LWL Kabel

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Duplex Jumper LC-LC, G657A1, 2m,mit Push/Pull Tab, austauschbare Polarität Hersteller: EFB-Elektronik (DJP-LCLCOS2-UNI-2)
ArtNr: 4916840
Merkmale Kabellänge 2 m Kabeltyp LSZH Lichtleitertyp G.657.A1 Anschluss 1 LC Anschluss ...
BlueOptics AFBR-8CER07Z-BO InfiniBand-Kabel 7 m SFP28 (AFBR-8CER07Z-BO)
ArtNr: 7582402
Merkmale Kabellänge 7 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss 2 SFP28 Steckerverbindergeschlecht Männlich/Männlich Datenübertragungsrate 25 ...
BlueOptics XLAOCBL20-BO InfiniBand-Kabel 20 m QSFP Orange (XLAOCBL20-BO)
ArtNr: 7579497
Überragende LeistungIntel XLAOCBL20-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 20 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Intel XLAOCBL20-BO ...
BlueOptics LWL Dämpfungsglied Singlemode ST Simplex 25dB (SFA23BK25)
ArtNr: 7579440
BlueOptics LWL Dämpfungsglied Singlemode ST Simplex 25dB (SFA23BK25)
BlueOptics LWL Dämpfungsglied Singlemode SC Simplex 25dB (SFA22BK25)
ArtNr: 7579448
BlueOptics LWL Dämpfungsglied Singlemode SC Simplex 25dB (SFA22BK25)
BlueOptics QSFP28-DAC-2M-FR-BL InfiniBand-Kabel Orange (QSFP28-DAC-2M-FR-BL)
ArtNr: 7579705
Merkmale Kabellänge 2 m Anschluss 1 QSFP28 Anschluss ...
BlueOptics SFP28-AOC-5M-ZY-BO InfiniBand-Kabel Aqua-Farbe (SFP28-AOC-5M-ZY-BO)
ArtNr: 7576759
Merkmale Kabellänge 5 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss ...
BlueOptics SFP28-AOC-5M-QL-BO InfiniBand-Kabel Aqua-Farbe (SFP28-AOC-5M-QL-BO)
ArtNr: 7576770
Merkmale Kabellänge 5 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss ...
BlueOptics SFP28-AOC-50M-SS-BO InfiniBand-Kabel Mintfarbe (SFP28-AOC-50M-SS-BO)
ArtNr: 7576806
Merkmale Kabellänge 50 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss ...
BlueOptics SFP28-DAC-1M-NG-BL InfiniBand-Kabel Schwarz (SFP28-DAC-1M-NG-BL)
ArtNr: 7576651
Merkmale Kabellänge 1 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss ...
BlueOptics SFP28-AOC-7M-QL-BO InfiniBand-Kabel Aqua-Farbe (SFP28-AOC-7M-QL-BO)
ArtNr: 7576729
Merkmale Kabellänge 7 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss ...
BlueOptics SFP28-AOC-7M-MT-BO InfiniBand-Kabel Aqua-Farbe (SFP28-AOC-7M-MT-BO)
ArtNr: 7576737
Merkmale Kabellänge 7 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss ...
BlueOptics SFP28-AOC-7M-LS-BO InfiniBand-Kabel Aqua-Farbe (SFP28-AOC-7M-LS-BO)
ArtNr: 7576740
Merkmale Kabellänge 7 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss ...
BlueOptics QSFP-AOC-20M-CP-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-20M-CP-BO)
ArtNr: 7580047
BlueOptics© BO252503K20M 20 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) von CBO mit Vierkanal 40Gb/s QSFP Transceiver Verbindung für Distanzen von bis zu 100 Metern über Multimode Glasfaserkabel. BlueOptics BO252503K20M 20 Meter ...
BlueOptics QSFP-AOC-10M-NK-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-10M-NK-BO)
ArtNr: 7580067
Überragende LeistungNokia QSFP-AOC-10M-NK kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 10 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Nokia QSFP-AOC-10M-NK ...
BlueOptics QSFP-AOC-10M-MR-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-10M-MR-BO)
ArtNr: 7580072
Überragende LeistungMeraki QSFP-AOC-10M-MR kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 10 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Meraki QSFP-AOC-10M-MR ...
Kompatibles Cisco QSFP-100G-CU3M BlueLAN SC282801L3M26 QSFP28 Direct Attach Kabel, 100GBASE-CR4, Infiniband EDR, 26AWG, 3 Meter (QSFP-100G-CU3M-BL)
ArtNr: 8011339
Kompatibles Cisco QSFP-100G-CU3M BlueLAN SC282801L3M26 QSFP28 Direct Attach Kabel, 100GBASE-CR4, Infiniband EDR, 26AWG, 3 Meter (QSFP-100G-CU3M-BL)
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/SC-UPC beige, 50 Meter, Multimode G50/125µm, OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH aqua / türkis, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3132EU50MK)
ArtNr: 8013398
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/SC-UPC beige, 50 Meter, Multimode G50/125µm, OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH aqua / türkis, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3132EU50MK)
EFB-Elektronik Duplex Jumper SC-SC 50/125µ, OM5, LSZH, limettengrün, 3.0mm, 0,5m Hersteller: EFB Elektronik (O0318.0,5OM5)
ArtNr: 4327474
Merkmale Kabellänge 0,5 m Lichtleitertyp OM5 Anschluss 1 SC Anschluss 2 SC Steckverbinder 1 ...


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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