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BlueLAN passives 400GBASE-CR4 QSFP-DD auf 4x100GBASE-CR QSFP56 Breakout Direct Attach Kabel, 2 Meter, AWG26 (BL2907401X2M26-BL)
ArtNr: 8015401
BlueLAN passives 400GBASE-CR4 QSFP-DD auf 4x100GBASE-CR QSFP56 Breakout Direct Attach Kabel, 2 Meter, AWG26 (BL2907401X2M26-BL)
BlueLAN MCP7F60-W001R30-BL 400G QSFP-DD Breakout DAC Kabel auf 4x100G QSFP56, 1m passiv AWG26
ArtNr: 100708111
Das BlueLAN MCP7F60-W001R30-BL ist ein hochwertiges, passives Direct Attach Copper (DAC) Breakout-Kabel, kompatibel zu NVIDIA MCP7F60-W001R30-NV. Es verbindet einen 400GBASE-CR8 QSFP-DD-Port nahtlos mit vier 100GBASE-CR ...
BlueLAN MCP7F60-W002R26-BL NVIDIA kompatibles 400G QSFP-DD zu 4x QSFP56 DAC Breakout Kabel 2m AWG26
ArtNr: 100708117
Das BlueLAN MCP7F60-W002R26-BL ist ein hochwertiges, passives Direct Attach Copper (DAC) Breakout Kabel, das nahtlos mit NVIDIA-Systemen kompatibel ist. Es verbindet einen 400GBASE-CR4 QSFP-DD Port mit vier 100GBASE-CR ...
BlueLAN NVIDIA kompatibles 400GBASE-CR8 QSFP-DD zu 2xQSFP56 DAC Kabel 1m AWG26
ArtNr: 100708119
Das BlueLAN Direct Attach Breakout Kabel (kompatibel zu NVIDIA 980-9I48Y-00W001) bietet hochleistungsfähige 400G-Verbindungen für Rechenzentren und Netzwerkinfrastrukturen. Dieses passive Twinaxial-Kupferkabel mit ...
BlueLAN QDD-4ZQ100-CU2M-BL 400G QSFP-DD zu 4x100G QSFP56 Breakout DAC Kabel 2m AWG26
ArtNr: 100708121
Das BlueLAN QDD-4ZQ100-CU2M-BL ist ein passives Direct Attach Copper (DAC) Breakout-Kabel, kompatibel zu Cisco QDD-4ZQ100-CU2M. Es verbindet einen 400G QSFP-DD-Port nahtlos mit vier 100G QSFP56-Ports und eignet sich ideal ...
BlueLAN NVIDIA kompatibles 400G QSFP-DD Breakout DAC Kabel 1m AWG26 (980-9IA3S-00W001-BL)
ArtNr: 100708120
Das BlueLAN passives 400GBASE-CR8 QSFP-DD auf 2x200GBASE-CR4 QSFP56 Direct Attach Breakout Kabel (kompatibel zu NVIDIA 980-9IA3S-00W001) bietet hochperformante Datenübertragung über kurze Distanzen in Rechenzentren und ...
BlueLAN Juniper 720-128728 kompatibles 400G QSFP-DD zu 2x200G QSFP56 DAC Breakout Kabel 1m AWG26
ArtNr: 100708110
Das BlueLAN kompatible Juniper 720-128728 Direct Attach Copper (DAC) Breakout Kabel bietet hochleistungsfähige 400G-Verbindungen für moderne Rechenzentren. Dieses passive Twinax-Kupferkabel mit QSFP-DD-Stecker auf einer ...
BlueLAN passives 400GBASE-CR8 QSFP-DD auf 4x100GBASE-CR QSFP56 Breakout Direct Attach Kabel, 1 Meter, AWG26 (BL2907401X1M26-BL)
ArtNr: 8015400
BlueLAN passives 400GBASE-CR8 QSFP-DD auf 4x100GBASE-CR QSFP56 Breakout Direct Attach Kabel, 1 Meter, AWG26 (BL2907401X1M26-BL)
BlueOptics© Aktives Optisches Kabel, SFP28, 25GBASE-SR, 25 Meter, Multimode G50/125µm, OM3, Markenfaser, aqua, rund 3.0mm Tube (BO272703Q25M-BO)
ArtNr: 8015620
\r\nÜberragende Leistung\r\nBlueOptics BO272703Q25M-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 25 Meter SFP28 zu SFP28 Verbindung für 25GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das BlueOptics ...
Kompatibles LinkSys SFP28-AOC-25M SFP28 BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC), 25GBASE-SR, Ethernet, Infiniband, 25 Meter (SFP28-AOC-25M-LS-BO)
ArtNr: 8021146
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 25 m \r\n Anschluss 1 SFP28 \r\n Anschluss ...
LSI 40GbE QSFP+ to 4x 10GbE SFP+ Breakout AOC 3m von Avago (AFBR-7IER03Z)
ArtNr: 2386642
LSI 40GbE QSFP+ to 4x 10GbE SFP+ Breakout AOC 3m von Avago (AFBR-7IER03Z)
Kompatibles Sonicwall SFP28-AOC-25M SFP28 BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC), 25GBASE-SR, Ethernet, Infiniband, 25 Meter (SFP28-AOC-25M-SW-BO)
ArtNr: 8021163
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 25 m \r\n Anschluss 1 SFP28 \r\n Anschluss ...
Kompatibles Intel XXVAOCBL25M BlueOptics© SFP28 Aktives Optisches Kabel (AOC), 25GBASE-SR, Ethernet, Infiniband, 25 Meter (XXVAOCBL25M-BO)
ArtNr: 8023860
\r\nÜberragende Leistung\r\nIntel XXVAOCBL25M-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 25 Meter SFP28 zu SFP28 Verbindung für 25GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Intel ...
Kompatibles Meraki SFP28-AOC-25M SFP28 BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC), 25GBASE-SR, Ethernet, Infiniband, 25 Meter (SFP28-AOC-25M-MR-BO)
ArtNr: 8021148
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 25 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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