LWL Kabel

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BlueOptics AOC-S-S-25G-3M-BO InfiniBand-Kabel SFP28 Blau (AOC-S-S-25G-3M-BO)
ArtNr: 7582209
Merkmale Kabellänge 3 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss ...
BlueOptics 470-ACBT-BO InfiniBand-Kabel 10 m QSFP Aqua-Farbe (470-ACBT-BO)
ArtNr: 7582857
Merkmale Kabellänge 10 m Anschluss 1 QSFP Anschluss ...
BlueOptics QSFP-AOC-20M-MT-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-20M-MT-BO)
ArtNr: 7580033
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-IX-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-10M-IX-BO)
ArtNr: 7580078
Überragende LeistungIxia QSFP-AOC-10M-IX kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 10 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Ixia QSFP-AOC-10M-IX ...
BlueOptics XXVAOCBL20M-BO InfiniBand-Kabel 20 m SFP28 Aqua-Farbe (XXVAOCBL20M-BO)
ArtNr: 7581296
Überragende LeistungIntel XXVAOCBL20M-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 20 Meter SFP28 zu SFP28 Verbindung für 25GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Intel XXVAOCBL20M-BO ...
BlueOptics Q-4S-DAC-3M-MT-BL InfiniBand-Kabel QSFP 4xSFP+ Orange (Q-4S-DAC-3M-MT-BL)
ArtNr: 7580479
Merkmale Kabellänge 3 m Anschluss 1 QSFP Anschluss ...
exertis Connect LWL Patchkabel HD, 50/125 µm, OM4-Faser, SC Duplex Stecker/Stecker, 15,0 m UPC UPC-Schliff - Standard: IEC 61754 / 61755 ? ISO 11801- Einfügedämpfung: = 25 dB- HD (High Density) = hohe Packungsdichte- Durchmesser: 2 mm- Man (392817)
ArtNr: 6376424
exertis Connect LWL Patchkabel HD, 50/125 µm, OM4-Faser, SC Duplex Stecker/Stecker, 15,0 m UPC UPC-Schliff - Standard: IEC 61754 / 61755 ? ISO 11801- Einfügedämpfung: = 25 dB- HD (High Density) = hohe Packungsdichte- Durchmesser: 2 mm- Man ...
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/SC-UPC beige, 2 Meter, Multimode G50/125µm, OM5, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH limettengrün, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3132GU2MK)
ArtNr: 8013412
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/SC-UPC beige, 2 Meter, Multimode G50/125µm, OM5, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH limettengrün, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3132GU2MK)
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, ST-PC/ST-PC beige, 3 Meter, Multimode G50/125µm, OM4, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH magenta / violett, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3333FU3MK)
ArtNr: 8013504
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, ST-PC/ST-PC beige, 3 Meter, Multimode G50/125µm, OM4, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH magenta / violett, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3333FU3MK)
BlueOptics QSFP-100G-CU50CM-BL InfiniBand-Kabel 0,5 m QSFP28 Schwarz (QSFP-100G-CU50CM-BL)
ArtNr: 8011338
Merkmale Kabellänge 0,5 m Anschluss 1 QSFP28 Anschluss ...
BlueOptics 7Z57A03548-BO InfiniBand-Kabel 10 m QSFP28 Türkis (7Z57A03548-BO)
ArtNr: 7582702
Kompatibles Lenovo 7Z57A03548-BO BlueOptics© BO282803L10M QSFP28 zu QSFP28 Aktives Optisches Kabel AOC, 100G, 100GBASE-SR4, 10 ...
BlueOptics 7Z57A03550-BO InfiniBand-Kabel 20 m QSFP28 Türkis (7Z57A03550-BO)
ArtNr: 7582701
Kompatibles Lenovo 7Z57A03550-BO BlueOptics© BO282803L20M QSFP28 zu QSFP28 Aktives Optisches Kabel AOC, 100G, 100GBASE-SR4, 20 ...
BlueOptics 7Z57A03542-BO InfiniBand-Kabel 5 m SFP28 Türkis (7Z57A03542-BO)
ArtNr: 7582706
Überragende LeistungLenovo 7Z57A03542-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 5 Meter SFP28 zu SFP28 Verbindung für 25GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Lenovo 7Z57A03542-BO ...
BlueOptics 7Z57A03541-BO InfiniBand-Kabel 3 m SFP28 Türkis (7Z57A03541-BO)
ArtNr: 7582707
Kompatibles Lenovo 7Z57A03541-BO BlueOptics© BO272703Q3M SFP28 zu SFP28 Aktives Optisches Kabel AOC, 25G, 25GBASE-SR4, 3 Meter Merkmale Kabellänge 3 ...
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/ST-PC beige, 50 Meter, Multimode G50/125µm, OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH aqua / türkis, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3133EU50MK)
ArtNr: 8013429
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/ST-PC beige, 50 Meter, Multimode G50/125µm, OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH aqua / türkis, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3133EU50MK)
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/ST-PC beige, 7.5 Meter, Multimode G50/125µm, OM4, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH magenta / violett, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3133FU7.5MK)
ArtNr: 8013437
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/ST-PC beige, 7.5 Meter, Multimode G50/125µm, OM4, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH magenta / violett, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3133FU7.5MK)
BlueOptics Q28-AOC-10M-IT-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe (Q28-AOC-10M-IT-BO)
ArtNr: 7580412
BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC) für 100G Highspeed Übertragungen auf Distanzen von bis zu 100 Metern als QSFP28 zu QSFP28 10 Meter Lichtwellenleiter Kabelverbindung für den Anschluss von Hardware innerhalb Racks ...
BlueOptics Q28-AOC-10M-CN-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe (Q28-AOC-10M-CN-BO)
ArtNr: 7580421
BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC) für 100G Highspeed Übertragungen auf Distanzen von bis zu 100 Metern als QSFP28 zu QSFP28 10 Meter Lichtwellenleiter Kabelverbindung für den Anschluss von Hardware innerhalb Racks ...
BlueOptics Q28-4S28-DAC-3M-NK-BL InfiniBand-Kabel QSFP28 4xSFP28 Schwarz (Q28-4S28-DAC-3M-NK-BL)
ArtNr: 7580440
Nokia Q28-4S28-DAC-3M-NK-BL kompatibles 100GBase-CR4 / 4x25GBASE-CR 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 100G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP28 zu 4xSFP28 Verbindung und 26 AWG Drahtdurchmesser, für den ...


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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