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Corning LWL-Patchkabel LC/SC OM3 50/125,5m,türkis F055702T2Z20005M (F055702T2Z20005M)
ArtNr: 8396780
Corning LWL-Patchkabel LC/SC OM3 50/125,5m,türkis F055702T2Z20005M (F055702T2Z20005M)
Optimale GlasfaserverbindungenMyricom kompatibles 10G-SR-30M LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Duplex Anschluss in 30 Meter Länge der Faserkategorie OM3 (Glasfaser-Fasertyp G50/125µm). Mit Laseroptimierter Multimode Faser (MMF) von der Marke BlueOp (10G-SR-30M-BO)
ArtNr: 9199628
\r\nOptimale GlasfaserverbindungenMyricom kompatibles 10G-SR-30M LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Anschluss in 30 Meter Länge der Faserkategorie OM3. Mit Laseroptimierter Multimode Faser von der Marke BlueOptics. ...
Duplex Jumper LC-LC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 30m Hersteller: EFB-Elektronik (O0350.30)
ArtNr: 4333863
Duplex Jumper LC-LC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 30m Hersteller: EFB-Elektronik (O0350.30)
Optimale GlasfaserverbindungenNetApp kompatibles X66250-30 LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Duplex Anschluss in 30 Meter Länge der Faserkategorie OM3 (Glasfaser-Fasertyp G50/125µm). Mit Laseroptimierter Multimode Faser (MMF) von der Marke BlueOpti (X66250-30-BO)
ArtNr: 9199951
Optimale GlasfaserverbindungenNetApp kompatibles X66250-30 LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Duplex Anschluss in 30 Meter Länge der Faserkategorie OM3 (Glasfaser-Fasertyp G50/125µm). Mit Laseroptimierter Multimode Faser (MMF) von der Marke ...
Kompatibles H3C SFP-XG-D-AOC-3M BlueOptics© SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 10GBASE-SR, Ethernet, Infiniband, 3 Meter (SFP-XG-D-AOC-3M-BO)
ArtNr: 8020316
\r\nH3C kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) als 10 Gigabit Variante, mit SFP+ auf SFP+ Verbindung, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. BlueOptics H3C kompatible SFP+ Aktives ...
Spleißbox teilbestückt LC OM3 ausziehbar 6 Kuppl. Hersteller: EFB-Elektronik (B61901.6OM3)
ArtNr: 4916375
Spleißbox teilbestückt LC OM3 ausziehbar 6 Kuppl. Hersteller: EFB-Elektronik (B61901.6OM3)
I-V(ZN)HH 4G 50/125µ OM3 LSOH 2,8mm aqua Hersteller: EFB-Elektronik (55004.1OM3)
ArtNr: 745885
I-V(ZN)HH 4G 50/125µ OM3 LSOH 2,8mm aqua Hersteller: EFB-Elektronik (55004.1OM3)
EFB-Elektronik Duplex Jumper SC-SC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 0,5m Hersteller: EFB Elektronik (O2513.0,5)
ArtNr: 4333797
EFB-Elektronik Duplex Jumper SC-SC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 0,5m Hersteller: EFB Elektronik (O2513.0,5)
U-DQ(ZN)BH OM1 4G (1x4) Dca 1750N LSZH schwarz Hersteller: EFB-Elektronik (54304.1)
ArtNr: 183234
U-DQ(ZN)BH OM1 4G (1x4) Dca 1750N LSZH schwarz Hersteller: EFB-Elektronik (54304.1)
Corning LWL-Patchkabel LC/SC OM4 50/125,1m,vio F055702Q2Z20001M-VI (F055702Q2Z20001M-VI)
ArtNr: 8396820
Corning LWL-Patchkabel LC/SC OM4 50/125,1m,vio F055702Q2Z20001M-VI (F055702Q2Z20001M-VI)
Kompatibles Arista Networks CAB-D-4Q-400G-2M BlueLAN passives 400GBASE-CR4 QSFP-DD auf 4x100GBASE-CR QSFP56 Direct Attach Breakout Kabel, 2 Meter, AWG26 (CAB-D-4Q-400G-2M-BL)
ArtNr: 8015826
Kompatibles Arista Networks CAB-D-4Q-400G-2M BlueLAN passives 400GBASE-CR4 QSFP-DD auf 4x100GBASE-CR QSFP56 Direct Attach Breakout Kabel, 2 Meter, AWG26 (CAB-D-4Q-400G-2M-BL)
Kompatibles Arista Networks CAB-D-2Q-400G-1M BlueLAN© passives 400GBASE-CR8 QSFP-DD auf 2x200GBASE-CR4 QSFP56 Direct Attach Breakout Kabel, 1 Meter, AWG26 (CAB-D-2Q-400G-1M-BL)
ArtNr: 8015823
\r\nArista Networks CAB-D-2Q-400G-1M kompatibles 400GBase-CR8 / 2x200GBASE-CR4 1 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 400G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP-DD zu 2xQSFP56 Verbindung und 26 AWG Drahtdurchmesser, für ...
Corning LWL-Patchkabel LC/LC OM3 50/125,5m,türkis F050502T2Z20005M (F050502T2Z20005M)
ArtNr: 8396818
Corning LWL-Patchkabel LC/LC OM3 50/125,5m,türkis F050502T2Z20005M (F050502T2Z20005M)
EFB Elektronik O0939.2 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m E-2000 (LSH) SC Gelb (O0939.2)
ArtNr: 321137
\r\nLWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche ...
U-DQ(ZN)BH OM1 12G (1x12) Dca 1750N LSZH schwarz Hersteller: EFB-Elektronik (54312.1)
ArtNr: 183237
U-DQ(ZN)BH OM1 12G (1x12) Dca 1750N LSZH schwarz Hersteller: EFB-Elektronik (54312.1)
Corning LWL-Patchkabel LC/SC OS2 9/125,5m,gelb F047202G2Z20005M (F047202G2Z20005M)
ArtNr: 8396808
Corning LWL-Patchkabel LC/SC OS2 9/125,5m,gelb F047202G2Z20005M (F047202G2Z20005M)
Spleisskassette Spleissbox (228070000)
ArtNr: 6790915
Spleisskassette Spleissbox (228070000)


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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