LWL Kabel

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Telegärtner LWL Kupplung 2xSC-Duplex, Multimode, beige (J08081A0017)
ArtNr: 274145
Telegärtner LWL Kupplung 2xSC-Duplex, Multimode, beige (J08081A0017)
Optische Spleiss-Box OSB48 bis 48 SC/APC-Stecker (233002)
ArtNr: 5280898
Optische Spleiss-Box OSB48 bis 48 SC/APC-Stecker (233002)
Renkforce RF-5508820 LWL-Kupplung LC-Buchse LC-Buchse Duplex Violett 1 St. (RF-5508820)
ArtNr: 5223034
Renkforce RF-5508820 LWL-Kupplung LC-Buchse LC-Buchse Duplex Violett 1 St. (RF-5508820)
ROLINE LWL-Kabel DX 50/125µm LC/LC OM5 Low-Loss-Stecker 7m (21.15.9285)
ArtNr: 100271006
  • Kabel
  • 7 m
  • low-smoke
  • zero-halogen
  • Glasfaser (LWL)
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige Multimode G50/125µm, OM4, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH magenta / violett, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3131FUK)
ArtNr: 100369558
Merkmale Kabeltyp LC/UPC Lichtleitertyp OM4 Anschluss 1 LC Anschluss 2 LC Steckverbinder 1 Geschlecht Männlich Steckverbinder ...
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige Multimode G50/125µm, OM5, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH limettengrün, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3131GUK)
ArtNr: 100369559
Optimale GlasfaserverbindungenBlueOptics© SFP3131GUK Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Duplex Anschluss undLaseroptimierter Multimode Faser (LOMMF) der Faserkategorie OM5 (Fasertyp G50/125µm), in der Farbe ...
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/SC-UPC beige,Multimode G62,5/125µm, OM1, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH orange, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3132CUK)
ArtNr: 100369561
Merkmale Kabeltyp LC/UPC Lichtleitertyp OM1 Anschluss 1 LC Anschluss 2 SC Steckverbinder 1 Geschlecht Männlich Steckverbinder ...
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/SC-UPC beige,Multimode G50/125µm, OM4, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH magenta / violett, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3132FUK)
ArtNr: 100369564
Optimale GlasfaserverbindungenBlueOptics© SFP3132FUK Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/UPC auf SC/UPC Duplex Anschluss undLaseroptimierter Multimode Faser (LOMMF) der Faserkategorie OM4 (Fasertyp G50/125µm), in der Farbe ...
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/ST-PC beige,Multimode G50/125µm, OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH aqua / türkis, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3133EUK)
ArtNr: 100369567
Merkmale Kabeltyp LC/UPC Lichtleitertyp OM3 Anschluss 1 LC Anschluss 2 ST Steckverbinder 1 Geschlecht Männlich Steckverbinder ...
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/ST-PC beige,Multimode G50/125µm, OM4, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH magenta / violett, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3133FUK)
ArtNr: 100369568
Optimale GlasfaserverbindungenBlueOptics© SFP3133FUK Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/UPC auf ST/PC Duplex Anschluss undLaseroptimierter Multimode Faser (LOMMF) der Faserkategorie OM4 (Fasertyp G50/125µm), in der Farbe ...
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, SC-UPC/ST-PC beige,Multimode G50/125µm, OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH aqua / türkis, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3233EUK)
ArtNr: 100369576
Optimale GlasfaserverbindungenBlueOptics SFP3233EUK Glasfaser LWL Patchkabel mit SC/UPC auf ST/PC Duplex Anschluss undLaseroptimierter Multimode Faser (LOMMF) der Faserkategorie OM3 (Fasertyp G50/125µm), in der Farbe ...
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, SN-UPC/SN-UPC blau Singlemode E9/125µm, G.657.A1, OS2, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH gelb, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP9393BUK)
ArtNr: 100369596
Merkmale Lichtleitertyp G.657.A1 Anschluss 1 SN Anschluss 2 SN Steckverbinder 1 Geschlecht Männlich Steckverbinder 2 ...
Delock 88090 LWL Kabel LC Duplex Multimode OM4 winkelbar 5 m (88090)
ArtNr: 100346168
  • Kabel
  • Multimode-Faser
  • Glasfaser (LWL)
Intellinet Fiber optic patch cable LC-LC duplex 2m 9/125 OS2 singlemode (302709)
ArtNr: 2277463
Funktionen Anschluss 1 LC Anschluss 2 LC Kabeltyp Männlich/männlich Vollduplex Ja Lochdurchmesser 9 µm Fliesenbelag ...


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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