LWL Kabel

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EFB-Elektronik Simplex LWL Patchkabel LC-LC G657.A2 0,5m 2,0mm Gelb 9/125µm Hersteller: EFB Elektronik (O0948.0,5)
ArtNr: 744282
EFB-Elektronik Simplex LWL Patchkabel LC-LC G657.A2 0,5m 2,0mm Gelb 9/125µm Hersteller: EFB Elektronik (O0948.0,5)
I-V(ZN)HH 8G 50/125µ OM3 LSOH 2,8mm aqua Hersteller: EFB-Elektronik (55008.1OM3)
ArtNr: 745886
I-V(ZN)HH 8G 50/125µ OM3 LSOH 2,8mm aqua Hersteller: EFB-Elektronik (55008.1OM3)
EFB-Elektronik Spleißbox LC 50/125µ OM2 nicht ausziehbar 12 Pigtails abgesetzt/6 Kuppl Hersteller: EFB Elektronik (BA70901.12)
ArtNr: 4915419
EFB-Elektronik Spleißbox LC 50/125µ OM2 nicht ausziehbar 12 Pigtails abgesetzt/6 Kuppl Hersteller: EFB Elektronik (BA70901.12)
Lightwin LDP-50 FC-SC 5.0 Glasfaserkabel 5 m Orange (LDP-50 FC-SC 5.0)
ArtNr: 6042872
\r\nLWL (Lichtwellenleiter)Während ein herkömmliches Signal in einem Kupferkabel elektrischen Störungen ausgesetzt ist, arbeiten optische Kabel auch unter schwierigsten Bedingungen fehlerfrei. Zudem beeinflussen ...
Duplex Jumper LC-LC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 40m Hersteller: EFB-Elektronik (O0350.40)
ArtNr: 4927173
Duplex Jumper LC-LC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 40m Hersteller: EFB-Elektronik (O0350.40)
EFB-Elektronik Duplex Jumper SC-SC 62,5/125µ, OM1, LSZH, orange, 3.0mm, 10m Hersteller: EFB Elektronik (O6423.10)
ArtNr: 2670876
EFBs heutiges Kundenportfolio zeigt die Top Adressen der IT Branche und der Industrie. Das Unternehmen sorgt für Verbindung - für EFB ist es nicht nur ein Slogan, sondern Verpflichtung. Die ständig steigenden Anforderungen an moderne ...
EFB-Elektronik Faserpigtail ST 50/125µ OM4, 12-farbiger Satz, 2m Hersteller: EFB Elektronik (O3307.2)
ArtNr: 866330
EFB-Elektronik Faserpigtail ST 50/125µ OM4, 12-farbiger Satz, 2m Hersteller: EFB Elektronik (O3307.2)
Corning LWL-Patchkabel SC/SC OM3 50/125,3m,türkis F575702T2Z20003M (F575702T2Z20003M)
ArtNr: 8396822
Corning LWL-Patchkabel SC/SC OM3 50/125,3m,türkis F575702T2Z20003M (F575702T2Z20003M)
Spleißbox teilbestückt LC SM ausziehbar 12 Kuppl. Hersteller: EFB-Elektronik (B61921.12)
ArtNr: 4916380
Spleißbox teilbestückt LC SM ausziehbar 12 Kuppl. Hersteller: EFB-Elektronik (B61921.12)
EFB-Elektronik Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, OM2, LSZH,orange, Flat Twin 3x5mm, 45m Hersteller: EFB Elektronik (O0310FT.45)
ArtNr: 5944690
EFB-Elektronik Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, OM2, LSZH,orange, Flat Twin 3x5mm, 45m Hersteller: EFB Elektronik (O0310FT.45)
Lightwin LDP-50 LC-SC 1.5 OM4 Glasfaserkabel 1,5 m Violett (LDP-50 LC-SC 1.5 OM4)
ArtNr: 6042969
Alle LIGHTWIN Glasfaser Patchkabel werden mit speziellen Ferrulen und Verarbeitungsmethoden zu einem qualitativ hochwertigen Produkt verarbeitet. Diese Kabel eignen sich für alle Glasfaseranwendungen in den verschiedensten Bereichen der ...
Lightwin High Quality Duplex LWL Patchkabel, MM OM2, FC - LC LWL Patchkabel (LDP-50 FC-LC 10.0)
ArtNr: 6042796
Lightwin High Quality Duplex LWL Patchkabel, MM OM2, FC - LC LWL Patchkabel (LDP-50 FC-LC 10.0)
EFB-Elektronik Duplex Jumper LC-SC 50/125µ, OM3, LSZH,aqua, Flat Twin 3x5mm, 50m Hersteller: EFB Elektronik (O0314FT.50)
ArtNr: 5944710
EFB-Elektronik Duplex Jumper LC-SC 50/125µ, OM3, LSZH,aqua, Flat Twin 3x5mm, 50m Hersteller: EFB Elektronik (O0314FT.50)
Lightwin LDP-50 LC-SC 3.0 OM3 Glasfaserkabel 3 m Blau (LDP-50 LC-SC 3.0 OM3)
ArtNr: 4694567
\r\nLWL (Lichtwellenleiter)\r\nWährend ein herkömmliches Signal in einem Kupferkabel elektrischen Störungen ausgesetzt ist, arbeiten optische Kabel auch unter schwierigsten Bedingungen fehlerfrei. Zudem beeinflussen ...
EFB-Elektronik Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, OM4, LSZH, erika violett, Flat Twin 3x5mm, 5m Hersteller: EFB Elektronik (O0319FT.5)
ArtNr: 4916100
EFB-Elektronik Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, OM4, LSZH, erika violett, Flat Twin 3x5mm, 5m Hersteller: EFB Elektronik (O0319FT.5)
Synergy 21 S215499 Glasfaserkabel 5 m OM5 2x LC Grün (S215499)
ArtNr: 4818511
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 5 m \r\n Lichtleitertyp OM5 \r\n Anschluss 1 2x LC \r\n Anschluss 2 2x ...


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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