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Vor- und Nachteile einer LWL-Verkabelung

LWL haben gegenüber einer Kupferverkabelung einige erhebliche Vorteile:
+ hohe Reichweite
+ hohe Übertragungsbandbreite
+ Potentialfrei, daher auch für explosionsgefährdete Bereiche geeignet
+ hohe Störfestigkeit, LWL können sogar zu Energieversorgungskabeln parallel verlegt werden
+ hohe Abhörsicherheit

Die Nachteile einer LWL-Verkabelung gegenüber Kupfer sind hauptsächlich die hohen Investitionskosten: (unterschied symmetrisches Kupfer?)
- Material für die Verkabelung ist teuer
- teure Verbindungstechnik
- Die Montagekosten sind wegen des höheren technischen Aufwandes höher
- komplexe und teure Messtechnik
- zusätzliche Kosten für Medienkonverter auf Kupfer-Ethernet


Einsatzgebiete von LWL im LAN
LWL lässt sich Grundlegend in allen Ebenen der strukturierten Verkabelung im LAn anwenden. (Fiber to the Desk)
LWL wird im WAN bereits großflächig eingesetzt um die hohen Übertragungsraten und Datenmengen zu bewältigen (??)

Unterschied zwischen Single und Multimode LWL

Singlemode:
Singlemode Fasern haben einen sehr kleinen Glasfaserkern Durchmesser, der nur eine Lichtart erlaubt. Als Folge davon wird die Anzahl der Reflexionen, die aus dem Licht resultieren, welches durch den Kern gesendet wird, im Gegensatz zu Multimode Fasern drastisch reduziert. Dies wiederum senkt die Dämpfung der Übertragung und ermöglicht es dem Signal, sich schneller und weiter zu bewegen. Einsatzgebiete sind daher vor allem auf mittleren und hohen distanzen.

Multimode:
Multimode LWL Patchkabel haben einen größeren Kerndurchmesser , welcher mehrere Modi(Farben) des Lichts verbreitet. Wegen des größeren Durchmessers können hierbei mehr Daten übertragen werden. Jedoch findet weit mehr Lichtbrechung statt und eine größere Dämpfung entsteht. Dies führt dazu, dass Multimode Fasern eher in Backbones und Local Area Networks (LANs), auf weit kürzeren Distanzen als Singlemode Fasern, eingesetzt werden, da es auf größeren Strecken ab einem Kilometer zu einer Signalverschlechterung kommt, denn je höher die Bandbreite, desto kürzer wird die mögliche Verbindungslänge.

Wie werden Single und Multimode farblich codiert?

https://www.anedis.de/glasfaser-farbkodierungen/ -> ?????


Bei LWL gibnt es kein NEXT und FEXT, warum?

Glasfaserkabel sind unempfindlich gegen Übersprechen zwischen den einzelnen Glasfasern.


Glasfaserdämpfung Ursachen, vergleich zu Kupferleitung!

Es gibt mehrere Ursachen, welche die Glasfaser Dämpfung beeinflussen.

-Die Reinheit von Kunststoffen und Fensterglas reicht bei weitem nicht aus. Für LWL mussten hochreine Werkstoffe entwickelt werden. Diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen.
-Die Oberfläche der Faser (genauer: Die Grenzfläche zwischen Faser und Mantel) muss möglichst glatt sein. Unebenheiten können dazu führen, dass der Strahl in einem zu steilen Winkel auftrifft und deshalb nicht reflektiert wird und die Faser verlässt.
-Mikrorisse in der Oberfläche der Faser führen zu Dämpfung. Die Mikrorisse entstehen großenteils bei der Verlegung, wenn das Kabel mit zu hoher Zugkraft durch die Kabelkanäle gezogen wird.
-Während das Glas erstarrt, können mikrokristalline Bereiche entstehen, die das Licht streuen. Dieser Effekt wird „Rayleigh-Streuung“ genannt.
Die Lichtabsorption setzt sich aus der Grundabsorption und der Absorption durch Verunreinigungen zusammen.

Die Dämpfung einer metallischen Leitung hängt z.B. von deren Länge, dem Material und der Bauform ab. Bei Lichtwellenleitern ist die Dämpfung der Energieverlust des Lichtstrahls, der beim Durchlaufen der Faser in Form von Streuung und Absorption auftritt.

Welche Steckernormen gibt es bei Glasfaserleitungen?

Die am häufigsten verwendeten Steckerarten sind heute LC (engl. local connector) und SC (engl. subscriber connector). Aus älteren Installationen sind auch noch ST (engl. straight tip) und E-2000 weit verbreitet.

F-SMA-Stecker (SMA 905)
FC/PC-Stecker
ST-Stecker
SC-Stecker
E2000-Stecker
ESCON-Stecker
MIC(FDDI)-Stecker
LC-Stecker
MTRJ-Stecker
TOSLINK-Stecker



     
 
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