LWL Kabel

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ROLINE LWL-Kabel DX 50/125µm LC/LC OM5 Low-Loss-Stecker 2m (21.15.9282)
ArtNr: 100271003
  • Kabel
  • 2 m
  • low-smoke
  • zero-halogen
  • Glasfaser (LWL)
BlueOptics 25G-SFP28-TWX-P-0501-BL InfiniBand-Kabel 5 m Schwarz (25G-SFP28-TWX-P-0501-BL)
ArtNr: 7583145
\r\nHochgeschwindigkeits-Rack-LösungBrocade 25G-SFP28-TWX-P-0501 kompatibles 25GBase-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 25G Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP28 zu SFP28 Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, ...
Kompatibles Dell EMC CBL-MPO12-4LC-SMF-2M BlueOptics LWL Breakout Patchkabel, MPO/UPC, 4xDuplex LC/UPC, 2 Meter, Singlemode E9/125µm, G.657.A1, MPO Einfügedämpfung: unter 0.3dB, LC Einfügedämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, 3.0mm LSZH gelb, 8 Kerne und MP (CBL-MPO12-4LC-SMF-2M-BO)
ArtNr: 8012943
\r\nOptimale Glasfaserverbindungen Dell EMC kompatibles LWL Breakout Patchkabel mit MPO/UPC auf 4xLC/UPC Duplex Anschlus der Faserkategorie G.657.A1 (Glasfaser-Fasertyp E9/125µm). Mit Laseroptimierter Singlemode Faser (SMF) ...
BlueOptics 7Z57A03548-BO InfiniBand-Kabel 10 m QSFP28 Türkis (7Z57A03548-BO)
ArtNr: 7582702
\r\nKompatibles Lenovo 7Z57A03548-BO BlueOptics© BO282803L10M QSFP28 zu QSFP28 Aktives Optisches Kabel AOC, 100G, 100GBASE-SR4, 10 ...
BlueOptics A9547044-BL InfiniBand-Kabel 2 m QSFP Schwarz (A9547044-BL)
ArtNr: 7582628
\r\nKompatibles Dell A9547044-BL BlueLAN© SC252501K2M30 QSFP zu QSFP DAC Direct Attach Kabel, 40GBase-CR4, 2 Meter, passiv\r\n\r\n \r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 2 ...
Kompatibles NetApp X6566B-5-R6 BlueLAN 10GBASE-CR passives SFP+ auf SFP+ Direct Attach Kabel, 5M, AWG24 (X6566B-5-R6-BL)
ArtNr: 8014111
\r\nHochgeschwindigkeits-Rack-LösungNetApp X6566B-5-R6 kompatibles 10GBase-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 10G Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP+ zu SFP+ Verbindung und 24 AWG Drahtdurchmesser, für den ...
equip LWL Patchkabel SC/SC 62,5/125 3,0m Orange (253323)
ArtNr: 321304
Produktinfo \r\n \r\n Name e’quip LWL 62.5/125µ \r\n Patchkabel Duplex SC/S - SC/S 3.0 m orange \r\n Hersteller Digital Data Communications GmbH \r\n Gruppe LWL ...
Synergy 21 S215500 Glasfaserkabel 7,5 m OM5 2x LC Grün (S215500)
ArtNr: 4818512
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 7,5 m \r\n Lichtleitertyp OM5 \r\n Anschluss 1 2x LC \r\n Anschluss 2 2x ...
LWL Duplex Kupplung, SC (UPC) an SC (UPC), OM4, Multimode, Kunststoffgehäuse mit Flansch, Keramikhülse, violett, Good Connections® (LW-K209)
ArtNr: 6505416
\r\nMit den LWL Kupplungen von Good Connections® verbinden Sie ganz einfach und werkzeuglos zwei LWL Patchkabel miteinander. Die Kupplungen können entweder über den Flansch mit Blechschrauben (nicht im Lieferumfang) ...
LWL Duplex Kabel Patch single-mode LC / SC, 9/125, Länge: 3m, Good Connections® (LW-903LS)
ArtNr: 1531695
LWL Duplex Kabel Patch single-mode LC / SC, 9/125, Länge: 3m, Good Connections® (LW-903LS)
Alcasa LW-802PT 2m 12x ST Türkis Glasfaserkabel (LW-802PT)
ArtNr: 3718617
\r\n12 Pigtails mit Fasercoating 900µ und 250µ.\r\nNumerische Steckercodierung 1 bis 12 vereinfacht die Zuordnung der Ports.\r\nSteckverbindertyp: ST.\r\nFaserart: Multimode 50/125.\r\nKategorie: OM2.\r\nLänge: ...
BlueOptics LWL Dämpfungsglied Singlemode LC Simplex 25dB (SFA21BK25)
ArtNr: 7579460
BlueOptics LWL Dämpfungsglied Singlemode LC Simplex 25dB (SFA21BK25)
BlueOptics CAB-Q-Q-3M-BL InfiniBand-Kabel QSFP Schwarz (CAB-Q-Q-3M-BL)
ArtNr: 7581864
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 3 m \r\n Anschluss 1 QSFP \r\n Anschluss ...
BlueOptics SFP-AOC-10G-3M-UQ-BO InfiniBand-Kabel SFP+ Orange (SFP-AOC-10G-3M-UQ-BO)
ArtNr: 7577610
\r\nÜberragende LeistungUbiquiti Networks SFP-AOC-10G-3M-UQ kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 3 Meter SFP+ zu SFP+ Verbindung für 10GBASE-SR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Ubiquiti ...
BlueOptics SFP5252FU3MKA Glasfaserkabel 3 m MPO OM4 Violett (SFP5252FU3MKA)
ArtNr: 7576445
\r\nOptimale Glasfaserverbindungen BlueOptics MPO (Multi-fiber Push-On) Trunk Kabel von CBO, mit MPO/UPC auf MPO/UPC Anschluss (jeweils Male mit Female Pin), LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Mantel, mit 12 Kernen als Typ A ...
BlueOptics AX-F0110-3Q1CU5M-BL InfiniBand-Kabel 5 m QSFP Orange (AX-F0110-3Q1CU5M-BL)
ArtNr: 7582074
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 5 m \r\n Anschluss 1 QSFP \r\n 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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