LWL Kabel

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BlueOptics QSFP-AOC-10M-EE-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-10M-EE-BO)
ArtNr: 7580083
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 10 m \r\n Anschluss 1 QSFP \r\n Anschluss ...
BlueOptics Q28-AOC-5M-QN-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe (Q28-AOC-5M-QN-BO)
ArtNr: 7580331
\r\nÜberragende LeistungBlueOptics© BO282803L5M 5 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) von CBO mit Vierkanal 100Gb/s QSFP28 Transceiver Verbindung für Distanzen von bis zu 100 Metern über Multimode Glasfaserkabel. BlueOptics ...
BlueOptics QSFP-AOC-30M-EE-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-30M-EE-BO)
ArtNr: 7579969
\r\nÜberragende LeistungEdge Core QSFP-AOC-30M-EE kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 30 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Edge Core ...
BlueOptics QSFP-AOC-2M-PT-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-2M-PT-BO)
ArtNr: 7579989
\r\nÜberragende LeistungPlanet QSFP-AOC-2M-PT kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 2 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Planet QSFP-AOC-2M-PT ...
BlueOptics QSFP-40G-C2M-BL InfiniBand-Kabel 2 m Schwarz (QSFP-40G-C2M-BL)
ArtNr: 7580225
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 2 m \r\n Anschluss 1 QSFP \r\n Anschluss ...
BlueOptics SFPP-DAC-3M-NA-BL InfiniBand-Kabel SFP+ SFP+ DAC Schwarz (SFPP-DAC-3M-NA-BL)
ArtNr: 7576302
\r\nHochgeschwindigkeits-Rack-LösungNetApp SFPP-DAC-3M-NA-BL kompatibles 10GBase-CR 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 10G Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP+ zu SFP+ Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, für ...
Kompatibles Corning 575702K512000005M BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, SC-UPC/SC-UPC beige, 5 Meter, Multimode, G50/125µm OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (575702K512000005M-BO)
ArtNr: 9030922
Kompatibles Corning 575702K512000005M BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, SC-UPC/SC-UPC beige, 5 Meter, Multimode, G50/125µm OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (575702K512000005M-BO)
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/SC-UPC beige, 7.5 Meter, Multimode G50/125µm, OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH aqua / türkis, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3132EU7.5MK)
ArtNr: 8013400
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/SC-UPC beige, 7.5 Meter, Multimode G50/125µm, OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH aqua / türkis, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3132EU7.5MK)
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/ST-PC blau, 5 Meter, Singlemode E9/125µm, G.657.A1, OS2, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH gelb, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3133BU5MK)
ArtNr: 8013419
BlueOptics© Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/ST-PC blau, 5 Meter, Singlemode E9/125µm, G.657.A1, OS2, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH gelb, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3133BU5MK)
Kompatibles Lenovo ATZ1 SFP+ BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC), 10GBASE-SR, Ethernet, Infiniband, 10 Meter (ATZ1-BO)
ArtNr: 8012283
Kompatibles Lenovo ATZ1 SFP+ BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC), 10GBASE-SR, Ethernet, Infiniband, 10 Meter (ATZ1-BO)
Kompatibles Alcatel-Nokia 3HE13896AA-5 BlueOptics LWL Breakout Patchkabel, MPO/UPC, 4xDuplex LC/UPC, 5 Meter, Multimode G50/125µm, OM4, Markenfaser, 3.0mm LSZH magenta, 8 Kerne und MPO Stecker ohne Pins, inkl. Messprotokoll (3HE13896AA-5-BO)
ArtNr: 9030968
Kompatibles Alcatel-Nokia 3HE13896AA-5 BlueOptics LWL Breakout Patchkabel, MPO/UPC, 4xDuplex LC/UPC, 5 Meter, Multimode G50/125µm, OM4, Markenfaser, 3.0mm LSZH magenta, 8 Kerne und MPO Stecker ohne Pins, inkl. Messprotokoll (3HE13896AA-5-BO)
BlueOptics SFP-AOC-10G-20M-SW-BO InfiniBand-Kabel SFP+ Orange (SFP-AOC-10G-20M-SW-BO)
ArtNr: 7577744
\r\nÜberragende LeistungSonicwall SFP-AOC-10G-20M-SW kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 20 Meter SFP+ zu SFP+ Verbindung für 10GBASE-SR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Sonicwall ...
BlueOptics X2121A-2M-N-BL InfiniBand-Kabel QSFP Schwarz (X2121A-2M-N-BL)
ArtNr: 7576049
\r\nHochgeschwindigkeits-Rack-LösungOracle X2121A-2M-N-BL kompatibles 40GBase-CR4 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 40G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP zu QSFP Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, für den ...
BlueOptics SFP28-DAC-1M-ZY-BL InfiniBand-Kabel Schwarz (SFP28-DAC-1M-ZY-BL)
ArtNr: 7576635
\r\nHochgeschwindigkeits-Rack-LösungZyxel SFP28-DAC-1M-ZY-BL kompatibles 25GBase-CR 1 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 25G Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP28 zu SFP28 Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, für ...
BlueOptics SFP28-DAC-2M-LO-BL InfiniBand-Kabel Schwarz (SFP28-DAC-2M-LO-BL)
ArtNr: 7576616
\r\nHochgeschwindigkeits-Rack-LösungBlueLAN© SC272701Q2M30 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 25 Gigabit Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP28 auf SFP28 Verbindung, für den Anschluss von Hardware in Racks und ...
BlueOptics SFP28-AOC-5M-IX-BO InfiniBand-Kabel Aqua-Farbe (SFP28-AOC-5M-IX-BO)
ArtNr: 7576785
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 5 m \r\n Anschluss 1 SFP28 \r\n Anschluss ...
BlueOptics QSFP-100G-A5M-BO InfiniBand-Kabel 5 m QSFP28 Orange (QSFP-100G-A5M-BO)
ArtNr: 7580272
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 5 m \r\n Anschluss 1 QSFP28 \r\n Anschluss ...
BlueOptics QSFP-H40G-AOC30M-AT-BO InfiniBand-Kabel 30 m Orange (QSFP-H40G-AOC30M-AT-BO)
ArtNr: 7579883
\r\nÜberragende LeistungAllied Telesis QSFP-H40G-AOC30M-AT-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 30 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das ...
BlueOptics SFP28-AOC-3M-SP-BO InfiniBand-Kabel (SFP28-AOC-3M-SP-BO)
ArtNr: 7576848
\r\nSuperior PerformanceSource Photonics SFP28-AOC-3M-SP compatible 25GBASE-SR4 3 Meter Active Optical Cable (AOC) with SFP28 to SFP28 connection according to MSA standards from the brand BlueOptics. The Source Photonics ...


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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