LWL Kabel

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EFB-Elektronik Kupplung SC Simplex OM1/2 einteilig, beige, Keramikhülse Hersteller: EFB Elektronik (53302.33)
ArtNr: 4915960
EFB-Elektronik Kupplung SC Simplex OM1/2 einteilig, beige, Keramikhülse Hersteller: EFB Elektronik (53302.33)
EFB-Elektronik Reiniger "FCT-C410" für LWL-Steckverbinder Hersteller: EFB Elektronik (39961.1)
ArtNr: 4916179
EFB-Elektronik Reiniger "FCT-C410" für LWL-Steckverbinder Hersteller: EFB Elektronik (39961.1)
EFB-Elektronik Feldkonfektionierbare SC Steckverbinder OM2 schwarz Hersteller: EFB Elektronik (53201.2)
ArtNr: 4916227
EFB-Elektronik Feldkonfektionierbare SC Steckverbinder OM2 schwarz Hersteller: EFB Elektronik (53201.2)
Lightwin LDP-50 SC-SC 3.0 OM3 Glasfaserkabel 3 m Blau (LDP-50 SC-SC 3.0 OM3)
ArtNr: 4694582
\r\n \r\n Funktionen \r\n Kabellänge 3 m \r\n Lichtleitertyp OM3 \r\n Anschluss 1 SC \r\n Anschluss ...
Spleisskassette Spleissbox (228070000)
ArtNr: 6790915
Spleisskassette Spleissbox (228070000)
Synergy 21 S217017 Glasfaserkabel 10 m 2x LC 2x SC OM4 Bordeaux - Weiß (S217017)
ArtNr: 8354114
\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 10 m \r\n Lichtleitertyp OM4 \r\n Anschluss 1 2x LC \r\n Anschluss 2 2x ...
EFB-Elektronik Duplex Jumper SC-ST 50/125µ, OM4, LSZH, erika violett, 3.0mm, 1m Hersteller: EFB Elektronik (O0347.1)
ArtNr: 866476
EFB-Elektronik Duplex Jumper SC-ST 50/125µ, OM4, LSZH, erika violett, 3.0mm, 1m Hersteller: EFB Elektronik (O0347.1)
Lightwin LDP-50 SC-SC 5.0 OM3 FD Glasfaserkabel 5 m Aqua-Farbe (LDP-50 SC-SC 5.0 OM3 FD)
ArtNr: 6043149
\r\nAlle LIGHTWIN® Glasfaser Patchkabel werden mit speziellen Ferrulen und Verarbeitungsmethoden zu einem qualitativ hochwertigen Produkt verarbeitet.Diese Kabel eignen sich für alle Glasfaseranwendungen in den ...
Lightwin LDP-09 LC-LC 5.0 Glasfaserkabel 5 m Gelb (LDP-09 LC-LC 5.0)
ArtNr: 6006861
\r\n \r\n Funktionen \r\n Kabellänge 5 m \r\n Anschluss 1 LC \r\n Anschluss 2 LC \r\n Steckerverbindergeschlecht Male connector / Male ...
EFB-Elektronik Duplex Jumper SC-ST 50/125µ, OM3, LSZH, aqua, 3.0mm, 15m Hersteller: EFB Elektronik (O7353.15)
ArtNr: 450769
EFB-Elektronik Duplex Jumper SC-ST 50/125µ, OM3, LSZH, aqua, 3.0mm, 15m Hersteller: EFB Elektronik (O7353.15)
EFB-Elektronik Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails LC OM4 Hersteller: EFB Elektronik (53100.205)
ArtNr: 7035052
EFB-Elektronik Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails LC OM4 Hersteller: EFB Elektronik (53100.205)
EFB-Elektronik FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, Crimpversion Hersteller: EFB Elektronik (FTTH-BOX-IN-6)
ArtNr: 7009129
EFB-Elektronik FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, Crimpversion Hersteller: EFB Elektronik (FTTH-BOX-IN-6)
EFB-Elektronik Duplex Jumper LC-LC, OM4, 7,5m, ,mit Push/Pull Tab, austauschbare Polarität Hersteller: EFB Elektronik (DJP-LCLCOM4-UNI-7,5)
ArtNr: 4916835
EFB-Elektronik Duplex Jumper LC-LC, OM4, 7,5m, ,mit Push/Pull Tab, austauschbare Polarität Hersteller: EFB Elektronik (DJP-LCLCOM4-UNI-7,5)
LWL Spleißbox, unbestückt, ohne Frontblende, 48,30cm (19"), ausziehbar, schwarz (395415)
ArtNr: 7652085
\r\n \r\n Technische Details \r\n Montage Rackeinbau \r\n Rack-Kapazität 1U \r\n Kabeltyp Faser \r\n Produktfarbe Schwarz \r\n
Triotronik LWL CRIMPSPLEISSHALTER 12 Schalttafelzubehör (LWL CRIMPSPLEISSHALTER 12)
ArtNr: 6006893
\r\nSpleisshalter für LWL Spleisskassette oder Industriespleissbox\r\nAufnahmemöglichkeit: 12x Spleissschutz (Crimp)\r\nMaterial: Kunststoff\r\nFarbe: Schwarz\r\nSpleissschutz sind nicht im Lieferumfang ...
Spleißbox teilbestückt SC OM3 ausziehbar 12 Kuppl. Hersteller: EFB-Elektronik (B61203.12OM3)
ArtNr: 4916349
Spleißbox teilbestückt SC OM3 ausziehbar 12 Kuppl. Hersteller: EFB-Elektronik (B61203.12OM3)
EFB-Elektronik Simplex LWL Patchkabel SC-SC G657.A2 5m 3,0mm Gelb 9/125µm Hersteller: EFB Elektronik (O1323.5)
ArtNr: 744305
EFB-Elektronik Simplex LWL Patchkabel SC-SC G657.A2 5m 3,0mm Gelb 9/125µm Hersteller: EFB Elektronik (O1323.5)


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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