LWL Kabel

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Kompatibles Extreme Networks 40G-AOC-QSFP30M QSFP BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC), 40GBASE-SR4, Ethernet, Infiniband FDR10, 30 Meter (40G-AOC-QSFP30M-BO)
ArtNr: 100179987
Merkmale Kabellänge 30 m Anschluss 1 QSFP Anschluss 2 QSFP Steckerverbindergeschlecht Männlich/Männlich Produktfarbe Aqua-Farbe, ...
Kompatibles Extreme Networks 40G-AOC-QSFP15M QSFP BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC), 40GBASE-SR4, Ethernet, Infiniband FDR10, 15 Meter (40G-AOC-QSFP15M-BO)
ArtNr: 100179988
Merkmale Kabellänge 15 m Anschluss 1 QSFP Anschluss 2 QSFP Steckerverbindergeschlecht Männlich/Männlich Produktfarbe Aqua-Farbe, ...
Kompatibles H3C QSFP-40G-D-AOC-10M-H QSFP BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC), 40GBASE-SR4, Ethernet, Infiniband FDR10, 10 Meter (QSFP-40G-D-AOC-10M-H-BO)
ArtNr: 100179991
H3C QSFP-40G-D-AOC-10M-CM kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) als 40 Gigabit Variante, mit QSFP auf QSFP Verbindung, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. BlueOptics H3C ...
Kompatibles H3C QSFP-40G-D-AOC-20M-H QSFP BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC), 40GBASE-SR4, Ethernet, Infiniband FDR10, 20 Meter (QSFP-40G-D-AOC-20M-H-BO)
ArtNr: 100179997
H3C QSFP-40G-D-AOC-10M-CM kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) als 40 Gigabit Variante, mit QSFP auf QSFP Verbindung, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. BlueOptics H3C ...
Kompatibles Extreme Networks 40G-AOC-QSFP1M QSFP BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC), 40GBASE-SR4, Ethernet, Infiniband FDR10, 1 Meter (40G-AOC-QSFP1M-BO)
ArtNr: 100180000
Merkmale Kabellänge 1 m Anschluss 1 QSFP Anschluss 2 QSFP Steckerverbindergeschlecht Männlich/Männlich Produktfarbe Aqua-Farbe, ...
Kompatibles Extreme Networks 40G-AOC-QSFP3M QSFP BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC), 40GBASE-SR4, Ethernet, Infiniband FDR10, 3 Meter (40G-AOC-QSFP3M-BO)
ArtNr: 100180002
Merkmale Kabellänge 3 m Anschluss 1 QSFP Anschluss 2 QSFP Steckerverbindergeschlecht Männlich/Männlich Produktfarbe Aqua-Farbe, ...
METZ CONNECT OpDAT LWL-Patchkabel ws SCAPC/LCAPC 151P7EAJA30E (151P7EAJA30E)
ArtNr: 100459105
  • Single- bzw. Monomode-Faser
  • 3 m
ACT 110 meter Singlemode 9/125 OS2 indoor/outdoor cable 12 fibers with LC connectors (RL4511)
ArtNr: 100450648
Was sind vorkonfektionierte Glasfaserkabel?Vorkonfektionierte Kabel von ACT sind gebrauchsfertige Glasfaser-Installationskabel mit angebrachten Steckern. Vorkonfektionierte Glasfaserkabel werden verwendet, um verschiedene ...
ACT 130 meter Singlemode 9/125 OS2 indoor/outdoor cable 12 fibers with LC connectors (RL4513)
ArtNr: 100453704
Was sind vorkonfektionierte Glasfaserkabel?Vorkonfektionierte Kabel von ACT sind gebrauchsfertige Glasfaser-Installationskabel mit angebrachten Steckern. Vorkonfektionierte Glasfaserkabel werden verwendet, um verschiedene ...
ACT 160 meter Singlemode 9/125 OS2 indoor/outdoor cable 12 fibers with LC connectors (RL4516)
ArtNr: 100453706
Was sind vorkonfektionierte Glasfaserkabel?Vorkonfektionierte Kabel von ACT sind gebrauchsfertige Glasfaser-Installationskabel mit angebrachten Steckern. Vorkonfektionierte Glasfaserkabel werden verwendet, um verschiedene ...
ACT 190 meter Singlemode 9/125 OS2 indoor/outdoor cable 12 fibers with LC connectors (RL4519)
ArtNr: 100453708
Was sind vorkonfektionierte Glasfaserkabel?Vorkonfektionierte Kabel von ACT sind gebrauchsfertige Glasfaser-Installationskabel mit angebrachten Steckern. Vorkonfektionierte Glasfaserkabel werden verwendet, um verschiedene ...
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 ...
Cisco 100GBase Direktanschlusskabel (QSFP-100G-AOC25M=)
ArtNr: 7704459
  • QSFP zu QSFP
  • 25 m
  • Glasfaser
  • aktiv
  • für P/N: N9K-C93180YC-EX-24, N9K-C9336C-FX2-OR, NCS-55A1-24H-TRK, NCS-55A1-36H-SE-B


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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