFP+ Schwarz - Silber (SFP-10G-C-1-BL)
ArtNr: 7578965
\r\nHochgeschwindigkeits-Rack-LösungAlcatel-Lucent SFP-10G-C-1-BL kompatibles 10GBase-CR 1 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 10G Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP+ zu SFP+ Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, ...
Kompatibles NetApp X66100-1 BlueLAN QSFP Direct Attach Kabel, 40GBASE-CR4, Ethernet/Infiniband QDR, 30AWG, 1 Meter (X66100-1-BL)
ArtNr: 8014130
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 1 m \r\n Anschluss 1 QSFP \r\n Anschluss 2 QSFP \r\n Produktfarbe Schwarz \r\n Datenübertragungsrate 40 ...
BlueOptics 40G-QSFP-SR4-1-BO. SFP Transceiver-Typ: Faseroptik, Maximale Datenübertragungsrate: 40 Mbit/s, Schnittstelle: QSFP. Gehäusematerial: Metall, Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 1000000 h. Eingangsspannung: 3.3 V. Gewicht: 20 g. Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e), Paketgewicht: 30 g (40G-QSFP-SR4-1-BO)
ArtNr: 8028949
\r\nÜberragende Leistung\r\nExtreme Networks 40G-QSFP-SR4-1-BO kompatibler 40GBASE-SR4 QSFP Transceiver mit MPO/MTP Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Extreme Networks 40G-QSFP-SR4-1-BO kompatible ...
BlueOptics X66211B-1-BL InfiniBand-Kabel 1 m QSFP28 Schwarz (X66211B-1-BL)
ArtNr: 100139103
\r\nHochgeschwindigkeits-Rack-LösungNetApp X66211B-1 kompatibles 100GBase-CR4 1 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 100G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP28 zu QSFP28 Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, für ...
Kompatibles NetApp X66240A-1 BlueLAN 25GBASE-CR passives SFP28 auf SFP28 Direct Attach Kabel, 1 Meter, AWG30 (X66240A-1-BL)
ArtNr: 8014148
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 1 m \r\n Anschluss 1 SFP28 \r\n Anschluss 2 SFP28 \r\n Produktfarbe Schwarz \r\n Datenübertragungsrate 25 ...
Kompatibles NetApp X1983-1-R6 BlueLAN 10GBASE-CR passives SFP+ auf SFP+ Direct Attach Kabel, 1M, AWG30 (X1983-1-R6-BL)
ArtNr: 8014078
Kompatibles NetApp X1983-1-R6 BlueLAN 10GBASE-CR passives SFP+ auf SFP+ Direct Attach Kabel, 1M, AWG30 (X1983-1-R6-BL)
Kompatibles Raisecom EQP-4/1-C BlueLAN QSFP Direct Attach Kabel, 40GBASE-CR4, Ethernet/Infiniband QDR, 30AWG, 1 Meter (EQP-4/1-C-BL)
ArtNr: 8012690
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 1 m \r\n Anschluss 1 QSFP \r\n Anschluss ...
Kompatibles Allied Telesis AT-MTP12-1 BlueOptics LWL Trunkkabel, MTP/UPC zu MTP/UPC, 1 Meter, Multimode G50/125µm, OM3, Einfügedämpfung: unter 0.3dB, Markenfaser, 3.0mm LSZH aqua / türkis, 12 Kerne, Typ B, MTP Stecker ohne Pins, inkl. Messprotokoll (AT-MTP12-1-BO)
ArtNr: 8011538
Kompatibles Allied Telesis AT-MTP12-1 BlueOptics LWL Trunkkabel, MTP/UPC zu MTP/UPC, 1 Meter, Multimode G50/125µm, OM3, Einfügedämpfung: unter 0.3dB, Markenfaser, 3.0mm LSZH aqua / türkis, 12 Kerne, Typ B, MTP Stecker ohne Pins, inkl. ...
BlueOptics SP-CABLE-FS-QSFP+1-BL InfiniBand-Kabel 1 m Schwarz (SP-CABLE-FS-QSFP+1-BL)
ArtNr: 7576274
\r\nHochgeschwindigkeits-Rack-LösungFortinet SP-CABLE-FS-QSFP+1-BL kompatibles 40GBase-CR4 1 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 40G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP zu QSFP Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, ...
BlueOptics CBL-SFP+AOC-5M-1-BO InfiniBand-Kabel Koralle (CBL-SFP+AOC-5M-1-BO)
ArtNr: 7581737
\r\nÜberragende LeistungSupermicro CBL-SFP+AOC-5M-1 kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 5 Meter SFP+ zu SFP+ Verbindung für 10GBASE-SR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Supermicro ...
Kompatibles Fortinet SP-CABLE-FS-SFP+1 BlueLAN 10GBASE-CR passives SFP+ auf SFP+ Direct Attach Kabel, 1M, AWG30 (SP-CABLE-FS-SFP+1-BL)
ArtNr: 8013791
Kompatibles Fortinet SP-CABLE-FS-SFP+1 BlueLAN 10GBASE-CR passives SFP+ auf SFP+ Direct Attach Kabel, 1M, AWG30 (SP-CABLE-FS-SFP+1-BL)
Lightwin Spleissbox für Zentrale / ODF, für 48x SC/APC, 1HE, ohne Kupplungen/Pigtails Spleißboxen (ODF NPTD-1 EMPTY)
ArtNr: 6378641
Lightwin Spleissbox für Zentrale / ODF, für 48x SC/APC, 1HE, ohne Kupplungen/Pigtails Spleißboxen (ODF NPTD-1 EMPTY)

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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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