LWL Kabel

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Kompatibles Extreme Networks 10G-DACA-SFP5M BlueLAN© 10GBASE-CR passives SFP+ auf SFP+ Direct Attach Kabel, 5M, AWG24 (10G-DACA-SFP5M-BL)
ArtNr: 100139061
\r\nHochgeschwindigkeits-Rack-LösungExtreme Networks 10G-DACA-SFP5M kompatibles 10GBase-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 10G Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP+ zu SFP+ Verbindung und 26 AWG Drahtdurchmesser, ...
Force10 CBL-10GSFP-DAC-5 kompatibles BlueLAN DAC SFP+ SC353501J5M24 (CBL-10GSFP-DAC-5-BL)
ArtNr: 7581814
Force10 CBL-10GSFP-DAC-5 kompatibles BlueLAN DAC SFP+ SC353501J5M24 (CBL-10GSFP-DAC-5-BL)
BlueOptics SFP3131GU3MK Glasfaserkabel 3 m 2x LC OM5 Grün (SFP3131GU3MK)
ArtNr: 7575931
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 3 m \r\n Lichtleitertyp OM5 \r\n Anschluss 1 2x LC \r\n Anschluss 2 2x LC \r\n Steckverbinder 1 ...
BlueOptics CAB-Q28-Q28-3M-BL InfiniBand-Kabel QSFP28 Schwarz (CAB-Q28-Q28-3M-BL)
ArtNr: 7581857
\r\nHochgeschwindigkeits-Rack-LösungArista Networks CAB-Q28-Q28-3M kompatibles 100GBase-CR4 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 100G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP28 zu QSFP28 Verbindung und 26 AWG ...
BlueOptics 49Y7887-LE-BL InfiniBand-Kabel 3 m QSFP 4xSFP+ Schwarz (49Y7887-LE-BL)
ArtNr: 7582836
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 3 m \r\n Anschluss 1 QSFP \r\n Anschluss ...
BlueOptics Lichtwellenleiter Loopback Adapter für OM4, G50/125µm Multimode MPO-MTP/UPC-Duplex, Keramik Ferrule, -40°C bis +85°C (BOLBMPOM4)
ArtNr: 8013143
\r\nOptimale GlasfaserverbindungenBlueOptics BOLBMPOM4 LWL Loopback Adapter von CBO, für Multimode OM4 G50/125 µm Glasfaserstrecken (um 850nm), mit MPO Anschluss und hoch zuverlässiger Keramik Ferrule. BlueOptics BOLBMPOM4 ...
Kompatibler Extreme Networks 10050 BlueOptics© BO08C28S1 SFP Transceiver, Kupfer RJ45, 1000BASE-T, 100M, 0°C/+70°C (10050-BO)
ArtNr: 8029049
\r\nÜberragende LeistungExtreme Networks 10050 kompatibler 1000BASE-T SFP Transceiver mit RJ45 Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Extreme Networks 10050 kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP überträgt ...
BlueOptics SFP28-AOC-5M-SO-BO InfiniBand-Kabel Aqua-Farbe (SFP28-AOC-5M-SO-BO)
ArtNr: 7576767
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 5 m \r\n Anschluss 1 SFP28 \r\n Anschluss ...
BlueOptics QSFP-100G-A20M-BO InfiniBand-Kabel 20 m QSFP28 Orange (QSFP-100G-A20M-BO)
ArtNr: 7580273
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 20 m \r\n Anschluss 1 QSFP28 \r\n Anschluss ...
BlueOptics SFP28-AOC-20M-RW-BO InfiniBand-Kabel Aqua-Farbe (SFP28-AOC-20M-RW-BO)
ArtNr: 7576975
\r\nÜberragende 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 ...
Kompatibles Alcatel-Lucent OS6360-CBL-60CM BlueLAN 10GBASE-CR passives SFP+ auf SFP+ Direct Attach Kabel, 0.5 Meter, AWG30 (OS6360-CBL-60CM-BL)
ArtNr: 8010577
\r\nHochgeschwindigkeits-Rack-LösungAlcatel-Lucent OS6360-CBL-60CM kompatibles 10GBase-CR 0.5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 10G Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP+ zu SFP+ Verbindung und 30 AWG ...
BlueOptics SFP28-AOC-1M-CN-BO InfiniBand-Kabel Orange (SFP28-AOC-1M-CN-BO)
ArtNr: 7577046
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 1 m \r\n Anschluss 1 SFP28 \r\n Anschluss ...
BlueOptics SFP28-AOC-1M-IX-BO InfiniBand-Kabel Aqua-Farbe (SFP28-AOC-1M-IX-BO)
ArtNr: 7577035
\r\nÜberragende LeistungBlueOptics© BO272703Q1M 1 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) von CBO mit 25Gb/s SFP28 auf SFP28 Verbindung für Distanzen über Multimode Glasfaserkabel. BlueOptics BO272703Q1M 1 Meter Aktive Optische ...
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, SC-UPC/SC-UPC blau, 2 Meter, Singlemode E9/125µm, G.657.A1, OS2, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH gelb, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3232BU2MK)
ArtNr: 8013447
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, SC-UPC/SC-UPC blau, 2 Meter, Singlemode E9/125µm, G.657.A1, OS2, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH gelb, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3232BU2MK)
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige, 5 Meter, Multimode G50/125µm, OM4, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH magenta / violett, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3131FU5MK)
ArtNr: 8013362
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige, 5 Meter, Multimode G50/125µm, OM4, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH magenta / violett, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3131FU5MK)
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/SC-UPC beige, 20 Meter, Multimode G50/125µm, OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH aqua / türkis, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3132EU20MK)
ArtNr: 8013394
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/SC-UPC beige, 20 Meter, Multimode G50/125µm, OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH aqua / türkis, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3132EU20MK)
Kompatibles Corning 047202G512000005M BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/SC-UPC beige, 5 Meter, Singlemode, E9/125µm G.657.A1, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (047202G512000005M-BO)
ArtNr: 9030813
Kompatibles Corning 047202G512000005M BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/SC-UPC beige, 5 Meter, Singlemode, E9/125µm G.657.A1, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (047202G512000005M-BO)
MicroConnect Patch-Kabel (MC-SFTP6A075Y)
ArtNr: 7088538
  • RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)
  • 7,5m
  • S/FTP
  • CAT 6a
  • ohne Haken, halogenfrei, rund, geformt, geschirmt
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, ST-PC/ST-PC beige, 2 Meter, Multimode G50/125µm, OM4, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH magenta / violett, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3333FU2MK)
ArtNr: 8013503
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, ST-PC/ST-PC beige, 2 Meter, Multimode G50/125µm, OM4, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH magenta / violett, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3333FU2MK)


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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