LWL Kabel

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Kompatibles NetApp X6566B-1-R6 BlueLAN 10GBASE-CR passives SFP+ auf SFP+ Direct Attach Kabel, 1M, AWG30 (X6566B-1-R6-BL)
ArtNr: 8014108
Hochgeschwindigkeits-Rack-LösungNetApp X6566B-1-R6 kompatibles 10GBase-CR 1 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 10G Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP+ zu SFP+ Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, für den ...
Kompatibles NetApp X66130-1 BlueLAN 25GBASE-CR passives SFP28 auf SFP28 Direct Attach Kabel, 1 Meter, AWG30 (X66130-1-BL)
ArtNr: 8014137
Merkmale Kabellänge 1 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss 2 SFP28 Produktfarbe Schwarz Datenübertragungsrate 25 ...
BlueOptics SP-CABLE-FS-QSFP+1-BL InfiniBand-Kabel 1 m Schwarz (SP-CABLE-FS-QSFP+1-BL)
ArtNr: 7576274
Hochgeschwindigkeits-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, ...
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)
HPE Aruba 1000Base Kabel für direkten Anschluss (R0Z25A)
ArtNr: 5536334
  • QSFP28 bis QSFP28
  • 1 m
  • für HPE Aruba 8325-32C, 8325-48Y8C
HP V22i G5 54,6 cm (21.5" ) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz (6D8G8E9#ABB)
ArtNr: 8098599 | Produktdatenblatt
Volle Konzentration und Produktivität, jeden Tag Ganz gleich, ob Sie arbeiten oder lernen - vergrößern Sie Ihr Sichtfeld und erweitern Sie Ihre Produktivität mit diesem FHD-Monitor mit einer Diagonale von 54,6 cm ...
ACT LC Fiber optic attenuator 1 dB. Attenuation: 1 dB Lc optical attenuator 1db (EA4021)
ArtNr: 4369375
Funktionen Stecker LC Produktfarbe Blau Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb 40 - 75 ...
Telegärtner LWL Verbindungs-Spleißbox Spleißkassette - 1 Stück (H02050A0077)
ArtNr: 1952681
LWL-Wandverteiler und Spleißboxen von Telegärtner stellen eine hohe Anzahl von Anschlüssen bei minimalem Platzbedarf zur Verfügung. Durch Telegärtners jahrzehntelange Praxiserfahrung sind sie auch bei hoher ...
DeLOCK 84640 Glasfaserkabel 1 m LC OM4 Violett (84640)
ArtNr: 2017207
Dieses Lichtwellenleiter Kabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. einen Switch mit einem ...
Televes OSK50S. Kabellänge: 50 m. Anschluss 1: FC/PC, Anschluss 2: FC/PC, Kabelfarbe: Grau (OSK50S)
ArtNr: 4292328
Geschirmtes Fiberglaskabel 50m mit konfektionierten FC/PC - Anschlüssen. Funktionen Anschluss 1 FC/PC Anschluss ...
Telegärtner LWL-Duplex-Rangierkabel 1./2. Seite: 2xSC, Faser: 2G50/125 OM3, 3,0m, Gehäuse: türkis, Kabel: türkis - 1 Stück (L00882C0000)
ArtNr: 1950861
Funktionen Anschluss 1 SC Anschluss 2 SC Lochdurchmesser 50 µm Fliesenbelag Durchmesser 125 ...
ACT SC Fiber optic attenuator 1 dB. Attenuation: 1 dB Sc optical attenuator 1db (EA4001)
ArtNr: 4369368
Funktionen Stecker SC Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb 40 - 75 °C Temperaturbereich bei Lagerung 40 - 75 ...
Televes OSK30S. Kabellänge: 30 m. Anschluss 1: FC/PC, Anschluss 2: FC/PC, Kabelfarbe: Grau (OSK30S)
ArtNr: 4292326
Geschirmtes Fiberglaskabel 30m mit konfektionierten FC/PC - Anschlüssen. Funktionen Anschluss 1 FC/PC Anschluss ...
ACT 1 meter Multimode 50/125 OM4 fanout patchcable 1 X MTP female - 6 X LC duplex 12 fibers. 1m 12x50/125 om4 mtp/mpo(f) (RL7851)
ArtNr: 4461170
Funktionen Kabellänge 1 m Lichtleitertyp OM4 Anschluss 1 MPO/MTP Anschluss 2 12x ...
Delock Kabel Lichtwellenleiter LC > ST Multimode OM4 1 m (84685)
ArtNr: 2017214
LWL Patchkabel Delock LC Duplex -> ST Duplex St/St 1,00m (84685)
Delock Kabel Lichtwellenleiter LC > SC Multimode OM4 1 m (84680)
ArtNr: 2017211
LWL Patchkabel Delock LC Duplex -> SC Duplex St/St 1,00m (84680)
DeLOCK Kabelverbindung (85925)
ArtNr: 6294147
  • grün
  • 1 Anschluss (Packung mit 4)
Telegärtner Modulare Eingabe (J08011A0003)
ArtNr: 1951291
  • 1 Anschluss
Televes 236110 Glasfaserkabel 1 m FC/PC G.657.A2 Grau (236110)
ArtNr: 5280909
Merkmale Kabellänge 1 m Lichtleitertyp G.657.A2 Anschluss 1 FC/PC Anschluss 2 FC/PC Steckverbinder 1 ...

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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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