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BlueOptics SFP-1G-ZX-160KM-EN-BO. SFP Transceiver-Typ: Faseroptik, Maximale Datenübertragungsrate: 1250 Mbit/s, Schnittstelle: SFP. Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 3000000 h. Gewicht: 20 g. Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e) (SFP-1G-ZX-160KM-EN-BO)
ArtNr: 8028928
\r\nÜberragende Leistung\r\nDer BlueOptics© BO05C156E0 Small Form-Factor Pluggable (SFP) Transceiver mit LC Duplex Anschluss von CBO ist konzipiert für Long-Range Singlemode Gigabit Ethernet (GbE), Gigabit Fibre Channel ...
I-V(ZN)H 8G 50/125µ Mini-Breakout OM2 Hersteller: EFB-Elektronik (55508.1)
ArtNr: 745889
I-V(ZN)H 8G 50/125µ Mini-Breakout OM2 Hersteller: EFB-Elektronik (55508.1)
EFB Elektronik O0312.1-1.2 Glasfaserkabel 1 m LC I-V(ZN) H OM3 Aqua-Farbe (O0312.1-1.2)
ArtNr: 4916271
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 1 m \r\n Kabeltyp I-V(ZN) H \r\n Lichtleitertyp OM3 \r\n Anschluss 1 LC \r\n Anschluss 2 LC \r\n Steckverbinder 1 ...
I-V(ZN)H 2x1E 9/125µ, OS2 ZIPCORD 2,8x5,7mm gelb Hersteller: EFB-Elektronik (56202.1)
ArtNr: 745912
I-V(ZN)H 2x1E 9/125µ, OS2 ZIPCORD 2,8x5,7mm gelb Hersteller: EFB-Elektronik (56202.1)
I-V(ZN)H 1G 50/125µ, OM2 simplex 2,8mm orange Hersteller: EFB-Elektronik (56001.1)
ArtNr: 745898
I-V(ZN)H 1G 50/125µ, OM2 simplex 2,8mm orange Hersteller: EFB-Elektronik (56001.1)
BlueOptics SFP-BXU34-40KM-EN-BO. SFP Transceiver-Typ: Faseroptik, Maximale Datenübertragungsrate: 1250 Mbit/s, Schnittstelle: SFP. Produktfarbe: Silber, Gehäusematerial: Metall, Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 1000000 h. Gewicht: 20 g. Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e), Paketgewicht: 30 g (SFP-BXU34-40KM-EN-BO)
ArtNr: 8029009
\r\nÜberragende Leistung\r\nDer BlueOptics© BO15C3149640D Bidi Small Form-Factor Pluggable (SFP) Transceiver mit LC Simplex Anschluss von CBO ist konzipiert für Long-Range Singlemode Gigabit Ethernet (GbE), Gigabit Fibre ...
I-V(ZN)H 2G 50/125µ 2mm violett, OM4-Faser, 2 mm Hersteller: EFB-Elektronik (56005.3V)
ArtNr: 5337566
I-V(ZN)H 2G 50/125µ 2mm violett, OM4-Faser, 2 mm Hersteller: EFB-Elektronik (56005.3V)
BlueOptics 40G-QSFP-SR4-1-BO. SFP Transceiver-Typ: Faseroptik, Maximale Datenübertragungsrate: 40 Mbit/s, Schnittstelle: QSFP. Gehäusematerial: Metall, Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 1000000 h. Eingangsspannung: 3.3 V. Gewicht: 20 g. Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e), Paketgewicht: 30 g (40G-QSFP-SR4-1-BO)
ArtNr: 8028949
\r\nÜberragende Leistung\r\nExtreme Networks 40G-QSFP-SR4-1-BO kompatibler 40GBASE-SR4 QSFP Transceiver mit MPO/MTP Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Extreme Networks 40G-QSFP-SR4-1-BO kompatible ...
BlueOptics QSFP-40G-ER4-EN-BO. SFP Transceiver-Typ: Faseroptik, Maximale Datenübertragungsrate: 40 Mbit/s, Schnittstelle: QSFP. Gehäusematerial: Metall, Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 1000000 h. Eingangsspannung: 3.3 V. Gewicht: 40 g. Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e), Paketgewicht: 50 g (QSFP-40G-ER4-EN-BO)
ArtNr: 8028936
\r\nÜberragende Leistung\r\nExtreme Networks QSFP-40G-ER4-EN-BO kompatibler 40GBASE-ER4 QSFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Extreme Networks QSFP-40G-ER4-EN-BO kompatible ...
BlueOptics SFP28-25G-BX-U-10KM-EN-BO. SFP Transceiver-Typ: Faseroptik, Maximale Datenübertragungsrate: 25000 Mbit/s, Schnittstelle: SFP28. Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 3000000 h (SFP28-25G-BX-U-10KM-EN-BO)
ArtNr: 8028934
BlueOptics SFP28-25G-BX-U-10KM-EN-BO. SFP Transceiver-Typ: Faseroptik, Maximale Datenübertragungsrate: 25000 Mbit/s, Schnittstelle: SFP28. Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 3000000 h (SFP28-25G-BX-U-10KM-EN-BO)
EFB-Elektronik Spleißbox Kompakt Set RAL 9003 H=265 x B=150 x T=55mm Hersteller: EFB Elektronik (53603.1WS)
ArtNr: 4333050
EFB-Elektronik Spleißbox Kompakt Set RAL 9003 H=265 x B=150 x T=55mm Hersteller: EFB Elektronik (53603.1WS)
DÄTWYLER Kat.6 H, AMP v2, gelb 7,5m Dätwyler CU 7702 flex LS0H, AMP v2 (21.05.0572)
ArtNr: 5510500
DÄTWYLER Kat.6 H, AMP v2, gelb 7,5m Dätwyler CU 7702 flex LS0H, AMP v2 (21.05.0572)
BlueOptics 40G-QSFP-SR4-INT-EN-BO. SFP Transceiver-Typ: Faseroptik, Maximale Datenübertragungsrate: 40 Mbit/s, Schnittstelle: QSFP. Gehäusematerial: Metall, Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 1000000 h. Eingangsspannung: 3.3 V. Gewicht: 20 g. Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e), Paketgewicht: 30 g (40G-QSFP-SR4-INT-EN-BO)
ArtNr: 8028948
\r\nÜberragende Leistung\r\nExtreme Networks 40G-QSFP-SR4-INT-EN-BO kompatibler 40GBASE-SR4 QSFP Transceiver mit MPO/MTP Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Extreme Networks 40G-QSFP-SR4-INT-EN-BO ...
I-V(ZN)H 2x1G 50/125µ, OM2 ZIPCORD 2,8x5,7mm orange Hersteller: EFB-Elektronik (56002.1)
ArtNr: 4926842
I-V(ZN)H 2x1G 50/125µ, OM2 ZIPCORD 2,8x5,7mm orange Hersteller: EFB-Elektronik (56002.1)
Telegärtner LWL Verbindungs-Spleißbox Spleißkassette - 1 Stück (H02050A0077)
ArtNr: 1952681
\r\nLWL-Wandverteiler und Spleißboxen von Telegärtner stellen eine hohe Anzahl von Anschlüssen bei minimalem Platzbedarf zur Verfügung. Durch Telegärtners jahrzehntelange Praxiserfahrung sind sie auch bei hoher ...
Herweck Helos LWL Patchkabel (115755)
ArtNr: 2080250
  • SC Duplex-Mode
  • LC Duplex-Mode
  • 2,0m
  • 50/125 Mikrometer
  • OM4
Hewlett Packard Enterprise HPE Premier Flex (QK733A)
ArtNr: 1179953
  • Netzwerkkabel
  • LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M)
  • 2,0m
  • Glasfaser
  • OM4
Telegärtner OAD/S Ausgang (H02051C0515)
ArtNr: 1952578
  • ST/SC X 2
  • Alpine White
  • 2 Ports
Telegärtner Micro-Spleißbox, mit 1 x MSB-Spleißkassette mit 1 x Spleißhalter, kann an der Wand, im Doppelboden und - 1 Stück (H02050A0105)
ArtNr: 337160
LWL Spleissbox Gruppe Netzwerkzubehör Hersteller Telegärtner Karl Hersteller Art. ...
Telegärtner 48,30cm (19") LWL Patch Panel Basis eco mit 12 x ST Duplex Kupplungen und 12 x ST-Pigtails, 50/125, OM2, Multi - 1 Stück (H02030B9000)
ArtNr: 337081
\r\nTelegärtner 19\" LWL Patch Panel Basis eco mit 12 x ST Duplex Kupplungen und 12 x ST-Pigtails, 50/125, OM2, Multi- mode, 12 Adernfarben nach DIN VDE 0888, spleißfertig abge- setzt, 700 mm, 1 HE Einbauhöhe, Stecker in ...

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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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