LWL Kabel

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Synergy 21 LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC (S216796V2)
ArtNr: 100538725
  • 9/125um
  • OS2
  • AD=2mm
  • G657.A2
VALUE Patch-Kabel LC Multi-Mode (M) bis LC Multi-Mode (M) (21.99.8836)
ArtNr: 6216156
  • 15 m
  • Glasfaser
  • 50/125 Mikrometer
  • OM3
  • halogenfrei
BlueOptics SFP3131BU7.5MM Glasfaserkabel 7,5 m LC G.657.A1 Gelb (SFP3131BU7.5MM)
ArtNr: 7047539
\r\nOptimale GlasfaserverbindungenBlueOptics© SFP3131BU7.5MM 7.5 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/APC auf LC/APC (8° Schrägschliff) Duplex Anschluss undSinglemode Faser (SMF) der Faserkategorie Singlemode G.657.A1 ...
BlueOptics SFP3131BU2MM Glasfaserkabel 2 m LC G.657.A1 Gelb (SFP3131BU2MM)
ArtNr: 7047538
\r\nOptimale 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 ...
Synergy 21 S215635 Glasfaserkabel 1,5 m LSZH OS2 LC/APC LC Weiß (S215635)
ArtNr: 5941200
\r\nAuftragsbezogene Bestellung *, LC-LC(APC8)Schrägschliff\r\nProdukteigenschaften\r\nFaserart Singlemode 9/125\r\nKategorie OS2\r\nAnzahl der Fasern 1\r\nKnickschutztülle aufgesteckt\r\nSteckverbindertyp Anschluss 1 ...
Tecline LWL Patchkabel HD, 50/125 µm, Multimode, OM5-Faser, LC Duplex Stecker/Stecker, limettengrün, 7,5 m (796LL07)
ArtNr: 100480107
Tecline - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 7.5 m - 2 mm - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM5 - halogenfrei - ...
ACT Adapterplate for 4 x keystone UTP (FA2057)
ArtNr: 7462885
ACT Adapterplate for 4 x keystone UTP (FA2057)
Telegärtner Modul, AMJ, CAT8.1, TP/LSA, Snap-In, 2-Pack, T568A/B (Keystone) (100023211,J00029A8000(2))
ArtNr: 8355182
Der Trend zu immer höheren Übertragungsraten nimmt durch die stark zunehmende Verbreitung intelligenter, mobiler Endgeräte weiter zu. Der Ausbau der Backbone-Netze und dezentraler Rechenzentren ist nicht nur ein logischer Schritt, sondern ein ...
LWL-Kupplung,zbh.Befestigungsset für SC/LC/E2000, 100xSchrauben(Selbstschneidend), ST2x8mm, Synergy 21 (S216315V2)
ArtNr: 8353994
LWL-Kupplung,zbh.Befestigungsset für SC/LC/E2000, 100xSchrauben(Selbstschneidend), ST2x8mm, Synergy 21 (S216315V2)
DeLOCK 84613 Glasfaserkabel 10 m LC OS2 Gelb (84613)
ArtNr: 100206557
Merkmale Kabellänge 10 m Lichtleitertyp OS2 Anschluss 1 LC Anschluss 2 LC Steckverbinder 1 ...
LWL-Kupplung,LC-Buchse/LC-Buchse, 9/125u Singlemode OS2, blau, duplex, PVC, Keramikhülse, mit Flansch, mit einseitiger Laserschutzklappe, Synergy 21 (S215426V2)
ArtNr: 8353635
LWL-Kupplung,LC-Buchse/LC-Buchse, 9/125u Singlemode OS2, blau, duplex, PVC, Keramikhülse, mit Flansch, mit einseitiger Laserschutzklappe, Synergy 21 (S215426V2)
LogiLink FP0LC50 Glasfaserkabel 50 m LC OS2 Blau - Gelb (FP0LC50)
ArtNr: 8280341
Das hochwertige Glasfaser-Patchkabel von LogiLink wird für nicht-permanente Verbindungen zwischen Patchfeldern und anderen Übertragungsgeräten verwendet und ermöglicht somit eine komplette \"Plug-and-Play\"-Lösung. Diese Variante ist mit ...
Tecline LWL Patchkabel HD, 50/125 µm, Multimode, OM4-Faser, LC Duplex Stecker/Stecker, erikaviolett, 1,0 m (798LL01)
ArtNr: 100480092
Tecline - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 1 m - 2 mm - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM4 - halogenfrei - ...
BlueOptics SFP2121BU3MK Glasfaserkabel 3 m LC G.657.A1 Gelb (SFP2121BU3MK)
ArtNr: 7577250
\r\nOptimale GlasfaserverbindungenBlueOptics© SFP2121BU3MK 3 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Simplex Anschluss undSinglemode Faser (SMF) der Faserkategorie SM G.657.A1 (Fasertyp E9/125µm), in der Farbe ...
Tecline LWL Patchkabel HD, 50/125 µm, Multimode, OM4-Faser, LC Duplex Stecker/Stecker, erikaviolett, 25,0 m (798LL25)
ArtNr: 100479824
Tecline - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 25 m - 2 mm - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM4 - halogenfrei - ...
ACT 1.5 meter singlemode 9/125 OS2 duplex armored fiber patch cable with LC connectors LC/LC 9/125 OS2 DX ARM 1.5M (RL3351)
ArtNr: 5474632
\r\n \r\n Funktionen \r\n Kabellänge 1,5 m \r\n Lichtleitertyp OS2 \r\n Anschluss 1 2x LC \r\n Anschluss 2 2x LC \r\n Steckerverbindergeschlecht Male ...


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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