LWL Kabel

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Kompatibles Dell Mellanox 470-ABIT BlueLAN QSFP Direct Attach Kabel, 40GBASE-CR4, Ethernet/Infiniband QDR, 30AWG, 0.5 Meter (470-ABIT-BL)
ArtNr: 100139172
Hochgeschwindigkeits-Rack-LösungDell Mellanox 470-ABIT kompatibles 40GBase-CR4 0.5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 40G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP zu QSFP Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, für ...
Kompatibles Mellanox MCP2100-X002A BlueLAN© 10GBASE-CR passives SFP+ auf SFP+ Direct Attach Kabel, 2 Meter, AWG30 (MCP2100-X002A-BL)
ArtNr: 100139188
Merkmale Kabellänge 2 m Anschluss 1 SFP+ Anschluss 2 SFP+ Produktfarbe Schwarz Steckverbinder 1 ...
Kompatibles Brocade 10G-SFP-TWX-P-0508 BlueLAN© 10GBASE-CR passives SFP+ auf SFP+ Direct Attach Kabel, 5M, AWG24 (10G-SFP-TWX-P-0508-BL)
ArtNr: 100139057
Hochgeschwindigkeits-Rack-LösungBrocade 10G-SFP-TWX-P-0508 kompatibles 10GBase-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 10G Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP+ zu SFP+ Verbindung und 26 AWG Drahtdurchmesser, für ...
Cisco 100GBase Direktanschlusskabel (QSFP-100G-AOC25M=)
ArtNr: 7704459
  • QSFP zu QSFP
  • 25 m
  • Glasfaser
  • aktiv
  • für P/N: N9K-C93180YC-EX-24, N9K-C9336C-FX2-OR, NCS-55A1-24H-TRK, NCS-55A1-36H-SE-B
EATON TRIPPLITE 400G Multimode 50/125 OM3 Switchable Fiber Optic Cable Duplex LC-PC M/M LSZH Aqua 10m 32,8ft. (N820X-10M)
ArtNr: 8305661
\r\n \r\n Merkmale \r\n Kabellänge 10 m \r\n Kabeltyp OFNR \r\n Lichtleitertyp OM3 \r\n Anschluss 1 LC \r\n Anschluss 2 LC \r\n Steckverbinder 1 ...
BlueOptics SFP28-AOC-1M-QL-BO InfiniBand-Kabel Aqua-Farbe (SFP28-AOC-1M-QL-BO)
ArtNr: 7577020
Überragende LeistungBlueOptics© BO272703Q1M 1 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) von CBO mit 25Gb/s SFP28 auf SFP28 Verbindung für Distanzen über Multimode Glasfaserkabel. BlueOptics BO272703Q1M 1 Meter Aktive Optische ...
DeLOCK 88077 Glasfaserkabel 10 m LC OS2 Gelb (88077)
ArtNr: 100346291
KurzbeschreibungDieses LWL Kabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. einen Switch mit einem Medienkonverter.Mit gewinkelten AnschlüssenDie Anschlüsse können in jede ...
BlueOptics SFP3131FU7.5MK Glasfaserkabel 7,5 m LC OM4 Magenta (SFP3131FU7.5MK)
ArtNr: 3700676
Optimale GlasfaserverbindungenBlueOptics© SFP3131FU7.5MK 7.5 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Duplex Anschluss undLaseroptimierter Multimode Faser (LOMMF) der Faserkategorie OM4 (Fasertyp G50/125µm), ...
Equip Patchkabel Cat6A U/UTP 2xRJ45 7.50m blau LSZH (603036)
ArtNr: 8293287
Equip Patchkabel Cat6A U/UTP 2xRJ45 7.50m blau LSZH (603036)
Renkforce RF-4538308 LWL-Steckverbinder Aquablau 1 St. (RF-4538308)
ArtNr: 100312510
  • LWL-Kupplung LC Duplex OM3<br><br>Zur Kupplung zweier LWL-Kabel<br>SC auf LC Adapter<br>Kunststoffgehäuse<br><br>LC/LC Duplex Adapter mit Keramikhülsen und Flansch.<br><br><b>Ausstattung: </b><br>Gehäuse UL 94V0<br>SC SX Footprint<br>mit Flansch<br>mit Metallhalterung<br>Keramikhülsen<br>Weiße Staubkappe<br>L × W × H: 29,2 × 22 × 9,4<br>IEC 61754-20<br>IL < 0,20 dB<br>Haltbarkeit: 1000 Steckzyklen<br>RoHS 2.0 und REACH-konform<br>Betriebstemperatur: -40 bis + 80 ° C<br>Lagertemperatur: -40 bis + 85 ° C<br><br><b>Technische Daten: </b><br>Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): LC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): LC-Stecker · Faser-Güte: Multimode OM3 · Herstellerfarbe: Aquablau · Jumper-Typ: Duplex · Material: PC · Produkt-Art: LWL-Steckverbinder · Produktabmessung
  • Breite: 22 mm · Produktabmessung
  • Höhe: 9.3 mm<br><br>
BlueOptics MCP2M00-A02A-BL InfiniBand-Kabel 3 m SFP28 Schwarz (MCP2M00-A02A-BL)
ArtNr: 7580790
Merkmale Kabellänge 3 m Anschluss 1 SFP28 Anschluss ...
Eaton Tripp Lite 2M Duplex Singlemode 9/125 Fiber Optic Patch Cable LC/LC 6' 6ft 2 Meter (N370-02M)
ArtNr: 9092688
  • Patch-Kabel
  • LC Single-Modus (M) zu LC Single-Modus (M)
  • 2 m
  • Glasfaser
  • Duplex
FUJITSU 10G SFP+ DAC cable passive copper 3m (E:DAC10G-PCU3)
ArtNr: 6992782
FUJITSU 10G SFP+ DAC cable passive copper 3m (E:DAC10G-PCU3)


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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