LWL Kabel

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Corning LWL-Patchkabel LC/LC OM4 50/125,2m,vi F050502Q2Z20002M-VI (F050502Q2Z20002M-VI)
ArtNr: 8396811
Corning LWL-Patchkabel LC/LC OM4 50/125,2m,vi F050502Q2Z20002M-VI (F050502Q2Z20002M-VI)
Lightwin UTP Cat.6 0.15m Netzwerkkabel 0,5 m Cat6 S/UTP (STP) Schwarz (LKUP DLC-DLC MM OM5)
ArtNr: 6043491
\r\nSlimpatchkabel - Das dünnste KAT6 Patchkabel der Welt - exklusiv von TRIOTRONIK\r\n\r\n \r\n \r\n Funktionen \r\n Kabellänge 0,5 ...
Lightwin LDP-50 FC-LC 17.0 OM3 Glasfaserkabel 17 m (LDP-50 FC-LC 17.0 OM3)
ArtNr: 6042810
\r\nAlle LIGHTWIN® Glasfaser Patchkabel werden mit speziellen Ferrulen und Verarbeitungsmethoden zu einem qualitativ hochwertigen Produkt verarbeitet.Diese Kabel eignen sich für alle Glasfaseranwendungen in den ...
Lightwin High Quality LWL Kupplung, LSH (E2000 kompatibel), simplex, Singlemode Kupplungen (LKUP E2-E2 SM LSH)
ArtNr: 7382340
Lightwin High Quality LWL Kupplung, LSH (E2000 kompatibel), simplex, Singlemode Kupplungen (LKUP E2-E2 SM LSH)
Lightwin High Quality Duplex LWL Patchkabel, MM OM1, SC - SC LWL Patchkabel (LDP-62 SC-SC 2.0)
ArtNr: 6043391
Lightwin High Quality Duplex LWL Patchkabel, MM OM1, SC - SC LWL Patchkabel (LDP-62 SC-SC 2.0)
EFB Elektronik O0323.3-1.2 Glasfaserkabel 3 m 2x SC 2x LC OM4 Violett (O0323.3-1.2)
ArtNr: 4327574
\r\nARTIKELINFORMATIONEN\r\nDie 1,2mm Duplex Jumper zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus . Dies kann den Installateuren bei geringen Platzverhältnissen behilflich sein. Zudem spart der geringe ...
Corning LWL-Patchkabel LC/LC OM3 50/125,2m,türkis F050502T2Z20002M (F050502T2Z20002M)
ArtNr: 8396816
Corning LWL-Patchkabel LC/LC OM3 50/125,2m,türkis F050502T2Z20002M (F050502T2Z20002M)
Lightwin ECONOMY 48,30cm (19") LWL Verteilerlade für 24xsimplex (LVL 24-ST)
ArtNr: 6044294
Lightwin ECONOMY 48,30cm (19") LWL Verteilerlade für 24xsimplex (LVL 24-ST)
Tecline LWL Patchkabel HD, 9/125 µm, Singlemode, OS2-Faser, SC Duplex Stecker/Stecker, gelb, 5,0 m (799SS05)
ArtNr: 100479835
Tecline - Patch-Kabel - SC Single-Modus (M) zu SC Single-Modus (M) - 5 m - 2 mm - Glasfaser - Duplex - 9/125 Mikrometer - OS2 - halogenfrei - ...
shiverpeaks ®-BASIC-S--LWL-Verbinder, LC-LC, RJ45 Style, Duplex, violett (BS07-60023)
ArtNr: 8227572
shiverpeaks ®-BASIC-S--LWL-Verbinder, LC-LC, RJ45 Style, Duplex, violett (BS07-60023)
EFB-Elektronik Duplex Jumper LC-LC 62,5/125µ, OM1, LSZH, orange, 2.0mm, 15m Hersteller: EFB Elektronik (O0330.15)
ArtNr: 2911946
EFB-Elektronik Duplex Jumper LC-LC 62,5/125µ, OM1, LSZH, orange, 2.0mm, 15m Hersteller: EFB Elektronik (O0330.15)
Delock Netzwerkkabel (83235)
ArtNr: 100511234
  • LC/APC Einzelmodus (M) zu SC/APC Einzelmodus (M)
  • 1,0m
  • 2 mm
  • Glasfaser
  • Simplex
ZVK LSB1A115 LWL-Spleißgehäuse Basic 1HE 6x SC-Duplex Standard OS2 ausziehbar (LSB1A115)
ArtNr: 6689661
ZVK LSB1A115 LWL-Spleißgehäuse Basic 1HE 6x SC-Duplex Standard OS2 ausziehbar (LSB1A115)
BlueOptics© Simplex LWL Patchkabel, LC-UPC/SC-UPC blau, 30 Meter, Singlemode E9/125µm, G.657.A1, OS2, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH gelb, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP2122BU30MK)
ArtNr: 8020361
BlueOptics© Simplex LWL Patchkabel, LC-UPC/SC-UPC blau, 30 Meter, Singlemode E9/125µm, G.657.A1, OS2, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH gelb, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP2122BU30MK)
BlueOptics© Simplex 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 (SFP2222BU2MK)
ArtNr: 8020396
BlueOptics© Simplex 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 (SFP2222BU2MK)
DSIT DANICOM CAT6 UTP 100m Außenkabel Starrleiter - PE (Fca) (DC-OUT-UTP6-100S-FCA)
ArtNr: 7849661
DSIT DANICOM CAT6 UTP 100m Außenkabel Starrleiter - PE (Fca) (DC-OUT-UTP6-100S-FCA)
Lanview LVO230402-MTP InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m Violett (LVO230402-MTP)
ArtNr: 100578391
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 2 m \r\n Anschluss 1 MTP \r\n Anschluss 2 MTP \r\n Steckverbinder 1 Geschlecht Weiblich \r\n Steckverbinder 2 ...


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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