LWL Kabel

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BlueOptics SFP3131BU3MS Glasfaserkabel 3 m LC G.657.A1 Gelb (SFP3131BU3MS)
ArtNr: 7047525
Optimale GlasfaserverbindungenBlueOptics© SFP3131BU3MS 3 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/APC (8° Schrägschliff) Duplex Anschluss undSinglemode Faser (SMF) der Faserkategorie Singlemode G.657.A1 (Fasertyp ...
BlueOptics SFP2122BU10MS Glasfaserkabel 10 m LC SC G.657.A1 Gelb (SFP2122BU10MS)
ArtNr: 7047531
Optimale GlasfaserverbindungenBlueOptics© SFP2122BU10MS 10 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/APC auf SC/UPC Simplex Anschluss undSinglemode Faser (SMF) der Faserkategorie SM G.657.A1 (Fasertyp E9/125µm), in der Farbe ...
BlueOptics SFP2122BU30MM Glasfaserkabel 30 m LC SC G.657.A1 Gelb (SFP2122BU30MM)
ArtNr: 7047532
Optimale GlasfaserverbindungenBlueOptics© SFP2122BU30MM 30 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/APC auf SC/APC Simplex Anschluss undSinglemode Faser (SMF) der Faserkategorie SM G.657.A1 (Fasertyp E9/125µm), in der Farbe ...
BlueOptics SFP2121BU30MM Glasfaserkabel 30 m LC G.657.A1 Gelb (SFP2121BU30MM)
ArtNr: 7047534
Optimale GlasfaserverbindungenBlueOptics© SFP2121BU30MM 30 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/APC auf LC/APC Simplex Anschluss undSinglemode Faser (SMF) der Faserkategorie SM G.657.A1 (Fasertyp E9/125µm), in der Farbe ...
BlueOptics SFC31BM Glasfaseranschluss LC/LC Weiblich (SFC31BM)
ArtNr: 7047537
Optimale GlasfaserverbindungenBlueOptics SFC31BM Lichtwellenleiter (LWL) Kupplungen von CBO, für Singlemode E9/125 µm Glasfaserstrecken (von 1270nm bis 1610nm), mit LC/APC Duplex Anschluss und hoch zuverlässiger Keramik ...
BlueOptics SFP3131BU2MM Glasfaserkabel 2 m LC G.657.A1 Gelb (SFP3131BU2MM)
ArtNr: 7047538
Optimale GlasfaserverbindungenBlueOptics© SFP3131BU2MM 2 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/APC auf LC/APC (8° Schrägschliff) Duplex Anschluss undSinglemode Faser (SMF) der Faserkategorie Singlemode G.657.A1 (Fasertyp ...
EFB-Elektronik Duplex Jumper SC-SC 50/125µ, OM3, LSZH, aqua, 2.0mm, 5m Hersteller: EFB Elektronik (O7413.5-2.0)
ArtNr: 4916690
Duplex Jumper SC-SC 50/125µ, OM3, LSZH, aqua, 2.0mm, 5m (O7413.5-2.0)
Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC ,OM3 170m Hersteller: EFB-Elektronik (O8303L170OM3)
ArtNr: 7481941
Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 170m EFB setzt Standards in hoher QualitätDie EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus ...
MicroOptics MO-J9150D-AOC-3M InfiniBand-Kabel SFP+ Schwarz - Grau (MO-J9150D-AOC-3M)
ArtNr: 100052225
Merkmale Kabellänge 3 m Anschluss 1 SFP+ Anschluss 2 SFP+ Steckerverbindergeschlecht Männlich Produktfarbe Schwarz, ...
EFB-Elektronik Fanout MTP¬/MPO (Male) - LC 50/125µ OM3, 900µm LSZH, LowLoss, 0,4m Hersteller: EFB Elektronik (O04110.0,4LL)
ArtNr: 4915307
EFB-Elektronik - Fan-out-Kabel - MPO (M) bis LC - 0.4 m - Glasfaser - OM3 (O04110.0,4LL)
EFB-Elektronik RJ45 PATCHKABEL mitCat.7 Rohkabel ROHKABEL WEISS 1m S/FTP PIMF Netzwerkkabel LAN DSL Hersteller: EFB Elektronik (EC020200135)
ArtNr: 9172667
EFB-Elektronik RJ45 PATCHKABEL mitCat.7 Rohkabel ROHKABEL WEISS 1m S/FTP PIMF Netzwerkkabel LAN DSL Hersteller: EFB Elektronik (EC020200135)
EFB-Elektronik RJ45 PATCHKABEL mitCat.7 Rohkabel ROHKABEL GRÜN 1m S/FTP PIMF Netzwerkkabel LAN DSL Hersteller: EFB Elektronik (EC020200193)
ArtNr: 9172724
EFB-Elektronik RJ45 PATCHKABEL mitCat.7 Rohkabel ROHKABEL GRÜN 1m S/FTP PIMF Netzwerkkabel LAN DSL Hersteller: EFB Elektronik (EC020200193)
Delock 88078 LWL Kabel LC Duplex Multimode OM3 winkelbar 0.5 m (88078)
ArtNr: 100346163
  • Kabel
  • Multimode-Faser
  • Glasfaser (LWL)
Delock 88089 LWL Kabel LC Duplex Multimode OM4 winkelbar 3 m (88089)
ArtNr: 100346167
  • Kabel
  • Multimode-Faser
  • Glasfaser (LWL)
ACT 40 meter LSZH Multimode 50/125 OM4 fiber patch cable duplex with LC connectors (RL9740)
ArtNr: 7887895
ACT 40 meter LSZH Multimode 50/125 OM4 fiber patch cable duplex with LC connectors (RL9740)


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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