LWL Kabel

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Kompatibles Amphenol NDCCGJ-0003 BlueLAN 25GBASE-CR passives SFP28 auf SFP28 Direct Attach Kabel, 3 Meter, AWG26 (NDCCGJ-0003-BL)
ArtNr: 8010740
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 3 m \r\n Anschluss 1 SFP28 \r\n Anschluss ...
Kompatibles Alcatel-Lucent OS6360-CBL-C2M BlueLAN 10GBASE-CR passives SFP+ auf SFP+ Direct Attach Kabel, 2 Meter, AWG30 (OS6360-CBL-C2M-BL)
ArtNr: 8010567
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 2 m \r\n Anschluss 1 SFP+ \r\n Anschluss ...
Kompatibles Arista CAB-SFP-SFP-2.5M BlueLAN 10GBASE-CR passives SFP+ auf SFP+ Direct Attach Kabel, 3M, AWG30 (CAB-SFP-SFP-2.5M-BL)
ArtNr: 8013037
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 3 m \r\n Anschluss 1 SFP+ \r\n Anschluss ...
Kompatibles Lenovo AT2R BlueLAN 10GBASE-CR passives SFP+ auf SFP+ Direct Attach Kabel, 1M, AWG30 (AT2R-BL)
ArtNr: 8012270
\r\nLenovo AT2R kompatibles 10GBase-CR 1 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 10G Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP+ zu SFP+ Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, für den Anschluss von Hardware in Racks und über ...
BlueOptics XLAOCBL20-BO InfiniBand-Kabel 20 m QSFP Orange (XLAOCBL20-BO)
ArtNr: 7579497
\r\nÜberragende LeistungIntel XLAOCBL20-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 20 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Intel XLAOCBL20-BO ...
BlueOptics QSFP-AOC-20M-IX-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-20M-IX-BO)
ArtNr: 7580040
\r\nBlueOptics© BO252503K20M 20 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) von CBO mit Vierkanal 40Gb/s QSFP Transceiver Verbindung für Distanzen von bis zu 100 Metern über Multimode Glasfaserkabel. BlueOptics BO252503K20M 20 Meter ...
BlueOptics MCP170L-F01A-BL InfiniBand-Kabel 2 m QSFP Schwarz (MCP170L-F01A-BL)
ArtNr: 7580917
\r\nHochgeschwindigkeits-Rack-LösungMellanox MCP170L-F01A kompatibles FDR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 56G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP zu QSFP Verbindung und 28 AWG Drahtdurchmesser, für den ...
BlueOptics QSFP-AOC-5M-CH-BO InfiniBand-Kabel Orange (QSFP-AOC-5M-CH-BO)
ArtNr: 7579937
\r\nÜberragende LeistungBlueOptics© BO252503K5M 5 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) von CBO mit Vierkanal 40Gb/s QSFP Transceiver Verbindung für Distanzen von bis zu 100 Metern über Multimode Glasfaserkabel. BlueOptics ...
BlueOptics Q28-AOC-10M-CN-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe (Q28-AOC-10M-CN-BO)
ArtNr: 7580421
\r\nBlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC) für 100G Highspeed Übertragungen auf Distanzen von bis zu 100 Metern als QSFP28 zu QSFP28 10 Meter Lichtwellenleiter Kabelverbindung für den Anschluss von Hardware innerhalb ...
BlueOptics MC2210310-020-BO InfiniBand-Kabel 20 m QSFP Orange (MC2210310-020-BO)
ArtNr: 7581008
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 20 m \r\n Anschluss 1 QSFP \r\n Anschluss ...
BlueOptics BO252503K30M-BO InfiniBand-Kabel 30 m QSFP Orange (BO252503K30M-BO)
ArtNr: 7581942
\r\nÜberragende LeistungBlueOptics BO252503K30M-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 30 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das BlueOptics ...
BlueOptics S26361-F3986-L402-BL InfiniBand-Kabel 2 m QSFP Schwarz (S26361-F3986-L402-BL)
ArtNr: 7579545
\r\nFujitsu S26361-F3986-L402-BL kompatibles 40GBase-CR4 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 40G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP zu QSFP Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, für den Anschluss von Hardware in ...
Kompatibles Lenovo ASR7 BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige, 3 Meter, Multimode, G50/125µm OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (ASR7-BO)
ArtNr: 9030834
Kompatibles Lenovo ASR7 BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige, 3 Meter, Multimode, G50/125µm OM3, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (ASR7-BO)
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige, 4 Meter, Multimode G50/125µm, OM5, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH limettengrün, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3131GU4MK)
ArtNr: 8021273
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel, LC-UPC/LC-UPC beige, 4 Meter, Multimode G50/125µm, OM5, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH limettengrün, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll (SFP3131GU4MK)
Kompatibles Lenovo 7Z57A03571 BlueOptics LWL Trunkkabel, MPO/UPC zu MPO/UPC, 20 Meter, Multimode G50/125µm, OM4, Einfügedämpfung: unter 0.3dB, Markenfaser, 3.0mm LSZH magenta, 12 Kerne, Typ B, MPO Stecker ohne Pins, inkl. Messprotokoll (7Z57A03571-BO)
ArtNr: 8013533
Kompatibles Lenovo 7Z57A03571 BlueOptics LWL Trunkkabel, MPO/UPC zu MPO/UPC, 20 Meter, Multimode G50/125µm, OM4, Einfügedämpfung: unter 0.3dB, Markenfaser, 3.0mm LSZH magenta, 12 Kerne, Typ B, MPO Stecker ohne Pins, inkl. Messprotokoll ...
Kompatibles Supermicro CBL-NTWK-0942-MQ28C25M BlueLAN SC282801L3M26 QSFP28 Direct Attach Kabel, 100GBASE-CR4, Infiniband EDR, 26AWG, 3 Meter (CBL-NTWK-0942-MQ28C25M-BL)
ArtNr: 8012917
\r\nHochgeschwindigkeits-Rack-LösungSupermicro CBL-NTWK-0942-MQ28C25M kompatibles 100GBase-CR4 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 100G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP28 zu QSFP28 Verbindung und 26 AWG ...
Kompatibles Molex 74752-4501 BlueLAN 10GBASE-CR passives SFP+ auf SFP+ Direct Attach Kabel, 5M, AWG24 (74752-4501-BL)
ArtNr: 8013618
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 5 m \r\n Anschluss 1 SFP+ \r\n Anschluss ...
BlueOptics CBL-310-BO InfiniBand-Kabel 10 m SFP+ Orange (CBL-310-BO)
ArtNr: 7581793
\r\nGigamon CBL-310-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 10 Meter SFP+ zu SFP+ Verbindung für 10GBASE-SR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Gigamon CBL-310-BO kompatible 10GBASE-SR 10 ...
BlueOptics SFP28-AOC-7M-F5-BO InfiniBand-Kabel Aqua-Farbe (SFP28-AOC-7M-F5-BO)
ArtNr: 7576750
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 7 m \r\n Anschluss 1 SFP28 \r\n Anschluss ...
BlueOptics SFP28-AOC-5M-LC-BO InfiniBand-Kabel Aqua-Farbe (SFP28-AOC-5M-LC-BO)
ArtNr: 7576784
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 5 m \r\n Anschluss 1 SFP28 \r\n Anschluss ...


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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