{"id":12429,"date":"2026-07-24T12:36:29","date_gmt":"2026-07-24T12:36:29","guid":{"rendered":"https:\/\/fiber-products.com\/lwl-glossar\/"},"modified":"2026-08-14T04:34:30","modified_gmt":"2026-08-14T04:34:30","slug":"lwl-glossar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/","title":{"rendered":"LWL-Glossar A\u2013Z: Fachbegriffe der Glasfasertechnik erkl\u00e4rt"},"content":{"rendered":"<style>\n.fp-gloss{font-family:-apple-system,Segoe UI,Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;color:#1f2b3d;max-width:1000px;margin:0 auto}\n.fp-gloss *{box-sizing:border-box}\n.fp-gloss-hero{background:radial-gradient(620px 320px at 15% 0%,rgba(45,212,191,.16),transparent 60%),linear-gradient(165deg,#0d1e3a,#0a1628);color:#eaf1f8;border-radius:20px;padding:44px 44px 40px;margin:0 0 14px}\n.fp-gloss-eyebrow{display:inline-flex;align-items:center;gap:9px;font-size:12px;font-weight:700;letter-spacing:.16em;text-transform:uppercase;color:#7ff0e0;margin:0 0 16px}\n.fp-gloss-eyebrow::before{content:\"\";width:22px;height:2px;background:#2dd4bf;display:inline-block}\n.fp-gloss-hero h1{color:#fff!important;font-size:34px!important;line-height:1.12!important;font-weight:800!important;letter-spacing:-.02em!important;margin:0 0 16px!important;padding:0!important}\n.fp-gloss-hero p{color:#e6eefa!important;font-size:16.5px!important;line-height:1.64!important;margin:0!important;max-width:none!important}\n.fp-gloss-az{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;margin:0 0 30px;padding:16px 18px;background:#f5f8fc;border:1px solid #e2e9f2;border-radius:14px}\n.fp-gloss-az span{font-size:12px;font-weight:700;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:#5b6b82;align-self:center;margin-right:4px}\n.fp-gloss-az a{display:inline-block;padding:7px 13px;border-radius:9px;background:#fff;border:1px solid #dfe7f1;color:#0d1e3a;text-decoration:none;font-size:13.5px;font-weight:600}\n.fp-gloss-az a:hover{border-color:#2dd4bf;color:#0f766e}\n.fp-gloss-entry{background:#fff;border:1px solid #e6ecf4;border-radius:16px;padding:30px 34px;margin:0 0 18px;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,22,40,.04),0 18px 40px -28px rgba(10,22,40,.18);scroll-margin-top:110px}\n.fp-gloss-entry h2{font-size:23px!important;font-weight:800!important;color:#0d1e3a!important;letter-spacing:-.01em!important;margin:0 0 3px!important;padding:0!important;scroll-margin-top:120px}\n.fp-gloss-en{font-size:13px;color:#8595ab;font-style:italic;margin:0 0 16px}\n.fp-gloss-def{font-size:17px;line-height:1.55;font-weight:600;color:#0d1e3a;margin:0 0 14px;padding:0 0 0 16px;border-left:3px solid #2dd4bf}\n.fp-gloss-entry p{font-size:15.5px;line-height:1.72;color:#33445c;margin:0 0 12px}\n.fp-gloss-entry a{color:#0a66c2;text-decoration:none;font-weight:600;border-bottom:1px solid rgba(10,102,194,.25)}\n.fp-gloss-entry a:hover{border-bottom-color:#0a66c2}\n.fp-gloss-cta{background:linear-gradient(165deg,#0d1e3a,#0a1628);border-radius:18px;padding:36px 40px;text-align:center;color:#eaf1f8;margin:26px 0 0}\n.fp-gloss-cta h3{color:#fff!important;font-size:22px!important;font-weight:800!important;margin:0 0 10px!important}\n.fp-gloss-cta p{color:#dce7f5!important;font-size:15.5px!important;margin:0 0 22px!important}\n.fp-gloss-btns{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;justify-content:center}\n.fp-gloss-btns a{display:inline-block;padding:13px 26px;border-radius:11px;font-weight:700;font-size:15px;text-decoration:none}<\/p>\n<p>.fp-gloss-btns a.p{background:#ff6b35!important;color:#fff!important;border:2px solid #ff6b35;transition:.18s}.fp-gloss-btns a.p:hover{background:#e85a26!important;border-color:#e85a26}.fp-gloss-btns a.s{background:transparent!important;color:#fff!important;border:2px solid rgba(255,255,255,.45);transition:.18s}.fp-gloss-btns a.s:hover{background:rgba(255,255,255,.12)!important;border-color:#fff!important}\n@media(max-width:640px){.fp-gloss-hero,.fp-gloss-entry,.fp-gloss-cta{padding:26px 22px}.fp-gloss-hero h1{font-size:27px!important}}\n<\/style>\n<div class=\"fp-gloss\">\n<div class=\"fp-gloss-hero\">\n<p class=\"fp-gloss-eyebrow\">Wissen \u00b7 Nachschlagewerk<\/p>\n<h1>LWL-Glossar A\u2013Z<\/h1>\n<p>Dieses Glossar erkl\u00e4rt die zentralen Fachbegriffe rund um LWL-Steckverbinder, Splei\u00df- und Messtechnik sowie 19-Zoll-Baugruppen kompakt und praxisnah f\u00fcr Planung und Beschaffung. Von APC \u00fcber MPO\/MTP und OTDR bis Splei\u00dfmodul finden Sie hier Definitionen, die Sie direkt f\u00fcr Ihre technische Dokumentation nutzen k\u00f6nnen. \u00dcber die verlinkten Konfiguratoren und den D\u00e4mpfungsrechner setzen Sie das Wissen direkt in Ihre Projektplanung um.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-az\"><span>A\u2013Z<\/span><a href=\"#19-zoll-rack\">19-Zoll-Rack<\/a><a href=\"#absetzen-und-abmanteln\">Absetzen und Abmanteln<\/a><a href=\"#aderfarbcode\">Aderfarbcode (DIN VDE und TIA-598)<\/a><a href=\"#apc-upc\">APC vs. UPC<\/a><a href=\"#baugruppentraeger\">Baugruppentr\u00e4ger<\/a><a href=\"#biegeradius\">Biegeradius<\/a><a href=\"#blindplatte\">Blindplatte<\/a><a href=\"#buendelader-vs-vollader\">B\u00fcndelader vs. Vollader<\/a><a href=\"#chromatische-dispersion\">Chromatische Dispersion<\/a><a href=\"#comp-rj-zufuehrung\">Comp.\/RJ-Zuf\u00fchrung<\/a><a href=\"#crimpspleiss\">Crimpsplei\u00df<\/a><a href=\"#daempfungsbudget\">D\u00e4mpfungsbudget<\/a><a href=\"#db-dbm\">dB vs. dBm<\/a><a href=\"#din-vde-0888\">DIN VDE 0888<\/a><a href=\"#e-2000\">E-2000<\/a><a href=\"#einfuegedaempfung\">Einf\u00fcged\u00e4mpfung<\/a><a href=\"#emv-bei-glasfaser\">EMV bei Glasfaser<\/a><a href=\"#en-50173\">EN 50173<\/a><a href=\"#endflaechenpruefung\">Endfl\u00e4chenpr\u00fcfung (IEC 61300-3-35)<\/a><a href=\"#faserpruefmikroskop\">Faserpr\u00fcfmikroskop<\/a><a href=\"#fc\">FC<\/a><a href=\"#ferrule\">Ferrule<\/a><a href=\"#frontmodul\">Frontmodul<\/a><a href=\"#ftth-fttx\">FTTH und FTTx<\/a><a href=\"#g-652-d\">G.652.D<\/a><a href=\"#g-657-a1-a2\">G.657.A1\/A2<\/a><a href=\"#gradientenindex-vs-stufenindexfaser\">Gradientenindex- vs. Stufenindexfaser<\/a><a href=\"#he-te\">H\u00f6heneinheit &amp;amp; Teilungseinheit<\/a><a href=\"#huep-hausuebergabepunkt\">H\u00dcP (Haus\u00fcbergabepunkt)<\/a><a href=\"#hutschienenbox\">Hutschienenbox<\/a><a href=\"#iec-61753\">IEC 61753<\/a><a href=\"#iso-iec-11801\">ISO\/IEC 11801<\/a><a href=\"#itu-t-g652-g657\">ITU-T G.652 und G.657<\/a><a href=\"#kabeleinblasen\">Kabeleinblasen<\/a><a href=\"#konfektionierung\">Konfektionierung<\/a><a href=\"#lc\">LC<\/a><a href=\"#lwl-muffe\">LWL-Muffe<\/a><a href=\"#mechanischer-spleiss\">Mechanischer Splei\u00df<\/a><a href=\"#modenfelddurchmesser\">Modenfelddurchmesser<\/a><a href=\"#mpo-mtp\">MPO\/MTP<\/a><a href=\"#nagetierschutz-cst\">Nagetierschutz (CST)<\/a><a href=\"#nvt-netzverteiler\">NVT (Netzverteiler)<\/a><a href=\"#odf\">ODF (Optical Distribution Frame)<\/a><a href=\"#odn\">ODN (Optical Distribution Network)<\/a><a href=\"#om-multimode\">OM3\/OM4\/OM5<\/a><a href=\"#os2\">OS2<\/a><a href=\"#otdr\">OTDR<\/a><a href=\"#patchkabel\">Patchkabel<\/a><a href=\"#pegelmesser\">Pegelmesser &amp;amp; Lichtquelle<\/a><a href=\"#pigtail\">Pigtail<\/a><a href=\"#pon-gpon-xgs-pon\">PON, GPON und XGS-PON<\/a><a href=\"#rangiertechnik\">Rangiertechnik<\/a><a href=\"#referenzmessung\">Referenzmessung<\/a><a href=\"#totzone\">Reflexion &amp;amp; Totzone<\/a><a href=\"#rueckflussdaempfung\">R\u00fcckflussd\u00e4mpfung<\/a><a href=\"#sc\">SC<\/a><a href=\"#simplex-duplex\">Simplex &amp;amp; Duplex<\/a><a href=\"#singlemode-vs-multimode\">Singlemode vs. Multimode<\/a><a href=\"#spleissbox\">Splei\u00dfbox<\/a><a href=\"#spleissen\">Splei\u00dfen<\/a><a href=\"#spleisskassette\">Splei\u00dfkassette<\/a><a href=\"#spleissmodul\">Splei\u00dfmodul<\/a><a href=\"#splitter-koppler\">Splitter und Koppler<\/a><a href=\"#st\">ST<\/a><a href=\"#staubschutzklappe\">Staubschutzklappe (Shutter)<\/a><a href=\"#steckerreinigung\">Steckerreinigung<\/a><a href=\"#streckendaempfung\">Streckend\u00e4mpfung<\/a><a href=\"#verriegelung\">Verriegelung<\/a><a href=\"#wandverteiler-wvm\">Wandverteiler (WVM)<\/a><\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"19-zoll-rack\">\n<h2>19-Zoll-Rack<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">19-inch rack<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Ein 19-Zoll-Rack ist ein genormtes Montagegestell mit 19 Zoll Einbaubreite, dessen H\u00f6he in H\u00f6heneinheiten (HE) gez\u00e4hlt wird und das LWL-Verteilfelder, <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/baugruppentraeger-19-zoll\/\">Baugruppentr\u00e4ger<\/a> und aktive Netztechnik in einer einheitlichen Systematik aufnimmt.<\/p>\n<p>Das 19-Zoll-Rack ist die tragende Struktur jedes Technikraums: Weil Einbaubreite und H\u00f6henraster genormt sind, lassen sich passive Verteiltechnik und aktive Systeme unterschiedlicher Hersteller im selben Schrank kombinieren. Die vertikale Einteilung erfolgt in H\u00f6heneinheiten, die horizontale Unterteilung von Baugruppentr\u00e4gern in Teilungseinheiten, im Deutschen als TE bezeichnet, etwa bei einer 7TE breiten Baugruppe. F\u00fcr die LWL-Ebene planen Sie neben den Verteilfeldern selbst immer auch Rangierebenen und F\u00fchrungselemente ein, sonst geht der Vorteil der hohen Portdichte durch unbedienbare Kabelwege wieder verloren. Bei den Systemen von Fiber Products gilt: Der 4HE-Baugruppentr\u00e4ger stammt aus dem DIAMOND-Programm, w\u00e4hrend das F4P-System VarioConnect in 1HE und 3HE verf\u00fcgbar ist, wobei die 3HE-Variante Splei\u00dfmodule aufnimmt und die 1HE-Variante <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/frontmodule-7te\/\">Frontmodule<\/a>. F\u00fcr Umgebungen ohne Rack sind Wandverteiler oder Hutschienenboxen die passenden Alternativen. Passende Komponenten finden Sie unter <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/3he-odf-system-varioconnect\/\">ODF- und Systemtechnik<\/a>. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#rangiertechnik\">Rangiertechnik<\/a> \u00b7 <a href=\"#wandverteiler-wvm\">Wandverteiler (WVM)<\/a> \u00b7 <a href=\"#hutschienenbox\">Hutschienenbox<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"absetzen-und-abmanteln\">\n<h2>Absetzen und Abmanteln<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">stripping and jacket removal<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Absetzen und Abmanteln bezeichnen die vorbereitenden Arbeitsschritte, bei denen Au\u00dfenmantel, Zug- und Schutzelemente sowie die Faserbeschichtung stufenweise entfernt werden, bis die blanke Glasfaser f\u00fcr Splei\u00df oder Steckerkonfektionierung freiliegt.<\/p>\n<p>Im Sprachgebrauch meint Abmanteln das \u00d6ffnen des \u00e4u\u00dferen Kabelmantels, w\u00e4hrend Absetzen den gesamten gestuften Aufbau bis zur blanken Faser umfasst. Der \u00fcbliche Ablauf: Mantel ring- oder l\u00e4ngsf\u00f6rmig \u00f6ffnen, Aramidgarne mit einer geeigneten Aramidschere k\u00fcrzen, B\u00fcndeladern \u00f6ffnen, bei gef\u00fcllten Adern die F\u00fcllmasse restlos mit Reinigungst\u00fcchern entfernen und zuletzt die 250-\u00b5m-Beschichtung mit der Absetzzange von der 125 \u00b5m dicken Faser abziehen. Reinigen Sie die blanke Faser danach mit Isopropanol und einem faserfreien Tuch, bevor Sie sie mit dem Faserbrechger\u00e4t trennen \u2014 Reste von Gel oder Beschichtung sind eine der h\u00e4ufigsten Ursachen f\u00fcr schlechte Splei\u00dfergebnisse. W\u00e4hlen Sie Klingen und Werkzeugeinstellung passend zum Adertyp, denn eine Kerbe in der Faseroberfl\u00e4che f\u00fchrt sp\u00e4ter zu Bruch, auch wenn der Splei\u00df zun\u00e4chst unauff\u00e4llig misst. Richten Sie die Absetzl\u00e4ngen nach der Vorgabe der verwendeten Kassette oder des Splei\u00dfmoduls aus, damit die Faserreserve sauber und ohne Unterschreitung des Biegeradius abgelegt werden kann. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#buendelader-vs-vollader\">B\u00fcndelader vs. Vollader<\/a> \u00b7 <a href=\"#lwl-muffe\">LWL-Muffe<\/a> \u00b7 <a href=\"#aderfarbcode\">Aderfarbcode (DIN VDE und TIA-598)<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"aderfarbcode\">\n<h2>Aderfarbcode (DIN VDE und TIA-598)<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">fiber color code<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Der Aderfarbcode ist die genormte Farbreihenfolge, mit der sich einzelne Fasern und B\u00fcndeladern eines LWL-Kabels eindeutig zuordnen lassen, wobei im deutschsprachigen Raum traditionell die Folge nach DIN VDE 0888 und international die Folge nach TIA-598 verwendet wird.<\/p>\n<p>Beide Systeme arbeiten mit zw\u00f6lf Positionen, beginnen aber unterschiedlich: DIN VDE 0888 startet mit rot, gr\u00fcn, blau, gelb, wei\u00df und grau, TIA-598 mit blau, orange, gr\u00fcn, braun, schiefergrau und wei\u00df. Beide Codes sind heute im Umlauf, auch innerhalb eines Projekts. Verwechseln Sie die Systeme, entstehen falsch zugeordnete Faserpaare, die erst bei der Messung oder im Betrieb auffallen \u2014 dokumentieren Sie deshalb im Messprotokoll immer, nach welchem Code Sie belegt haben. Neben der Aderfarbe ist auch die Mantel- und Steckerfarbe konventionell belegt: Singlemode-Kabel sind meist gelb, OM3 aqua, OM4 aqua oder erika und OM5 limette; gr\u00fcne Steckverbinder kennzeichnen eine APC-Schliffform, also eine schr\u00e4g polierte Stirnfl\u00e4che, die nicht mit PC- oder UPC-Ausf\u00fchrungen gepaart werden darf. Behandeln Sie Farben als Hinweis, nicht als Nachweis: Bei gemischten Best\u00e4nden oder nachtr\u00e4glich konfektionierten Enden gilt die Dokumentation, nicht der Eindruck. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#buendelader-vs-vollader\">B\u00fcndelader vs. Vollader<\/a> \u00b7 <a href=\"#absetzen-und-abmanteln\">Absetzen und Abmanteln<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"apc-upc\">\n<h2>APC vs. UPC<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">APC vs. UPC<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">APC und UPC bezeichnen zwei unterschiedliche Schliffarten der Endfl\u00e4che von Glasfaser-Steckverbindern, die sich in Geometrie und optischen Eigenschaften unterscheiden.<\/p>\n<p>UPC (Ultra Physical Contact) ist gerade poliert und bietet eine niedrige Einf\u00fcged\u00e4mpfung, weshalb dieser Schliff h\u00e4ufig in Multimode- und vielen Standard-Singlemode-Anwendungen eingesetzt wird. APC (Angled Physical Contact) besitzt dagegen einen 8\u00b0-Schr\u00e4gschliff, der reflektiertes Licht aus dem Faserkern herauslenkt und dadurch eine deutlich h\u00f6here R\u00fcckflussd\u00e4mpfung erreicht \u2013 wichtig f\u00fcr reflexionskritische Netze wie CATV oder hochsensible \u00dcbertragungssysteme. Die beiden Schliffarten sind mechanisch und optisch nicht kompatibel und d\u00fcrfen nicht miteinander gesteckt werden, da dies die Endfl\u00e4chen besch\u00e4digen und die Strecke stark d\u00e4mpfen kann. Bei der Zusammenstellung von Steckverbindern und Patchkabeln ist die konsequente Trennung von APC- und UPC-Komponenten daher Pflicht, etwa \u00fcber <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/e2000-kaufen\/\">E-2000 kaufen<\/a> oder den <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/bgt-konfigurator\/\">BGT-Konfigurator<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"baugruppentraeger\">\n<h2>Baugruppentr\u00e4ger<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">subrack<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Ein Baugruppentr\u00e4ger (BGT) ist ein offener 19-Zoll-Rahmen \u2013 kein geschlossener Kasten \u2013 der 7TE-Einschubmodule wie Splei\u00df- oder Frontmodule aufnimmt.<\/p>\n<p>Die Bauh\u00f6he eines Baugruppentr\u00e4gers wird in H\u00f6heneinheiten (HE) angegeben, die Breite der aufgenommenen Module in Teilungseinheiten (TE) \u2013 zwei Ma\u00dfeinheiten, die in der 19-Zoll-Technik branchen\u00fcblich sind und die Kompatibilit\u00e4t zwischen Tr\u00e4gern und Modulen unterschiedlicher Best\u00fcckung sicherstellen. Ein 3-HE-Tr\u00e4ger nimmt beispielsweise bis zu 12 Splei\u00dfmodule auf, was rechnerisch bis zu 288 Fasern entspricht; nicht belegte Einschubpl\u00e4tze werden mit Blindplatten verschlossen, um das Geh\u00e4useinnere gegen Staub und mechanische Einwirkung abzuschirmen. Da der Baugruppentr\u00e4ger offen aufgebaut ist und keinen geschlossenen Kasten bildet, bleibt die Zuordnung von Modulen, Kupplungen und Faserwegen jederzeit einsehbar und l\u00e4sst sich bei Erweiterungen oder Nachr\u00fcstungen unkompliziert anpassen, ohne das gesamte Geh\u00e4use \u00f6ffnen zu m\u00fcssen. Passende Tr\u00e4ger-Modul-Kombinationen f\u00fcr Ihr Projekt stellen Sie im <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/bgt-konfigurator\/\">BGT-Konfigurator<\/a> zusammen; f\u00fcr individuelle Best\u00fcckungen erreichen Sie uns \u00fcber die <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/anfrage\/\">Anfrage<\/a>-Seite.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"biegeradius\">\n<h2>Biegeradius<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">bend radius<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Der Biegeradius (Mindestbiegeradius) ist der kleinste Radius, mit dem eine Glasfaser gebogen werden darf, ohne dass unzul\u00e4ssig hohe Zusatzd\u00e4mpfung oder mechanische Sch\u00e4den entstehen.<\/p>\n<p>Wird eine Faser enger gebogen als zul\u00e4ssig, tritt Licht am Kr\u00fcmmungspunkt aus dem Kern aus, was die D\u00e4mpfung der Strecke sp\u00fcrbar erh\u00f6ht und im ung\u00fcnstigsten Fall zum Faserbruch f\u00fchren kann. Besonders relevant ist der Biegeradius bei der Verlegung in engen Kabelkan\u00e4len, bei der Rangierung im Rack sowie beim Einlegen von Fasern in Splei\u00dfkassetten, wo der verf\u00fcgbare Platz oft begrenzt ist. Biegeunempfindliche Fasern der Klasse G.657 wurden gezielt f\u00fcr solche Anwendungen entwickelt und erlauben deutlich engere Radien als klassische Standardfasern, ohne die D\u00e4mpfung \u00fcberm\u00e4\u00dfig zu erh\u00f6hen. Bei der Auslegung von ODF-Systemen wie dem <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/3he-odf-system-varioconnect\/\">F4P VarioConnect<\/a> wird der zul\u00e4ssige Biegeradius bereits in der Kassettenf\u00fchrung ber\u00fccksichtigt.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"blindplatte\">\n<h2>Blindplatte<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">blank panel<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Eine Blindplatte ist eine Abdeckplatte, die einen ungenutzten Modul-Slot in einem Baugruppentr\u00e4ger verschlie\u00dft.<\/p>\n<p>Die Blindplatte h\u00e4lt den Rahmen an Stellen, an denen noch kein Kupplungs- oder Splei\u00dfmodul eingesetzt ist, staubgesch\u00fctzt und optisch aufger\u00e4umt, und verhindert, dass durch offene Slots Luftzirkulation oder Verschmutzung ungehindert ins Rack gelangen. In der Praxis werden Blindplatten h\u00e4ufig f\u00fcr zuk\u00fcnftig geplante Erweiterungen genutzt: Der Baugruppentr\u00e4ger wird bereits mit ausreichend TE-Breite dimensioniert, freie Slots aber zun\u00e4chst mit Blindplatten best\u00fcckt, bis der tats\u00e4chliche Bedarf an weiteren Modulen entsteht. So l\u00e4sst sich ein ODF-System schrittweise ausbauen, ohne bei jeder Erweiterung den gesamten Rahmen tauschen zu m\u00fcssen. Im modularen Aufbau des <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/3he-odf-system-varioconnect\/\">F4P VarioConnect<\/a> sind Blindplatten ein Standardelement f\u00fcr nicht belegte 7TE-Steckpl\u00e4tze.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"buendelader-vs-vollader\">\n<h2>B\u00fcndelader vs. Vollader<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">loose tube vs. tight buffer<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">B\u00fcndelader und Vollader bezeichnen die beiden grundlegenden Aufbauarten von LWL-Kabeln: In der B\u00fcndelader liegen mehrere Fasern lose und mechanisch entkoppelt in einem gemeinsamen Schutzr\u00f6hrchen, w\u00e4hrend bei der Vollader auf jede einzelne Faser eine fest aufliegende Schutzh\u00fclle mit 900 \u00b5m Au\u00dfendurchmesser aufgebracht ist.<\/p>\n<p>Die Bauart entscheidet dar\u00fcber, wo ein Kabel sinnvoll eingesetzt werden kann. Die B\u00fcndelader entkoppelt die Fasern von Zug, Dehnung und Temperaturbewegungen des Kabels und ist deshalb die typische Wahl f\u00fcr Au\u00dfen-, Erd- und Rohrverlegung \u00fcber gr\u00f6\u00dfere L\u00e4ngen; das R\u00f6hrchen ist je nach Bauform mit F\u00fcllmasse gef\u00fcllt oder als Trockenader mit Quellvlies ausgef\u00fchrt. Die Vollader l\u00e4sst sich dagegen direkt konfektionieren, weil die Faser bereits eine handhabbare Schutzh\u00fclle besitzt, und ist damit die \u00fcbliche Bauform f\u00fcr Innenkabel, Rangier- und Anschlusskabel sowie f\u00fcr Pigtails. Praktisch bedeutet das auch unterschiedliche Arbeitsschritte: B\u00fcndeladern m\u00fcssen ge\u00f6ffnet, bei gef\u00fcllter Ausf\u00fchrung von F\u00fcllmasse gereinigt und in Schutzschl\u00e4uche \u00fcberf\u00fchrt werden, Volladern nicht. Achten Sie beim \u00dcbergang zwischen beiden Welten darauf, dass die B\u00fcndelader sp\u00e4testens im Verteiler oder in der Muffe auf ein handhabbares Aderformat \u00fcbergeht, damit Kassetten und Module bestimmungsgem\u00e4\u00df belegt werden k\u00f6nnen. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#aderfarbcode\">Aderfarbcode (DIN VDE und TIA-598)<\/a> \u00b7 <a href=\"#absetzen-und-abmanteln\">Absetzen und Abmanteln<\/a> \u00b7 <a href=\"#lwl-muffe\">LWL-Muffe<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"chromatische-dispersion\">\n<h2>Chromatische Dispersion<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">chromatic dispersion<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Die chromatische Dispersion bezeichnet die Verbreiterung optischer Impulse auf einer Glasfaser, die dadurch entsteht, dass unterschiedliche Wellenl\u00e4ngenanteile eines Signals die Faser unterschiedlich schnell durchlaufen.<\/p>\n<p>Sie setzt sich aus Materialdispersion und Wellenleiterdispersion zusammen und wird in Pikosekunden pro Nanometer und Kilometer angegeben. Auf kurzen Zugangsnetzstrecken ist sie meist unkritisch; relevant wird sie bei hohen Datenraten und gro\u00dfen L\u00e4ngen, weil sich benachbarte Impulse \u00fcberlappen und die Fehlerrate steigt. Bei der Standard-Singlemodefaser liegt der Nulldurchgang nahe 1310 nm, w\u00e4hrend im 1550-nm-Fenster mit der geringsten D\u00e4mpfung deutlich mehr Dispersion auftritt \u2014 dieser Zielkonflikt pr\u00e4gt die Systemplanung langer Strecken. Verwechseln Sie die chromatische Dispersion weder mit der Polarisationsmodendispersion, die auf der Doppelbrechung der Faser beruht, noch mit der Modendispersion, die es nur in Multimode-Fasern gibt. Erfasst wird sie mit eigenen Dispersionsmessger\u00e4ten, nicht mit dem OTDR. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#g-652-d\">G.652.D<\/a> \u00b7 <a href=\"#gradientenindex-vs-stufenindexfaser\">Gradientenindex- vs. Stufenindexfaser<\/a> \u00b7 <a href=\"#singlemode-vs-multimode\">Singlemode vs. Multimode<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"comp-rj-zufuehrung\">\n<h2>Comp.\/RJ-Zuf\u00fchrung<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">compact \/ RJ cable entry<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Die Comp.\/RJ-Zuf\u00fchrung bezeichnet die Bauform von Steckergeh\u00e4use und Kabeleinf\u00fchrung bei E-2000-Steckverbindern, wobei die Compact-Ausf\u00fchrung besonders schmal in der Steckerachse baut und die RJ-Ausf\u00fchrung ein Geh\u00e4use in der von RJ-Steckern bekannten Form mit griffiger Knickschutzt\u00fclle nutzt.<\/p>\n<p>Die Zuf\u00fchrung ist ein Bestellmerkmal, das leicht \u00fcbersehen wird, im Betrieb aber \u00fcber Packungsdichte und Handhabbarkeit entscheidet. Die Compact-Variante baut schmal und eignet sich f\u00fcr dicht best\u00fcckte Frontmodule in 19-Zoll-Baugruppentr\u00e4gern, in denen hinter der Frontplatte nur wenig seitlicher Raum zur Verf\u00fcgung steht. Die RJ-Variante bietet eine gr\u00f6\u00dfere, griffigere T\u00fclle und ist dort im Vorteil, wo h\u00e4ufig gesteckt wird oder wo Anwender ohne LWL-Erfahrung an die Verbindung kommen; auch die zugeh\u00f6rigen Kupplungen greifen diese kompakte RJ-Form auf und sitzen in den 1-HE-Patchpanels der DIAMOND-Linie waagerecht nebeneinander. Achten Sie darauf, dass die gew\u00e4hlte Zuf\u00fchrung zum Durchmesser des eingesetzten Kabels beziehungsweise der Ader passt \u2013 eine zu gro\u00dfe T\u00fclle klemmt nicht sauber, eine zu kleine \u00fcberdehnt den Mantel. Abzugrenzen ist der Begriff vom Knickschutz allgemein: Die Zuf\u00fchrung beschreibt die Bauform, in der das Kabel den Stecker verl\u00e4sst, die Knickschutzt\u00fclle ist das Bauteil, das den zul\u00e4ssigen Biegeradius unmittelbar hinter dem Stecker sichert. Passende Komponenten finden Sie unter <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/diamond-sa-partner\/\">DIAMOND-Programm<\/a>. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#verriegelung\">Verriegelung<\/a> \u00b7 <a href=\"#e-2000\">E-2000<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"crimpspleiss\">\n<h2>Crimpsplei\u00df<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">crimp splice<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Ein Crimpsplei\u00df ist eine mechanische Faserverbindung, bei der zwei vorbereitete Faserenden in einer H\u00fclse gegeneinander ausgerichtet und durch Verpressen der H\u00fclse dauerhaft in dieser Position fixiert werden.<\/p>\n<p>Der Crimpsplei\u00df geh\u00f6rt zur Familie der mechanischen Splei\u00dfe und kommt ohne Splei\u00dfger\u00e4t, Strom und Lichtbogen aus, was ihn f\u00fcr Reparaturen im Feld, in engen Sch\u00e4chten oder bei kurzfristigen Provisorien interessant macht. Sie ben\u00f6tigen daf\u00fcr lediglich Absetzwerkzeug, Faserschneider und das passende Crimpwerkzeug, wodurch die Einstiegsh\u00fcrde deutlich niedriger liegt als beim Splei\u00dfen mit Fusionsger\u00e4t. Der Preis daf\u00fcr ist eine in der Regel h\u00f6here und \u00fcber die Lebensdauer weniger stabile Einf\u00fcged\u00e4mpfung als beim thermischen Splei\u00df, weshalb Crimpsplei\u00dfe in dauerhaft betriebenen Backbone-Strecken un\u00fcblich sind. Achten Sie au\u00dferdem darauf, dass jede Crimpstelle eine mechanische Schwachstelle bleibt und entsprechend zugentlastet sowie in einer Kassette abgelegt werden muss. F\u00fcr dauerhafte Installationen mit hoher Verf\u00fcgbarkeitsanforderung ist der Fusionssplei\u00df oder eine gesteckte Verbindung die belastbarere Wahl. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#mechanischer-spleiss\">Mechanischer Splei\u00df<\/a> \u00b7 <a href=\"#spleisskassette\">Splei\u00dfkassette<\/a> \u00b7 <a href=\"#konfektionierung\">Konfektionierung<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"daempfungsbudget\">\n<h2>D\u00e4mpfungsbudget<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">loss budget<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Das D\u00e4mpfungsbudget bezeichnet die insgesamt zul\u00e4ssige Signald\u00e4mpfung \u00fcber eine komplette Glasfaserstrecke, innerhalb derer die \u00dcbertragung noch zuverl\u00e4ssig funktioniert.<\/p>\n<p>Das D\u00e4mpfungsbudget ergibt sich als Summe aus der D\u00e4mpfung der Faser selbst \u00fcber ihre L\u00e4nge sowie der Einf\u00fcged\u00e4mpfung aller Steckverbindungen und Splei\u00dfe entlang der Strecke. Bleibt die berechnete Gesamtd\u00e4mpfung unter dem vom Systembudget vorgegebenen Grenzwert, ist die Strecke betriebssicher; wird der Wert \u00fcberschritten, muss die Anzahl der Kupplungen reduziert, die Streckenf\u00fchrung angepasst oder eine andere Fasertype gew\u00e4hlt werden. Das D\u00e4mpfungsbudget ist damit ein zentrales Planungskriterium bereits in der Entwurfsphase eines Netzes, insbesondere bei langen Singlemode-Strecken oder Netzen mit vielen Verteilerebenen. Zur \u00fcberschl\u00e4gigen Berechnung einer Strecke mit mehreren Elementen steht der <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/daempfungsrechner\/\">D\u00e4mpfungsrechner<\/a> zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"db-dbm\">\n<h2>dB vs. dBm<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">dB vs. dBm<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">dB ist ein relatives Verh\u00e4ltnis, etwa die D\u00e4mpfung einer Verbindung, w\u00e4hrend dBm einen absoluten Leistungspegel bezogen auf 1 Milliwatt angibt.<\/p>\n<p>dB ist ein relatives Verh\u00e4ltnis, etwa die D\u00e4mpfung einer Verbindung, w\u00e4hrend dBm einen absoluten Leistungspegel bezogen auf 1 Milliwatt angibt. Eine D\u00e4mpfung, also der Verlust entlang einer Strecke oder an einer Steckverbindung, wird deshalb konsequent in dB angegeben, weil sie ein Verh\u00e4ltnis zwischen zwei Leistungswerten beschreibt. Ein am Pegelmesser abgelesener Wert dagegen ist ein dBm-Wert, da er eine tats\u00e4chlich vorhandene, absolute optische Leistung beschreibt. Die Verbindung zwischen beiden Einheiten ergibt sich rechnerisch: Die Differenz zweier dBm-Werte \u2013 etwa des Sendepegels und des Empfangspegels \u2013 liefert wieder einen dB-Wert, n\u00e4mlich genau die Streckend\u00e4mpfung. Wer beide Gr\u00f6\u00dfen verwechselt, riskiert Fehlinterpretationen bei der Bewertung von Messprotokollen und Abnahmedokumenten. Einen realistischen Zielwert f\u00fcr die zul\u00e4ssige Streckend\u00e4mpfung k\u00f6nnen Sie vorab mit dem <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/daempfungsrechner\/\">D\u00e4mpfungsrechner<\/a> ermitteln.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"din-vde-0888\">\n<h2>DIN VDE 0888<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">VDE 0888 fibre optic cable standard<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">DIN VDE 0888 ist die deutsche VDE-Normenreihe f\u00fcr Lichtwellenleiter-Kabel in Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen, die deren Aufbau, Werkstoffe, Kennzeichnung und Pr\u00fcfverfahren beschreibt.<\/p>\n<p>Die Reihe stammt aus einer Zeit, in der LWL-Kabel in Deutschland \u00fcberwiegend national geregelt wurden, und taucht bis heute in Ausschreibungstexten, Altbestandsdokumentationen und Materiallisten auf. Inhaltlich geht es um die Kabelseite: Faseranzahl und B\u00fcndelung, Mantelwerkstoffe, mechanische und klimatische Pr\u00fcfungen sowie die Farbkennzeichnung von Adern und B\u00fcndeladern. Viele Teile der Reihe sind inzwischen durch international harmonisierte Kabelnormen der Reihe DIN EN 60794 abgel\u00f6st oder ersetzt worden, weshalb Sie bei Neuplanungen immer pr\u00fcfen sollten, welches Dokument in der ausgeschriebenen Fassung tats\u00e4chlich gilt. Verwechseln Sie DIN VDE 0888 nicht mit den Verkabelungsnormen EN 50173 und ISO\/IEC 11801: Diese regeln die Planung einer strukturierten Verkabelung, w\u00e4hrend DIN VDE 0888 das Kabel als Produkt beschreibt. F\u00fcr Steckverbinder und passive Komponenten gelten wiederum eigene Normen, sodass ein normkonformes Kabel allein noch keine normkonforme Strecke ergibt. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#en-50173\">EN 50173<\/a> \u00b7 <a href=\"#iso-iec-11801\">ISO\/IEC 11801<\/a> \u00b7 <a href=\"#iec-61753\">IEC 61753<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"e-2000\">\n<h2>E-2000<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">E-2000 connector<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Der E-2000 ist ein von der Schweizer Firma DIAMOND entwickelter Steckverbinder f\u00fcr Singlemode- und Multimode-Glasfaserkabel, dessen federgesch\u00fctzte Staubschutzklappe die Ferrule automatisch abdeckt und gleichzeitig als Laserschutz dient.<\/p>\n<p>Der E-2000 wird in Singlemode- und Multimode-Ausf\u00fchrung angeboten und deckt damit sowohl klassische Backbone- und Providernetze als auch lokale Glasfaserinfrastrukturen ab. Er gilt unter den g\u00e4ngigen LWL-Steckverbindern als besonders hochwertige Ausf\u00fchrung, da die integrierte Schutzklappe die empfindliche Faserendfl\u00e4che automatisch vor Staub und mechanischer Besch\u00e4digung sch\u00fctzt, sobald der Stecker gezogen wird \u2013 eine separate Abdeckkappe entf\u00e4llt dadurch. In der APC-Ausf\u00fchrung mit schr\u00e4g geschliffener Ferrule erreicht der E-2000 eine sehr niedrige Einf\u00fcged\u00e4mpfung bei gleichzeitig hoher R\u00fcckflussd\u00e4mpfung, weshalb er bevorzugt in Rechenzentren, Carrier-Netzen und HFC-Infrastrukturen eingesetzt wird, wo stabile \u00dcbertragungswerte \u00fcber viele Steckzyklen hinweg gefordert sind. Entwickelt wurde der E-2000 vom Schweizer Hersteller DIAMOND, der den Steckverbinder als Referenz f\u00fcr hochwertige LWL-Verbindungstechnik etabliert hat. Fiber Products liefert als offizieller <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/diamond-sa-partner\/\">DIAMOND-Partner<\/a> das komplette E-2000-Programm; passende Steckverbindungen f\u00fcr Ihr Projekt stellen Sie im <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/diamond-konfigurator\/\">DIAMOND-Konfigurator<\/a> zusammen.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"einfuegedaempfung\">\n<h2>Einf\u00fcged\u00e4mpfung<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">insertion loss<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Die Einf\u00fcged\u00e4mpfung (Insertion Loss) ist der Signalverlust, den ein in die \u00dcbertragungsstrecke eingef\u00fcgtes Element wie eine Steckverbindung oder ein Splei\u00df verursacht, angegeben in Dezibel (dB).<\/p>\n<p>Je niedriger der Wert der Einf\u00fcged\u00e4mpfung, desto geringer der Verlust und desto mehr optische Leistung steht am Ende der Strecke zur Verf\u00fcgung. Die Einf\u00fcged\u00e4mpfung entsteht durch Faserversatz, Luftspalte, Verschmutzung der Endfl\u00e4che oder geometrische Abweichungen an der Kontaktstelle und wird bei jeder Steckverbindung und jedem Splei\u00df neu addiert. Sie ist damit einer der zentralen Werte, die bei der Planung eines D\u00e4mpfungsbudgets ber\u00fccksichtigt werden m\u00fcssen, da sich viele kleine Verluste \u00fcber eine Strecke mit mehreren Kupplungen und Splei\u00dfen schnell summieren. Zur Absch\u00e4tzung der Gesamtstrecke eignet sich der <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/daempfungsrechner\/\">D\u00e4mpfungsrechner<\/a>, der die einzelnen Elemente einer Strecke zusammenrechnet.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"emv-bei-glasfaser\">\n<h2>EMV bei Glasfaser<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">EMC of fibre optic cabling<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">EMV bei Glasfaser bezeichnet den Umstand, dass die optische \u00dcbertragung in der Faser selbst weder elektromagnetische St\u00f6rungen aussendet noch von ihnen beeinflusst wird, weshalb sich die Frage der elektromagnetischen Vertr\u00e4glichkeit auf metallische Kabelelemente und auf die aktive Technik an den Streckenenden verlagert.<\/p>\n<p>Genau darin liegt der klassische Vorteil gegen\u00fcber Kupfer: In Umgebungen mit Frequenzumrichtern, Schaltanlagen, Bahnstrom oder Blitzschutzproblematik \u00fcbertr\u00e4gt eine volldielektrische Faserstrecke st\u00f6rungsfrei und bildet zugleich keine galvanische Verbindung zwischen zwei Geb\u00e4uden oder Anlagenteilen. Voraussetzung ist, dass das Kabel tats\u00e4chlich volldielektrisch aufgebaut ist. Sobald metallische Elemente vorhanden sind, etwa ein Wellmantel als Nagetierschutz oder metallische Zug- und St\u00fctzelemente, muss dieser Metallanteil nach den geltenden Regeln f\u00fcr Erdung und Potentialausgleich behandelt werden, sonst verschenken Sie den Vorteil und schaffen einen neuen Fehlerpfad. Unber\u00fchrt bleiben au\u00dferdem die aktiven Komponenten: Medienkonverter, Transceiver und Netzteile unterliegen weiterhin dem EMV-Recht und k\u00f6nnen St\u00f6rungen einbringen. Pr\u00fcfen Sie deshalb bei Geb\u00e4ude\u00fcberg\u00e4ngen und industriellen Strecken fr\u00fch, welcher Kabelaufbau vorgesehen ist, weil sich daraus der gesamte Erdungsaufwand ableitet. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#din-vde-0888\">DIN VDE 0888<\/a> \u00b7 <a href=\"#en-50173\">EN 50173<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"en-50173\">\n<h2>EN 50173<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">generic cabling standard EN 50173<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">EN 50173 ist die europ\u00e4ische Normenreihe f\u00fcr anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen, die den Aufbau, die Struktur und die Leistungsanforderungen von Kupfer- und Glasfaserverkabelungen in Geb\u00e4uden und auf Grundst\u00fccken festlegt.<\/p>\n<p>Anwendungsneutral bedeutet, dass die Verkabelung nicht f\u00fcr einen einzelnen Dienst geplant wird, sondern f\u00fcr eine Bandbreite k\u00fcnftiger Anwendungen ausgelegt ist. Die Reihe gliedert sich in einen allgemeinen Teil und Teile f\u00fcr unterschiedliche Umgebungen, etwa B\u00fcrogeb\u00e4ude, industrielle Bereiche, Wohnbereiche und Rechenzentren; in Deutschland ist sie als DIN EN 50173 eingef\u00fchrt. F\u00fcr den optischen Teil definiert sie Streckenklassen, die sich aus Faserkategorie, L\u00e4nge und zul\u00e4ssiger Gesamtd\u00e4mpfung ergeben, sowie den hierarchischen Aufbau aus Verteilern, Sammelpunkten und Anschlussdosen. Praktisch entscheidet die Norm damit mit dar\u00fcber, wie viele Steckverbindungen und Splei\u00dfe Sie in einer Strecke unterbringen k\u00f6nnen, bevor das D\u00e4mpfungsbudget ausgesch\u00f6pft ist. EN 50173 ist inhaltlich eng mit ISO\/IEC 11801 abgestimmt, weicht aber in Details und in der Teilenummerierung ab, weshalb Sie in Ausschreibungen die zitierte Normenfamilie genau lesen sollten. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#iso-iec-11801\">ISO\/IEC 11801<\/a> \u00b7 <a href=\"#din-vde-0888\">DIN VDE 0888<\/a> \u00b7 <a href=\"#iec-61753\">IEC 61753<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"endflaechenpruefung\">\n<h2>Endfl\u00e4chenpr\u00fcfung (IEC 61300-3-35)<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">end-face inspection<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Die Endfl\u00e4chenpr\u00fcfung nach IEC 61300-3-35 ist eine normierte Sichtpr\u00fcfung der Steckerendfl\u00e4che auf Kratzer und Partikel anhand definierter Zonen und Akzeptanzkriterien.<\/p>\n<p>Die Endfl\u00e4chenpr\u00fcfung nach IEC 61300-3-35 ist eine normierte Sichtpr\u00fcfung der Steckerendfl\u00e4che auf Kratzer und Partikel anhand definierter Zonen und Akzeptanzkriterien. Die Norm unterteilt die Ferrulen-Endfl\u00e4che in mehrere konzentrische Zonen um den Faserkern und legt fest, welche Fehlergr\u00f6\u00dfe in welcher Zone noch tolerierbar ist. Verschmutzung z\u00e4hlt zu den h\u00e4ufigsten Fehlerursachen in LWL-Strecken \u00fcberhaupt, da bereits mikroskopisch kleine Partikel sp\u00fcrbare D\u00e4mpfung oder R\u00fcckreflexionen verursachen k\u00f6nnen. Die eigentliche Pr\u00fcfung erfolgt mit einem Faserpr\u00fcfmikroskop, das die Endfl\u00e4che vergr\u00f6\u00dfert darstellt und bei modernen, digitalen Ger\u00e4ten automatisch nach den Kriterien der Norm bewertet. In der Praxis hat sich der Grundsatz \u201ereinigen, pr\u00fcfen, erst dann stecken\u201c etabliert, um Verunreinigungen nicht auf die Gegenseite zu \u00fcbertragen. Eine dokumentierte Endfl\u00e4chenpr\u00fcfung geh\u00f6rt damit zu den Standardschritten jeder sorgf\u00e4ltigen Inbetriebnahme, siehe auch das gesamte <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/\">LWL-Glossar<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"faserpruefmikroskop\">\n<h2>Faserpr\u00fcfmikroskop<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">fiber inspection microscope<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Ein Faserpr\u00fcfmikroskop ist ein optisches oder digitales Mikroskop zur Inspektion der Steckerendfl\u00e4che einer Glasfaser, meist mit austauschbaren Adaptern f\u00fcr verschiedene Steckertypen.<\/p>\n<p>Ein Faserpr\u00fcfmikroskop ist ein optisches oder digitales Mikroskop zur Inspektion der Steckerendfl\u00e4che einer Glasfaser, meist mit austauschbaren Adaptern f\u00fcr verschiedene Steckertypen. Es macht Kratzer, Partikel und andere Verunreinigungen auf der Ferrule sichtbar, die mit blo\u00dfem Auge nicht zu erkennen sind, aber die optische \u00dcbertragung erheblich beeintr\u00e4chtigen k\u00f6nnen. Moderne, digitale Ger\u00e4te gehen dabei \u00fcber die reine Sichtpr\u00fcfung hinaus: Sie werten die Endfl\u00e4che automatisch nach den Zonen und Kriterien der Endfl\u00e4chenpr\u00fcfung nach IEC 61300-3-35 aus und liefern ein klares Bestehen-oder-Durchfallen-Ergebnis. F\u00fcr Techniker im Feld hat sich daraus der Grundsatz \u201ereinigen, pr\u00fcfen, erst dann stecken\u201c etabliert, um Verunreinigungen nicht in die Gegenseite zu \u00fcbertragen. Ein Faserpr\u00fcfmikroskop geh\u00f6rt damit zur Grundausstattung bei jeder Inbetriebnahme und Fehlersuche in LWL-Netzen, unabh\u00e4ngig vom verwendeten Steckertyp. Weitere verwandte Begriffe finden Sie im <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/\">LWL-Glossar<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"fc\">\n<h2>FC<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">FC connector<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">FC (Ferrule Connector) ist ein Steckverbinder f\u00fcr Glasfaserkabel mit 2,5-mm-Ferrule und Schraubverschluss, der eine besonders vibrationssichere Verbindung herstellt.<\/p>\n<p>FC (Ferrule Connector) ist ein Steckverbinder f\u00fcr Glasfaserkabel mit 2,5-mm-Ferrule und Schraubverschluss, der eine besonders vibrationssichere Verbindung herstellt. Anders als Push-Pull- oder Bajonett-Systeme wird der Verbinder aufgeschraubt und dadurch mechanisch fest arretiert, sodass er sich auch bei Ersch\u00fctterungen nicht ungewollt l\u00f6st. Aus diesem Grund ist FC vor allem in der Messtechnik sowie in industriellen Anwendungen mit erh\u00f6hter mechanischer Belastung verbreitet, etwa an Pr\u00fcfger\u00e4ten und Referenzquellen. Beim Anschluss an einen Pegelmesser oder eine Lichtquelle sorgt der Schraubverschluss zudem f\u00fcr eine wiederholbare, pr\u00e4zise Steckposition, was f\u00fcr konsistente Messwerte wichtig ist \u2013 ein Zielwert f\u00fcr die Strecke l\u00e4sst sich vorab mit dem <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/daempfungsrechner\/\">D\u00e4mpfungsrechner<\/a> absch\u00e4tzen. Gegen\u00fcber Push-Pull-Steckern wie SC ist das Auf- und Abschrauben zwar zeitaufwendiger, daf\u00fcr bietet FC in rauen Umgebungen eine h\u00f6here mechanische Sicherheit. In modernen Rechenzentren spielt der Verbinder wegen der geringeren Portdichte kaum noch eine Rolle.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"ferrule\">\n<h2>Ferrule<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">ferrule<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Eine Ferrule ist eine Pr\u00e4zisionsh\u00fclse aus Keramik oder Zirkonoxid im Inneren eines Steckverbinders, die die Glasfaser exakt zentriert f\u00fchrt und mit ihrer Endfl\u00e4che den Kontaktpunkt zur Gegenseite bildet.<\/p>\n<p>Eine Ferrule ist eine Pr\u00e4zisionsh\u00fclse aus Keramik oder Zirkonoxid im Inneren eines Steckverbinders, die die Glasfaser exakt zentriert f\u00fchrt und mit ihrer Endfl\u00e4che den Kontaktpunkt zur Gegenseite bildet. Die Genauigkeit, mit der die Faser in der Ferrule positioniert ist, entscheidet ma\u00dfgeblich \u00fcber die erreichbare D\u00e4mpfung und R\u00fcckflussd\u00e4mpfung einer Steckverbindung. Je nach Steckertyp kommen unterschiedliche Durchmesser zum Einsatz: 2,5 mm bei SC, ST und FC sowie beim <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/e2000-kaufen\/\">E-2000<\/a>, und 1,25 mm bei LC. Die Endfl\u00e4che der Ferrule wird nach dem Polieren in einer bestimmten Geometrie geschliffen, um R\u00fcckreflexionen zu minimieren. Da die Ferrule direkten Kontakt zur Gegenseite hat, wirken sich Kratzer oder Verschmutzungen unmittelbar auf die optische \u00dcbertragung aus. Sie ist damit das mechanisch wie optisch sensibelste Bauteil jedes Steckverbinders und sollte entsprechend sorgf\u00e4ltig behandelt werden.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"frontmodul\">\n<h2>Frontmodul<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">front module<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Ein Frontmodul (FM) ist ein 7TE-Einschubmodul f\u00fcr den Baugruppentr\u00e4ger, das vorkonfektionierte Pigtails auf einer flachen Tr\u00e4gerplatte f\u00fchrt, statt einer gro\u00dfen Splei\u00dfkassette.<\/p>\n<p>Da im Frontmodul keine gro\u00dfe Splei\u00dfkassette untergebracht werden muss, kommt es mit einem flacheren Chassis aus als das Splei\u00dfmodul und ben\u00f6tigt entsprechend weniger Bautiefe im Baugruppentr\u00e4ger. Die vorkonfektionierten Pigtails sind bereits werkseitig an die Steckverbinder angeschlossen, sodass vor Ort im Wesentlichen die Fasern auf der Tr\u00e4gerplatte fixiert und die Verbindung zur Zuleitung hergestellt werden muss \u2013 ein eigener Fusionssplei\u00df entf\u00e4llt am Einsatzort. Die Frontplatte selbst ist bei beiden Modultypen identisch, das Innenleben unterscheidet sich; von au\u00dfen ist ein best\u00fccktes Frontmodul daher nicht ohne Weiteres von einem Splei\u00dfmodul zu unterscheiden. Als Faustregel f\u00fcr die Planung gilt: 1-HE-Baugruppentr\u00e4ger werden typischerweise mit Frontmodulen best\u00fcckt, w\u00e4hrend 3-HE-Tr\u00e4ger eher Splei\u00dfmodule aufnehmen. Das komplette Sortiment an <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/?page_id=6830\">Kompakt- und Frontmodulen<\/a> k\u00f6nnen Sie mit passenden Tr\u00e4gern bequem im <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/bgt-konfigurator\/\">BGT-Konfigurator<\/a> kombinieren.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"ftth-fttx\">\n<h2>FTTH und FTTx<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">fiber to the home (FTTH) \/ FTTx<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">FTTH (Fiber to the Home) bezeichnet einen Glasfaseranschluss, bei dem die Faser ohne Kupferabschnitt bis in die Wohn- oder Gewerbeeinheit des Endkunden gef\u00fchrt wird, w\u00e4hrend FTTx als Sammelbegriff f\u00fcr alle Ausbauvarianten steht, die sich darin unterscheiden, wie nah die Faser an den Endkunden heranreicht.<\/p>\n<p>Das x in FTTx steht f\u00fcr den Punkt, an dem die Glasfaser endet und \u2013 falls \u00fcberhaupt \u2013 ein anderes Medium \u00fcbernimmt. Bei FTTB endet die Faser im Geb\u00e4ude, meist im Hausanschlussraum, und die Strecke bis in die Wohnung wird \u00fcber vorhandene Kupfer- oder Koaxleitungen \u00fcberbr\u00fcckt; bei FTTC endet sie an einem Verteiler im Stra\u00dfenraum. Nur FTTH kommt vollst\u00e4ndig ohne Kupferabschnitt aus, weshalb sich an diesem Ausbaugrad die pro Teilnehmer planbare Bandbreite entscheidet. F\u00fcr Sie als Planer bedeutet ein h\u00f6herer Ausbaugrad vor allem mehr passive \u00dcberg\u00e4nge: Je n\u00e4her die Faser an den Teilnehmer r\u00fcckt, desto mehr Splei\u00df- und Steckstellen sind zu dokumentieren und messtechnisch zu erfassen. Verwechseln Sie FTTH nicht mit der Zugangstechnik \u2013 ob ein FTTH-Anschluss als Punkt-zu-Punkt-Strecke oder als PON betrieben wird, ist eine davon unabh\u00e4ngige Entscheidung. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#pon-gpon-xgs-pon\">PON, GPON und XGS-PON<\/a> \u00b7 <a href=\"#huep-hausuebergabepunkt\">H\u00dcP (Haus\u00fcbergabepunkt)<\/a> \u00b7 <a href=\"#nvt-netzverteiler\">NVT (Netzverteiler)<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"g-652-d\">\n<h2>G.652.D<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">G.652.D single-mode fibre<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">G.652.D ist die in der ITU-T-Empfehlung G.652 beschriebene Variante der Standard-Singlemodefaser, die durch einen abgesenkten Wasserpeak im Bereich um 1383 nm \u00fcber das gesamte Spektrum von 1260 bis 1625 nm nutzbar ist.<\/p>\n<p>G.652.D gilt heute als Referenzfaser im Zugangs- und Verteilnetz; an ihr orientieren sich Planungsannahmen, Splei\u00dfvorgaben und Messprotokolle. Der abgesenkte Wasserpeak macht auch das E-Band nutzbar und ist damit Voraussetzung f\u00fcr CWDM-Systeme, die ihre Kan\u00e4le \u00fcber das komplette Spektrum verteilen. Ihre Nulldispersion liegt nahe 1310 nm, die geringste D\u00e4mpfung im Bereich um 1550 nm \u2014 deshalb arbeiten kurze Strecken meist im 1310-nm-Fenster und lange Strecken im 1550-nm-Fenster. Zur Abgrenzung: G.652.D ist nicht biegeunempfindlich spezifiziert; wo enge Radien in Verteilern, Kassetten oder Hausanschl\u00fcssen zu erwarten sind, greifen Sie zu G.657. Beide Typen lassen sich problemlos miteinander splei\u00dfen, weil die A-Kategorien von G.657 auf Kompatibilit\u00e4t mit G.652.D ausgelegt sind. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#g-657-a1-a2\">G.657.A1\/A2<\/a> \u00b7 <a href=\"#singlemode-vs-multimode\">Singlemode vs. Multimode<\/a> \u00b7 <a href=\"#chromatische-dispersion\">Chromatische Dispersion<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"g-657-a1-a2\">\n<h2>G.657.A1\/A2<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">bend-insensitive fibre (G.657.A1\/A2)<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">G.657.A1 und G.657.A2 sind biegeunempfindliche Singlemodefasern nach ITU-T G.657, die bei engen Biegungen deutlich weniger Licht verlieren als eine Standardfaser und zugleich so ausgelegt sind, dass sie sich mit G.652.D verbinden lassen.<\/p>\n<p>Entwickelt wurden diese Fasern f\u00fcr den Hausanschluss und f\u00fcr dicht gepackte Verteiler, in denen Kabel um Ecken, durch Kassetten und hinter Blenden gef\u00fchrt werden. A2 ist f\u00fcr engere Biegeradien spezifiziert als A1; die konkreten Radien und die zugeh\u00f6rigen maximalen Zusatzd\u00e4mpfungen entnehmen Sie den Tabellen der Empfehlung. Die A-Kategorien sind bewusst auf Kompatibilit\u00e4t mit G.652.D getrimmt, sodass \u00dcberg\u00e4nge zwischen beiden Welten optisch unauff\u00e4llig bleiben \u2014 die B-Kategorien erlauben noch engere Radien, weichen daf\u00fcr aber st\u00e4rker vom Standardprofil ab. Beachten Sie dabei: Biegeunempfindlich hei\u00dft nicht knickfest. Die mechanische Lebensdauer des Glases begrenzt den zul\u00e4ssigen Radius weiterhin, unabh\u00e4ngig davon, wie wenig Licht an der Biegung austritt. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#g-652-d\">G.652.D<\/a> \u00b7 <a href=\"#modenfelddurchmesser\">Modenfelddurchmesser<\/a> \u00b7 <a href=\"#singlemode-vs-multimode\">Singlemode vs. Multimode<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"gradientenindex-vs-stufenindexfaser\">\n<h2>Gradientenindex- vs. Stufenindexfaser<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">graded-index vs. step-index fibre<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Gradientenindex- und Stufenindexfasern unterscheiden sich im Brechzahlprofil des Kerns: Bei der Stufenindexfaser ist der Brechungsindex \u00fcber den Kern konstant und f\u00e4llt am Mantel sprunghaft ab, bei der Gradientenindexfaser nimmt er vom Zentrum nach au\u00dfen kontinuierlich ab.<\/p>\n<p>Das Profil entscheidet in Multimode-Fasern \u00fcber die erreichbare Bandbreite. In einer Stufenindexfaser legen die Moden auf Zickzackwegen unterschiedlich lange Strecken zur\u00fcck, der Impuls verschmiert und die nutzbare L\u00e4nge sinkt deutlich. Das Gradientenprofil kr\u00fcmmt die Strahleng\u00e4nge und l\u00e4sst die weiter au\u00dfen laufenden Moden in Zonen mit niedrigerem Brechungsindex schneller laufen, sodass sich die Laufzeiten weitgehend angleichen \u2014 deshalb sind die gebr\u00e4uchlichen Multimode-Klassen von OM1 bis OM5 Gradientenindexfasern. Singlemodefasern besitzen zwar ein weitgehend stufenf\u00f6rmiges Profil, doch dort spielt Modendispersion keine Rolle, weil nur ein einziger Modus gef\u00fchrt wird. Klassischer Stufenindex begegnet Ihnen heute vor allem bei gro\u00dfkernigen Spezial- und Kunststofffasern f\u00fcr kurze, unkritische Verbindungen. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#singlemode-vs-multimode\">Singlemode vs. Multimode<\/a> \u00b7 <a href=\"#chromatische-dispersion\">Chromatische Dispersion<\/a> \u00b7 <a href=\"#modenfelddurchmesser\">Modenfelddurchmesser<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"he-te\">\n<h2>H\u00f6heneinheit &amp; Teilungseinheit<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">rack unit &amp; pitch unit<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">H\u00f6heneinheit (HE) und Teilungseinheit (TE) sind die genormten Ma\u00dfeinheiten der 19-Zoll-Technik, mit denen Bauh\u00f6he und Baubreite von Baugruppen im Rack angegeben werden.<\/p>\n<p>Eine H\u00f6heneinheit entspricht 44,45 mm und beschreibt, wie viel Platz ein Baugruppentr\u00e4ger oder Geh\u00e4use in der Vertikalen im Rack einnimmt \u2013 ein 3HE-ODF ist entsprechend drei H\u00f6heneinheiten hoch. Die Teilungseinheit beschreibt dagegen die horizontale Breite einzelner Module innerhalb eines Baugruppentr\u00e4gers und entspricht 5,08 mm; ein Modul mit der Bezeichnung 7TE ist also 7 \u00d7 5,08 mm breit. Beide Ma\u00dfe sind unabh\u00e4ngig voneinander und dienen dazu, unterschiedliche Modul- und Rahmengr\u00f6\u00dfen verschiedener Hersteller im 19-Zoll-Rack kombinierbar zu halten. Bei der Zusammenstellung eines Baugruppentr\u00e4gers mit passender TE-Best\u00fcckung unterst\u00fctzt der <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/bgt-konfigurator\/\">BGT-Konfigurator<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"huep-hausuebergabepunkt\">\n<h2>H\u00dcP (Haus\u00fcbergabepunkt)<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">building entry point<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Der H\u00dcP (Haus\u00fcbergabepunkt) ist die passive Stelle im Geb\u00e4ude, an der das Glasfaser-Zuf\u00fchrungskabel aus dem \u00f6ffentlichen Netz endet und in die geb\u00e4udeinterne Installation \u00fcbergeht.<\/p>\n<p>Der H\u00dcP liegt \u00fcblicherweise im Keller oder Hausanschlussraum, unmittelbar hinter der Geb\u00e4udeeinf\u00fchrung, und kommt ohne Stromversorgung aus. An ihn schlie\u00dft sich der Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP) an; von dort f\u00fchrt die Inhausverkabelung zur Teilnehmeranschlussdose (Gf-TA), an der der Kunde sein aktives Endger\u00e4t, den ONT (Optical Network Termination), betreibt. Verwechseln Sie den H\u00dcP deshalb nicht mit dem ONT: Der eine ist eine passive Splei\u00df- und \u00dcbergabestelle, der andere ein aktives Netzabschlussger\u00e4t. Planen Sie am H\u00dcP gen\u00fcgend Faser\u00fcberl\u00e4nge ein, damit sp\u00e4tere \u00c4nderungen ohne Neuverlegung m\u00f6glich sind. In der Praxis markiert der H\u00dcP zugleich h\u00e4ufig die Zust\u00e4ndigkeitsgrenze zwischen Netzbetreiber und Geb\u00e4udeeigent\u00fcmer, weshalb saubere Beschriftung und vollst\u00e4ndige Messprotokolle an dieser Stelle besonders wichtig sind. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#nvt-netzverteiler\">NVT (Netzverteiler)<\/a> \u00b7 <a href=\"#ftth-fttx\">FTTH und FTTx<\/a> \u00b7 <a href=\"#odn\">ODN (Optical Distribution Network)<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"hutschienenbox\">\n<h2>Hutschienenbox<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">DIN rail fiber box<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Eine Hutschienenbox ist ein kompaktes LWL-Geh\u00e4use zur Aufnahme von Splei\u00dfen und Kupplungen, das \u00fcber eine genormte Tragschiene direkt in Schaltschr\u00e4nken, Verteilerk\u00e4sten oder Automatisierungsanlagen montiert wird.<\/p>\n<p>Die Hutschienenbox schlie\u00dft die L\u00fccke zwischen Glasfasernetz und Schaltschranktechnik: Sie f\u00fchren das ankommende LWL-Kabel in die Box, legen den \u00dcbergang von Au\u00dfen- auf Innenkabel splei\u00dftechnisch ab und stellen die Fasern an Kupplungen in der Front zur Verf\u00fcgung. Typische Einsatzorte sind industrielle Netze, Ortsnetzstationen, Geb\u00e4udeleittechnik und Ladeinfrastruktur, also \u00fcberall dort, wo ein 19-Zoll-Rack \u00fcberdimensioniert w\u00e4re oder schlicht kein Platz daf\u00fcr besteht. Achten Sie bei der Auswahl auf ausreichenden Platz f\u00fcr die Faser\u00fcberl\u00e4nge, auf eine saubere Zugentlastung des Kabelmantels und darauf, dass die Box im geschlossenen Schaltschrank noch bedienbar bleibt. Abzugrenzen ist die Hutschienenbox vom Wandverteiler, der f\u00fcr h\u00f6here Faserzahlen und meist f\u00fcr die Wandmontage au\u00dferhalb eines Schranks ausgelegt ist. Passende Komponenten finden Sie unter <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/hutschienenbox-7te\/\">Hutschienenboxen<\/a>. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#wandverteiler-wvm\">Wandverteiler (WVM)<\/a> \u00b7 <a href=\"#spleisskassette\">Splei\u00dfkassette<\/a> \u00b7 <a href=\"#19-zoll-rack\">19-Zoll-Rack<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"iec-61753\">\n<h2>IEC 61753<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">performance standard for fibre optic interconnecting devices<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">IEC 61753 ist die internationale Normenreihe, die Leistungsanforderungen und Umgebungskategorien f\u00fcr passive faseroptische Komponenten wie Steckverbinder, Kupplungen, Splitter und Abschw\u00e4cher festlegt.<\/p>\n<p>W\u00e4hrend IEC 61754 die Steckgesichter geometrisch beschreibt und IEC 61300 die einzelnen Mess- und Pr\u00fcfverfahren regelt, beantwortet IEC 61753 die Frage, welche Werte eine Komponente unter definierten Belastungen einhalten muss. Dazu geh\u00f6ren Leistungsklassen f\u00fcr Einf\u00fcged\u00e4mpfung und R\u00fcckflussd\u00e4mpfung sowie Kategorien f\u00fcr die vorgesehene Einsatzumgebung, die etwa einen klimatisierten Innenraum von einem ungesch\u00fctzten Au\u00dfenbereich unterscheiden. Die Pr\u00fcfungen umfassen typischerweise Temperaturwechsel, Feuchte, mechanische Belastung und wiederholte Steckzyklen; erst das bestandene Gesamtpaket rechtfertigt die Angabe einer Kategorie. F\u00fcr Sie als Planer ist diese Kategorie das eigentlich belastbare Auswahlkriterium: Eine Komponente, die nur f\u00fcr kontrollierte Innenraumbedingungen qualifiziert ist, geh\u00f6rt nicht in eine ungeheizte Au\u00dfenmuffe. Achten Sie darauf, dass sich Herstellerangaben auf eine benannte Kategorie und nicht nur auf einen isolierten Laborwert beziehen. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#en-50173\">EN 50173<\/a> \u00b7 <a href=\"#iso-iec-11801\">ISO\/IEC 11801<\/a> \u00b7 <a href=\"#din-vde-0888\">DIN VDE 0888<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"iso-iec-11801\">\n<h2>ISO\/IEC 11801<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">generic cabling for customer premises<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">ISO\/IEC 11801 ist die internationale Normenreihe f\u00fcr anwendungsneutrale Verkabelung in Kundengeb\u00e4uden, die unter anderem die Kategorien optischer Fasern und die Anforderungen an optische \u00dcbertragungsstrecken definiert.<\/p>\n<p>Aus dieser Norm stammen die Bezeichnungen, die Ihnen im Alltag st\u00e4ndig begegnen: OM1 bis OM5 f\u00fcr Multimodefasern sowie OS1 und OS2 f\u00fcr Singlemode-Verkabelungen, die sich in der zul\u00e4ssigen D\u00e4mpfung und im typischen Einsatzbereich unterscheiden. Sie legt au\u00dferdem fest, wie eine Strecke aufgebaut und abgenommen wird, also welche Referenzmessverfahren, D\u00e4mpfungsbudgets und Streckenl\u00e4ngen f\u00fcr eine bestimmte Klasse zul\u00e4ssig sind. Seit der j\u00fcngeren Ausgabe ist die Reihe in mehrere Teile f\u00fcr unterschiedliche Geb\u00e4udetypen aufgeteilt, darunter B\u00fcrogeb\u00e4ude, Rechenzentren, Wohngeb\u00e4ude und industrielle Umgebungen. Achten Sie bei Multimode auf die Mantelfarben, da sie in der Praxis als schnelle Kennung dienen: OM3 ist aqua, OM4 aqua oder erika, OM5 limette. Die europ\u00e4ische Entsprechung ist EN 50173; beide Reihen verfolgen dasselbe Konzept, sind aber nicht Wort f\u00fcr Wort identisch. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#en-50173\">EN 50173<\/a> \u00b7 <a href=\"#itu-t-g652-g657\">ITU-T G.652 und G.657<\/a> \u00b7 <a href=\"#din-vde-0888\">DIN VDE 0888<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"itu-t-g652-g657\">\n<h2>ITU-T G.652 und G.657<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">ITU-T G.652 \/ G.657 single-mode fibre standards<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">ITU-T G.652 und G.657 sind Empfehlungen der Internationalen Fernmeldeunion, die die optischen und geometrischen Eigenschaften von Singlemodefasern festlegen, wobei G.652 die klassische Standardfaser und G.657 die biegeunempfindliche Variante beschreibt.<\/p>\n<p>G.652 ist die Standardfaser der Telekommunikation; die heute \u00fcbliche Unterkategorie G.652.D ist \u00fcber den gesamten nutzbaren Wellenl\u00e4ngenbereich spezifiziert, weil der historische D\u00e4mpfungsanstieg durch die Wasserpeak-Absorption entf\u00e4llt. G.657 wurde f\u00fcr Anwendungen entwickelt, in denen die Faser eng gef\u00fchrt wird, also f\u00fcr Hausanschl\u00fcsse, Verteilerschr\u00e4nke, Muffen und Splei\u00dfkassetten, und erlaubt in ihren Unterkategorien engere Biegeradien als G.652.D, ohne dass die Biegeverluste unzul\u00e4ssig ansteigen. Die A-Kategorien von G.657 sind auf Vertr\u00e4glichkeit mit G.652.D ausgelegt und lassen sich mit dieser splei\u00dfen und stecken, w\u00e4hrend die noch biegeunempfindlicheren B-Kategorien st\u00e4rker abweichende Eigenschaften haben k\u00f6nnen. F\u00fcr die Planung hei\u00dft das: Im Zubringernetz und auf langen Strecken arbeiten Sie in der Regel mit G.652.D, im geb\u00e4udenahen Bereich und in dicht belegten Verteilern mit G.657. Biegeunempfindlich bedeutet allerdings nicht beliebig biegbar, denn ma\u00dfgeblich bleibt der vom Faser- beziehungsweise Kabelhersteller angegebene minimale Biegeradius. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#iso-iec-11801\">ISO\/IEC 11801<\/a> \u00b7 <a href=\"#en-50173\">EN 50173<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"kabeleinblasen\">\n<h2>Kabeleinblasen<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">cable jetting<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Kabeleinblasen ist ein Verlegeverfahren, bei dem ein LWL-Kabel mithilfe eines Druckluftstroms und einer mechanischen Vorschubeinheit in ein bereits verlegtes Leer- oder Mikrorohr eingebracht wird.<\/p>\n<p>Anders als beim Einziehen mit einem Seil greift die Kraft nicht punktuell am Kabelkopf an, sondern die str\u00f6mende Luft tr\u00e4gt das Kabel \u00fcber seine gesamte L\u00e4nge mit. Dadurch lassen sich deutlich l\u00e4ngere Abschnitte in einem Zug realisieren, und die mechanische Belastung des Kabels bleibt geringer. Voraussetzung ist ein sauberes, kalibriertes und dichtes Rohr, ein zum Rohrinnendurchmesser passender Kabelau\u00dfendurchmesser (F\u00fcllgrad) sowie ein geeignetes Gleitmittel \u2014 pr\u00fcfen Sie das Rohr vor dem Einblasen mit Kalibrierk\u00f6rper und Dichtheitspr\u00fcfung. Halten Sie die vom Hersteller angegebene maximale Zugkraft und die Mindestbiegeradien ein und vermeiden Sie Stauchungen am Rohreingang, wenn der Vorschub schneller l\u00e4uft als das Kabel folgt. Dokumentieren Sie eingeblasene L\u00e4ngen und Rohrbelegung, damit sp\u00e4tere Erweiterungen die freien Rohrwege noch zuverl\u00e4ssig finden. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#nagetierschutz-cst\">Nagetierschutz (CST)<\/a> \u00b7 <a href=\"#lwl-muffe\">LWL-Muffe<\/a> \u00b7 <a href=\"#buendelader-vs-vollader\">B\u00fcndelader vs. Vollader<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"konfektionierung\">\n<h2>Konfektionierung<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">assembly \/ termination<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Konfektionierung bezeichnet das Anbringen von Steckverbindern an Glasfaserkabel und deren Pr\u00fcfung, sodass aus dem Rohkabel ein gepr\u00fcftes, sofort steckbares Kabel mit definierten L\u00e4ngen und Steckertypen entsteht.<\/p>\n<p>Bei der Konfektionierung werden Kabelmantel und Beschichtung abgesetzt, die Faser im Steckverbinder fixiert, die Ferrulen-Endfl\u00e4che bearbeitet und poliert sowie die fertige Verbindung gepr\u00fcft. Der entscheidende Qualit\u00e4tsfaktor ist die Endfl\u00e4che: Geometrie, Kernversatz und Sauberkeit bestimmen Einf\u00fcge- und R\u00fcckflussd\u00e4mpfung der sp\u00e4teren Verbindung ma\u00dfgeblich. Werkskonfektionierte Kabel bieten gegen\u00fcber der Konfektionierung vor Ort den Vorteil reproduzierbarer Bedingungen und in der Regel einer dokumentierten Messung, verlangen daf\u00fcr aber eine exakte L\u00e4ngenplanung im Vorfeld. Legen Sie bei der Bestellung immer Steckertyp, Schliffart, Fasertyp und L\u00e4nge eindeutig fest, denn insbesondere die Unterscheidung zwischen APC (gr\u00fcn gekennzeichnet) und PC ist nicht nachtr\u00e4glich \u00e4nderbar. Abzugrenzen ist die Konfektionierung vom Splei\u00dfen, bei dem zwei Fasern dauerhaft miteinander verbunden statt mit einer steckbaren Schnittstelle versehen werden. Passende Komponenten finden Sie unter <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/glasfaser-zubehor-erweiterungen\/\">Konfektionierte Komponenten<\/a>. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#steckerreinigung\">Steckerreinigung<\/a> \u00b7 <a href=\"#rangiertechnik\">Rangiertechnik<\/a> \u00b7 <a href=\"#e-2000\">E-2000<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"lc\">\n<h2>LC<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">LC connector<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">LC (Lucent Connector) ist ein kompakter Steckverbinder f\u00fcr Glasfaserkabel mit 1,25-mm-Ferrule und Rastnase, der sich durch seine kleine Bauform f\u00fcr eine hohe Packungsdichte im Rack eignet.<\/p>\n<p>LC (Lucent Connector) ist ein kompakter Steckverbinder f\u00fcr Glasfaserkabel mit 1,25-mm-Ferrule und Rastnase, der sich durch seine kleine Bauform f\u00fcr eine hohe Packungsdichte im Rack eignet. Die Rastnase sorgt f\u00fcr einen sicheren, h\u00f6rbaren Klick beim Einstecken und verhindert ein versehentliches L\u00f6sen der Verbindung. Gegen\u00fcber \u00e4lteren Steckertypen mit 2,5-mm-Ferrule ben\u00f6tigt LC auf gleicher Fl\u00e4che deutlich mehr Ports, weshalb der Verbinder heute als Standard in Rechenzentren und modernen <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/diamond-konfigurator\/\">DIAMOND-Patchpanels<\/a> gilt. In der Praxis wird LC meist als Duplex-Ausf\u00fchrung verbaut, bei der zwei Ferrulen \u00fcber einen gemeinsamen Clip fest miteinander verbunden sind \u2013 so lassen sich Sende- und Empfangsfaser nicht vertauschen. F\u00fcr Simplex-Anwendungen, etwa an bestimmten Messger\u00e4ten, gibt es LC auch als Einzelstecker. Bei der Planung dichter Verteilerfelder ist die kleine Bauform gegen\u00fcber SC oder ST ein entscheidender Vorteil.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"lwl-muffe\">\n<h2>LWL-Muffe<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">fiber optic splice closure<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Eine LWL-Muffe ist ein wieder \u00f6ffenbares, gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtetes Geh\u00e4use, in dem Glasfaserkabel au\u00dferhalb von Geb\u00e4uden verbunden, abgezweigt oder verl\u00e4ngert werden und in dem die Splei\u00dfe gesch\u00fctzt in Kassetten abgelegt sind.<\/p>\n<p>Muffen kommen \u00fcberall dort zum Einsatz, wo eine Trasse l\u00e4nger ist als die lieferbare Kabell\u00e4nge oder wo von einer Hauptleitung abgezweigt wird. Verbreitet sind L\u00e4ngsmuffen mit beidseitiger Kabeleinf\u00fchrung und Kuppelmuffen mit einseitiger Einf\u00fchrung f\u00fcr Schacht- und Mastmontage; die Abdichtung erfolgt je nach Bauart mechanisch \u00fcber Dichtelemente oder \u00fcber Schrumpftechnik. Nach dem Schlie\u00dfen pr\u00fcfen viele Anwender die Dichtheit mit einem Druckpr\u00fcfsatz, bevor die Muffe endg\u00fcltig abgelegt wird. Achten Sie im Innenraum konsequent auf die zul\u00e4ssigen Biegeradien der Fasern und auf ausreichende Faserreserve in den Kassetten, damit sp\u00e4tere Nacharbeiten ohne neues Absetzen m\u00f6glich bleiben. Im Geb\u00e4ude \u00fcbernimmt diese Aufgabe kein Muffengeh\u00e4use, sondern ein Baugruppentr\u00e4ger im 19-Zoll-Rack: Dort nehmen Splei\u00dfmodule die Splei\u00dfe und die Faserreserve auf, w\u00e4hrend Frontmodule die Fasern auf steckbare Ports f\u00fchren. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#kabeleinblasen\">Kabeleinblasen<\/a> \u00b7 <a href=\"#absetzen-und-abmanteln\">Absetzen und Abmanteln<\/a> \u00b7 <a href=\"#nagetierschutz-cst\">Nagetierschutz (CST)<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"mechanischer-spleiss\">\n<h2>Mechanischer Splei\u00df<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">mechanical splice<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Ein mechanischer Splei\u00df ist eine Faserverbindung, bei der zwei Faserenden in einem F\u00fchrungselement stumpf gegeneinander ausgerichtet und dauerhaft fixiert werden, ohne dass die Fasern miteinander verschmolzen werden.<\/p>\n<p>Im Unterschied zum Fusionssplei\u00df, bei dem die Fasern im Lichtbogen zu einer durchgehenden Glasstruktur verschmelzen, bleibt beim mechanischen Splei\u00df eine Sto\u00dfstelle bestehen, die meist mit einem Indexgel gef\u00fcllt ist, um die Reflexion an der Grenzfl\u00e4che zu verringern. Der Vorteil liegt in der Werkzeugausstattung: Sie brauchen kein Splei\u00dfger\u00e4t, arbeiten schneller und k\u00f6nnen auch unter beengten oder ung\u00fcnstigen Bedingungen montieren. Dem stehen typischerweise h\u00f6here Einf\u00fcged\u00e4mpfung, schlechtere R\u00fcckflussd\u00e4mpfung und eine gr\u00f6\u00dfere Empfindlichkeit gegen\u00fcber Temperaturwechseln und Alterung des Gels gegen\u00fcber. Setzen Sie mechanische Splei\u00dfe daher bevorzugt f\u00fcr Entst\u00f6rung, Messaufbauten und tempor\u00e4re Strecken ein, w\u00e4hrend geplante Verteil- und Backbone-Infrastruktur gesplei\u00dft oder gesteckt ausgef\u00fchrt wird. Der Crimpsplei\u00df ist eine konkrete Bauform des mechanischen Splei\u00dfes. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#crimpspleiss\">Crimpsplei\u00df<\/a> \u00b7 <a href=\"#spleisskassette\">Splei\u00dfkassette<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"modenfelddurchmesser\">\n<h2>Modenfelddurchmesser<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">mode field diameter (MFD)<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Der Modenfelddurchmesser beschreibt bei einer Singlemodefaser den Durchmesser des Bereichs, in dem sich die Lichtleistung tats\u00e4chlich ausbreitet, und ist damit die optisch wirksame Gr\u00f6\u00dfe \u2014 nicht der geometrische Kerndurchmesser.<\/p>\n<p>Ein Teil der Leistung l\u00e4uft im Mantel mit, weshalb das Modenfeld stets etwas gr\u00f6\u00dfer ist als der Kern und mit steigender Wellenl\u00e4nge zunimmt. In der Praxis z\u00e4hlt der Wert vor allem beim Splei\u00dfen: Treffen zwei Fasern mit unterschiedlichem Modenfelddurchmesser aufeinander, entsteht auch bei perfekter mechanischer Ausrichtung eine Koppeld\u00e4mpfung, die sich messtechnisch nicht wegoptimieren l\u00e4sst. Solche \u00dcberg\u00e4nge erkennen Sie daran, dass die OTDR-Werte je Messrichtung unterschiedlich ausfallen und eine Splei\u00dfstelle in einer Richtung sogar als scheinbarer Gewinn erscheinen kann \u2014 deshalb wird bidirektional gemessen und gemittelt. Wenn Sie Fasertypen in einem Netz mischen, setzen und dokumentieren Sie die \u00dcberg\u00e4nge bewusst, statt sie dem Zufall der Baustelle zu \u00fcberlassen. Bei Multimode-Fasern spielt der Begriff keine Rolle; dort beschreibt der Kerndurchmesser die relevante Geometrie. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#singlemode-vs-multimode\">Singlemode vs. Multimode<\/a> \u00b7 <a href=\"#g-652-d\">G.652.D<\/a> \u00b7 <a href=\"#g-657-a1-a2\">G.657.A1\/A2<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"mpo-mtp\">\n<h2>MPO\/MTP<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">MPO\/MTP connector<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">MPO\/MTP ist ein Mehrfaser-Steckverbinder, der 12, 24 oder mehr Fasern in einer gemeinsamen Ferrule b\u00fcndelt und damit parallel-optische \u00dcbertragung sowie eine hohe Portdichte im Rechenzentrum erm\u00f6glicht.<\/p>\n<p>MPO\/MTP ist ein Mehrfaser-Steckverbinder, der 12, 24 oder mehr Fasern in einer gemeinsamen Ferrule b\u00fcndelt und damit parallel-optische \u00dcbertragung sowie eine hohe Portdichte im Rechenzentrum erm\u00f6glicht. Statt einzelner Simplex- oder Duplex-Verbindungen wird eine ganze Fasergruppe in einem Steckvorgang verbunden, was die Verkabelung von 40G-, 100G- und 400G-Strecken deutlich vereinfacht. Da mehrere Fasern gleichzeitig zusammengef\u00fchrt werden, m\u00fcssen Polarit\u00e4t und Stiftung (Pin- oder No-Pin-Ausf\u00fchrung) der Steckverbinder exakt zueinander passen, sonst kommt es zu Fehlverbindungen einzelner Fasern. MTP gilt dabei als markenrechtlich gesch\u00fctzte, mechanisch optimierte Weiterentwicklung des MPO-Standards, beide Bauformen sind jedoch untereinander steckkompatibel. In modernen Rechenzentren mit hoher Portdichte und parallelen \u00dcbertragungswegen ist MPO\/MTP mittlerweile Standard f\u00fcr die Backbone- und Switch-zu-Switch-Verkabelung. F\u00fcr individuelle Anforderungen an Faserzahl und Polarit\u00e4t lohnt sich eine <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/anfrage\/\">projektbezogene Anfrage<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"nagetierschutz-cst\">\n<h2>Nagetierschutz (CST)<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">rodent protection (corrugated steel tape)<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Nagetierschutz bezeichnet die konstruktiven Ma\u00dfnahmen, mit denen ein LWL-Kabel gegen Verbiss gesichert wird \u2014 klassisch durch ein l\u00e4ngs um den Kabelkern gelegtes, gewelltes Stahlband (Corrugated Steel Tape, CST) unterhalb des Au\u00dfenmantels.<\/p>\n<p>Verbiss durch Nagetiere z\u00e4hlt zu den bekannten mechanischen Schadensursachen in Sch\u00e4chten, Kabelkan\u00e4len und bei direkt erdverlegten Trassen. Das gewellte Stahlband bildet eine durchgehende harte Barriere und erh\u00f6ht zugleich die Querdruckfestigkeit des Kabels. Weil CST metallisch ist, ben\u00f6tigt das Kabel eine Einbindung in den Potentialausgleich und eine entsprechende Erdung an den Endpunkten \u2014 planen Sie das im Muffen- und Verteilerkonzept von Anfang an ein. Ist eine metallfreie Ausf\u00fchrung gefordert, etwa aus Blitzschutz- oder Trassengr\u00fcnden, kommen dielektrische Varianten mit Glasgarn oder GFK-Bewehrung in Betracht. Verwechseln Sie Nagetierschutz nicht mit der Zugentlastung: Aramidgarne nehmen Zugkr\u00e4fte auf, bieten aber keinen belastbaren Verbissschutz. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#kabeleinblasen\">Kabeleinblasen<\/a> \u00b7 <a href=\"#buendelader-vs-vollader\">B\u00fcndelader vs. Vollader<\/a> \u00b7 <a href=\"#lwl-muffe\">LWL-Muffe<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"nvt-netzverteiler\">\n<h2>NVT (Netzverteiler)<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">fiber distribution cabinet \/ street cabinet<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Ein NVT (Netzverteiler) ist ein passives Verteilgeh\u00e4use im Stra\u00dfenraum oder in Geb\u00e4uden, in dem die Fasern des Zuf\u00fchrungskabels gesplei\u00dft, rangiert und \u2013 je nach Splitterkonzept \u2013 \u00fcber optische Splitter auf die Verteilkabel zu den einzelnen Grundst\u00fccken aufgeteilt werden.<\/p>\n<p>Der NVT ist die Stelle, an der sich die Netzstruktur vom Zuf\u00fchrungsnetz zur Fl\u00e4che \u00f6ffnet, und damit ein zentraler Punkt f\u00fcr Dokumentation und sp\u00e4tere Erweiterungen. Im Inneren finden Sie Splei\u00dfkassetten f\u00fcr die Faserverbindungen, Rangierfelder mit Steckverbindern und gegebenenfalls die Splitter selbst. Achten Sie auf ausreichende Faserreserven und auf die Einhaltung der zul\u00e4ssigen Biegeradien, denn im Verteiler entstehen erfahrungsgem\u00e4\u00df viele der nachtr\u00e4glich verursachten D\u00e4mpfungsfehler. Grenzen Sie den NVT vom H\u00dcP ab: Der NVT geh\u00f6rt zum Verteilnetz im \u00f6ffentlichen Raum, der H\u00dcP markiert den \u00dcbergang in ein einzelnes Geb\u00e4ude. Im Netzknoten \u00fcbernehmen 19-Zoll-Faserverteiler eine vergleichbare Aufgabe, bei VarioConnect etwa die 3HE-Variante mit Splei\u00dfmodulen oder die 1HE-Variante mit Frontmodulen. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#huep-hausuebergabepunkt\">H\u00dcP (Haus\u00fcbergabepunkt)<\/a> \u00b7 <a href=\"#splitter-koppler\">Splitter und Koppler<\/a> \u00b7 <a href=\"#odn\">ODN (Optical Distribution Network)<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"odf\">\n<h2>ODF (Optical Distribution Frame)<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">optical distribution frame<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Ein ODF (Optical Distribution Frame) ist ein zentraler 19-Zoll-Hauptverteiler, der eine Vielzahl von Glasfasern geb\u00fcndelt terminiert, splei\u00dft und rangiert.<\/p>\n<p>Ein ODF (Optical Distribution Frame) bildet den zentralen Kreuzverteilerpunkt eines Glasfasernetzes und nimmt sowohl Splei\u00dfkassetten f\u00fcr die dauerhafte Faseranbindung als auch Kupplungspanels f\u00fcr die steckbare Rangierung auf. \u00dcber den ODF lassen sich ankommende und abgehende Fasern flexibel zuordnen, ohne die Splei\u00dfstellen selbst anzufassen \u2013 \u00c4nderungen erfolgen ausschlie\u00dflich per Patchkabel an der Frontseite. In der Praxis dient der ODF als Schnittstelle zwischen dem Au\u00dfennetz (Trasse, Muffe) und der aktiven Technik im Rack oder Serverraum. Fiber Products bietet mit dem <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/3he-odf-system-varioconnect\/\">F4P VarioConnect<\/a> ein modular aufgebautes 3HE-ODF-System, das sich an unterschiedliche Faserzahlen und Steckertypen anpassen l\u00e4sst. Bei der Planung eines Verteilerstandorts unterst\u00fctzt der <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/anfrage\/\">Anfrage<\/a>-Weg bei der Auswahl der passenden Best\u00fcckung.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"odn\">\n<h2>ODN (Optical Distribution Network)<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">optical distribution network<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Das ODN (Optical Distribution Network) ist der vollst\u00e4ndig passive Teil eines optischen Zugangsnetzes zwischen dem Linienabschluss (OLT) im Netzknoten und den Netzabschlussger\u00e4ten (ONT) bei den Teilnehmern und umfasst alle dazwischenliegenden Fasern, Splei\u00dfe, Steckverbinder und Splitter.<\/p>\n<p>Definitionsgem\u00e4\u00df enth\u00e4lt das ODN keine aktive Technik \u2013 alles, was Strom ben\u00f6tigt, steht entweder im Netzknoten oder beim Teilnehmer. Seine wichtigste Kenngr\u00f6\u00dfe ist das D\u00e4mpfungsbudget: Die Summe aus Faserd\u00e4mpfung, Splitterverlust, Splei\u00dfen und Steckverbindern muss innerhalb der D\u00e4mpfungsklasse bleiben, die das eingesetzte PON-Verfahren zul\u00e4sst. Da sich am ODN \u00fcber die Nutzungsdauer selten etwas \u00e4ndert, entscheidet die Qualit\u00e4t der passiven Komponenten wesentlich dar\u00fcber, ob Sie sp\u00e4ter auf ein schnelleres \u00dcbertragungsverfahren migrieren k\u00f6nnen, ohne die Strecke baulich anzufassen. Dokumentieren Sie das ODN faserscharf und messen Sie nach dem Bau sowohl Einf\u00fcged\u00e4mpfung als auch R\u00fcckflussd\u00e4mpfung. Halten Sie die Begriffe auseinander: Das ODN ist die Infrastruktur, PON das darauf betriebene \u00dcbertragungsverfahren. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#pon-gpon-xgs-pon\">PON, GPON und XGS-PON<\/a> \u00b7 <a href=\"#splitter-koppler\">Splitter und Koppler<\/a> \u00b7 <a href=\"#ftth-fttx\">FTTH und FTTx<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"om-multimode\">\n<h2>OM3\/OM4\/OM5<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">OM3\/OM4\/OM5 multimode fiber<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">OM3, OM4 und OM5 sind laseroptimierte Multimode-Fasertypen f\u00fcr kurze \u00dcbertragungsreichweiten, wie sie vor allem in Rechenzentren eingesetzt werden.<\/p>\n<p>Alle drei Typen besitzen einen gr\u00f6\u00dferen Kerndurchmesser als Singlemode-Fasern wie OS2 und sind f\u00fcr den Einsatz mit VCSEL-Lasern optimiert, was hohe Datenraten auf kurzen Strecken kosteng\u00fcnstig erm\u00f6glicht. OM4 bietet gegen\u00fcber OM3 eine h\u00f6here Bandbreite und damit gr\u00f6\u00dfere Reichweiten bei gleicher Datenrate, w\u00e4hrend OM5 zus\u00e4tzlich f\u00fcr Wideband-\u00dcbertragung (SWDM) ausgelegt ist und mehrere Wellenl\u00e4ngen gleichzeitig \u00fcber eine Faser \u00fcbertr\u00e4gt. Die Wahl zwischen den Typen richtet sich nach der geforderten Datenrate, der Streckenl\u00e4nge und der eingesetzten aktiven Technik im Rechenzentrum. Multimode-Komponenten f\u00fcr Verteilerfelder und Rangierungen lassen sich passend zur jeweiligen Netzarchitektur \u00fcber den <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/bgt-konfigurator\/\">BGT-Konfigurator<\/a> zusammenstellen.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"os2\">\n<h2>OS2<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">OS2 singlemode fiber<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">OS2 ist die g\u00e4ngige Bezeichnung f\u00fcr Standard-Singlemode-Fasern der Typenklasse G.652.D, die f\u00fcr lange \u00dcbertragungsstrecken und Telekom- bzw. Carrier-Netze ausgelegt sind.<\/p>\n<p>Der kleine Kerndurchmesser der OS2-Faser sorgt daf\u00fcr, dass sich nur eine einzige Lichtmode ausbreitet, was Modendispersion vermeidet und im Zusammenspiel mit einer geringen D\u00e4mpfung sehr gro\u00dfe Reichweiten ohne Signalverst\u00e4rkung erm\u00f6glicht. Damit unterscheidet sich OS2 grundlegend von Multimode-Fasern wie OM3 bis OM5, die f\u00fcr kurze Distanzen in Rechenzentren konzipiert sind und einen deutlich gr\u00f6\u00dferen Kern besitzen. In der Praxis findet sich OS2 in nahezu allen Zugangsnetzen, Backbone-Strecken und FTTH-Anschl\u00fcssen, in der Regel in Kombination mit Singlemode-tauglichen Steckverbindern und APC- oder UPC-Schliff. Passende OS2-Komponenten f\u00fcr Verteiler und Anschlussdosen lassen sich \u00fcber den <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/bgt-konfigurator\/\">BGT-Konfigurator<\/a> zusammenstellen.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"otdr\">\n<h2>OTDR<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">optical time domain reflectometer<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Ein OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) ist ein Messger\u00e4t, das Lichtpulse in eine Glasfaser einspeist und deren R\u00fcckstreuung auswertet, um die Strecke zu vermessen.<\/p>\n<p>Aus der Laufzeit und Intensit\u00e4t des zur\u00fcckgestreuten Lichts errechnet das OTDR ein D\u00e4mpfungsprofil der gesamten Strecke und macht darin Splei\u00dfe, Steckverbindungen, Biegungen und Faserbr\u00fcche als charakteristische Ereignisse sichtbar. Damit l\u00e4sst sich nicht nur die Gesamtd\u00e4mpfung einer Strecke pr\u00fcfen, sondern auch die genaue Position eines Fehlers lokalisieren \u2013 ein entscheidender Vorteil bei der Fehlersuche auf langen oder vergrabenen Trassen. OTDR-Messungen geh\u00f6ren zur Standardabnahme neu verlegter oder gesplei\u00dfter Glasfaserstrecken und dienen als Referenz f\u00fcr sp\u00e4tere Wartungsmessungen. Erg\u00e4nzend zur OTDR-Messung liefert der <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/daempfungsrechner\/\">D\u00e4mpfungsrechner<\/a> eine rechnerische Absch\u00e4tzung des zu erwartenden D\u00e4mpfungsbudgets einer geplanten Strecke.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"patchkabel\">\n<h2>Patchkabel<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">patch cable<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Ein Patchkabel (Rangierkabel) ist ein Glasfaserkabel mit werkseitig konfektionierten Steckverbindern an beiden Enden, das zum flexiblen Verbinden von Ports im Rack oder ODF dient.<\/p>\n<p>Im Unterschied zum Pigtail, das nur an einem Ende einen Steckverbinder tr\u00e4gt und mit der offenen Faser fest versplei\u00dft wird, bleibt das Patchkabel jederzeit steckbar und damit austauschbar. Es verbindet zwei Kupplungspanels, ein Panel mit einem aktiven Ger\u00e4t oder zwei aktive Ger\u00e4te direkt miteinander und ist damit das zentrale Werkzeug beim Rangieren im laufenden Betrieb. Patchkabel werden je nach Netzsegment in Simplex- oder Duplex-Ausf\u00fchrung sowie in unterschiedlichen Steckverbinder-Kombinationen, etwa E-2000\/APC oder LC\/UPC, ben\u00f6tigt. Passende Ausf\u00fchrungen finden sich unter <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/e2000-kaufen\/\">E-2000 kaufen<\/a>; bei der Zusammenstellung eines Verteilerfelds hilft der <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/bgt-konfigurator\/\">BGT-Konfigurator<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"pegelmesser\">\n<h2>Pegelmesser &amp; Lichtquelle<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">power meter &amp; light source<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Pegelmesser und Lichtquelle bilden gemeinsam das Messpaar f\u00fcr die D\u00e4mpfungsmessung: Eine stabilisierte Lichtquelle speist definierte optische Leistung in die Faser ein, w\u00e4hrend der Pegelmesser (Power Meter) sie am anderen Streckenende erfasst.<\/p>\n<p>Pegelmesser und Lichtquelle bilden gemeinsam das Messpaar f\u00fcr die D\u00e4mpfungsmessung: Eine stabilisierte Lichtquelle speist definierte optische Leistung in die Faser ein, w\u00e4hrend der Pegelmesser (Power Meter) sie am anderen Streckenende erfasst. Aus der Differenz zwischen eingespeister und gemessener Leistung ergibt sich die Streckend\u00e4mpfung in dB. Im Gegensatz zur OTDR-Messung, die ein R\u00fcckstreudiagramm entlang der Strecke liefert, erfasst dieses Verfahren den tats\u00e4chlichen, absoluten Verlust zwischen Sender und Empf\u00e4nger und gilt daher als Referenz f\u00fcr die Abnahme einer Strecke. Beide Verfahren erg\u00e4nzen sich in der Praxis gegenseitig: Der Pegelmesser liefert den Gesamtwert der Strecke, das OTDR lokalisiert zus\u00e4tzlich einzelne Fehlerstellen entlang der Trasse. Vor dem Vergleich mit dem zul\u00e4ssigen D\u00e4mpfungsbudget l\u00e4sst sich ein Zielwert \u00fcber den <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/daempfungsrechner\/\">D\u00e4mpfungsrechner<\/a> ermitteln, um die Messung im Feld richtig einzuordnen.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"pigtail\">\n<h2>Pigtail<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">pigtail<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Ein Pigtail ist ein kurzes Glasfaserkabel mit werkseitig konfektioniertem Steckverbinder an einem Ende und offener Faser am anderen Ende.<\/p>\n<p>Das offene Faserende eines Pigtails wird vor Ort in einer Splei\u00dfbox oder einem Splei\u00dfmodul an die ankommende Kabelfaser gesplei\u00dft, w\u00e4hrend das konfektionierte Ende direkt in ein Kupplungspanel eingesetzt wird. Dadurch entf\u00e4llt die aufwendige Vor-Ort-Konfektionierung des Steckverbinders selbst \u2013 nur der Splei\u00df muss vor Ort ausgef\u00fchrt werden, was Zeit spart und die Endfl\u00e4chenqualit\u00e4t sichert. Pigtails sind in den g\u00e4ngigen Steckverbinder-Typen wie E-2000, LC oder SC sowie f\u00fcr Singlemode (OS2) und Multimode (OM3\u2013OM5) verf\u00fcgbar und werden entsprechend der Netzarchitektur ausgew\u00e4hlt. Passende Steckverbinder-Varianten f\u00fcr die Konfektionierung von Pigtails und Patchkabeln listet der Bereich <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/e2000-kaufen\/\">E-2000 kaufen<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"pon-gpon-xgs-pon\">\n<h2>PON, GPON und XGS-PON<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">passive optical network (PON, GPON, XGS-PON)<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">PON (Passive Optical Network) ist eine Zugangsnetz-Architektur, in der sich mehrere Teilnehmer \u00fcber rein passive optische Splitter eine gemeinsame Faser zum Netzknoten teilen, wobei GPON und XGS-PON die daf\u00fcr von der ITU-T standardisierten \u00dcbertragungsverfahren sind.<\/p>\n<p>Im PON steht am Netzknoten der optische Linienabschluss (OLT, Optical Line Termination) und beim Teilnehmer das Netzabschlussger\u00e4t (ONT, Optical Network Termination); alles dazwischen ist passive Technik ohne eigene Stromversorgung. GPON ist in der ITU-T-Reihe G.984 beschrieben und arbeitet asymmetrisch mit h\u00f6herer Datenrate im Downstream als im Upstream, XGS-PON (ITU-T G.9807.1) ist dagegen symmetrisch ausgelegt und nominell f\u00fcr 10 Gbit\/s in beide Richtungen spezifiziert. Beide Verfahren nutzen getrennte Wellenl\u00e4ngenbereiche f\u00fcr Hin- und R\u00fcckrichtung, weshalb sie sich unter bestimmten Voraussetzungen \u00fcber ein Koexistenzelement auf derselben Faserinfrastruktur \u00fcberlagern lassen. Rechnen Sie bei der Planung stets das gesamte D\u00e4mpfungsbudget zwischen OLT und ONT durch \u2013 Splitter, Splei\u00dfe und Steckverbinder gehen gleicherma\u00dfen ein. In PON-Strecken werden wegen der Anforderungen an die R\u00fcckflussd\u00e4mpfung \u00fcberwiegend APC-geschliffene Steckverbinder eingesetzt, im Feld erkennbar am gr\u00fcnen Geh\u00e4use. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#odn\">ODN (Optical Distribution Network)<\/a> \u00b7 <a href=\"#splitter-koppler\">Splitter und Koppler<\/a> \u00b7 <a href=\"#ftth-fttx\">FTTH und FTTx<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"rangiertechnik\">\n<h2>Rangiertechnik<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">patching \/ cable management<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Rangiertechnik bezeichnet alle Komponenten und Verfahren, mit denen gesteckte Glasfaserverbindungen zwischen Verteilfeldern und aktiver Technik hergestellt, gef\u00fchrt und dokumentiert werden, von Rangierkabeln \u00fcber F\u00fchrungsb\u00fcgel bis zu Rangierpanels.<\/p>\n<p>Rangiertechnik entscheidet dar\u00fcber, ob ein Verteilerraum nach Jahren noch bedienbar ist oder zum unaufl\u00f6sbaren Kabelkn\u00e4uel geworden ist. Kernaufgabe ist die Faserf\u00fchrung: Jedes Rangierkabel muss auf seinem gesamten Weg vom Port bis zum Ziel oberhalb des zul\u00e4ssigen Biegeradius gef\u00fchrt werden, was horizontale und vertikale F\u00fchrungselemente sowie ausreichend bemessene Kabell\u00e4ngen voraussetzt. Fasern nach G.657 sind gegen\u00fcber Biegungen unempfindlicher als klassische G.652.D-Fasern und erleichtern die Rangierung auf engem Raum, ersetzen aber keine saubere F\u00fchrung. Ebenso wichtig ist die Dokumentation: Eine konsequente Portbeschriftung an beiden Enden verk\u00fcrzt jede sp\u00e4tere Entst\u00f6rung erheblich. Rangiertechnik betrifft die steckbare Ebene und ist damit klar von der Splei\u00dfebene zu trennen, die im Verteiler dauerhaft und nicht f\u00fcr den t\u00e4glichen Zugriff ausgelegt ist. Passende Komponenten finden Sie unter <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/glasfaser-zubehor-erweiterungen\/\">Rangier- und Zubeh\u00f6rtechnik<\/a>. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#19-zoll-rack\">19-Zoll-Rack<\/a> \u00b7 <a href=\"#steckerreinigung\">Steckerreinigung<\/a> \u00b7 <a href=\"#wandverteiler-wvm\">Wandverteiler (WVM)<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"referenzmessung\">\n<h2>Referenzmessung<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">reference measurement<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Eine Referenzmessung ist der Nullabgleich einer Messkette vor einer D\u00e4mpfungsmessung, bei dem die Messstrecke ohne den eigentlichen Pr\u00fcfling erfasst wird, um deren Eigend\u00e4mpfung herauszurechnen.<\/p>\n<p>Eine Referenzmessung ist der Nullabgleich einer Messkette vor einer D\u00e4mpfungsmessung, bei dem die Messstrecke ohne den eigentlichen Pr\u00fcfling erfasst wird, um deren Eigend\u00e4mpfung herauszurechnen. Je nach angewandtem Verfahren erfolgt der Abgleich mit einer, zwei oder drei Messschn\u00fcren \u2013 der sogenannten 1-, 2- oder 3-Jumper-Methode. Die Wahl der Methode ist keine reine Formsache, denn sie legt fest, welche Steckverbindungen sp\u00e4ter im eigentlichen Messergebnis enthalten sind und welche als Teil der Referenz herausgerechnet werden. Wird die Methode falsch gew\u00e4hlt oder zwischen Referenz- und Ist-Messung gewechselt, verf\u00e4lscht das den ermittelten D\u00e4mpfungswert der Strecke sp\u00fcrbar. F\u00fcr belastbare, vergleichbare Ergebnisse sollten Sie die verwendete Jumper-Methode dokumentieren und bei wiederkehrenden Messungen konsequent beibehalten. Einen erwarteten Zielwert f\u00fcr die sp\u00e4tere Bewertung k\u00f6nnen Sie vorab mit dem <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/daempfungsrechner\/\">D\u00e4mpfungsrechner<\/a> absch\u00e4tzen.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"totzone\">\n<h2>Reflexion &amp; Totzone<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">reflection &amp; dead zone<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Eine Reflexion entsteht an Steckverbindungen und Faserbr\u00fcchen, wenn Licht an der Grenzfl\u00e4che zur\u00fcckgeworfen wird und den OTDR-Empf\u00e4nger kurzzeitig \u00fcbersteuert; die dadurch entstehende Totzone verhindert, dass dicht benachbarte Ereignisse getrennt aufgel\u00f6st werden.<\/p>\n<p>Eine Reflexion entsteht an Steckverbindungen und Faserbr\u00fcchen, wenn Licht an der Grenzfl\u00e4che zur\u00fcckgeworfen wird und den OTDR-Empf\u00e4nger kurzzeitig \u00fcbersteuert; die dadurch entstehende Totzone verhindert, dass dicht benachbarte Ereignisse getrennt aufgel\u00f6st werden. Man unterscheidet die Ereignistotzone, in der zwei Reflexionen noch als getrennte Ereignisse erkannt werden k\u00f6nnen, von der etwas l\u00e4ngeren D\u00e4mpfungstotzone, in der eine verl\u00e4ssliche D\u00e4mpfungsmessung erst wieder m\u00f6glich ist. Beide Totzonen h\u00e4ngen unmittelbar von der gew\u00e4hlten Pulsbreite des OTDR ab: K\u00fcrzere Pulse verkleinern die Totzone und verbessern die Aufl\u00f6sung, liefern daf\u00fcr aber eine geringere Reichweite. Bei der Messung kurzer Strecken mit vielen dicht aufeinanderfolgenden Steckverbindungen, etwa in Rangierfeldern, ist die Wahl einer m\u00f6glichst kurzen Pulsbreite deshalb entscheidend, um einzelne Ereignisse nicht zu \u00fcbersehen. F\u00fcr lange Strecken wird dagegen meist ein Kompromiss zwischen Reichweite und Aufl\u00f6sung gew\u00e4hlt.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"rueckflussdaempfung\">\n<h2>R\u00fcckflussd\u00e4mpfung<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">return loss<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Die R\u00fcckflussd\u00e4mpfung (Return Loss) ist ein Ma\u00df daf\u00fcr, wie viel Licht an einer Steckverbindung zur Quelle zur\u00fcckreflektiert wird, angegeben in Dezibel (dB).<\/p>\n<p>Anders als bei der Einf\u00fcged\u00e4mpfung gilt hier: je h\u00f6her der Wert, desto besser, da wenig zur\u00fcckreflektiertes Licht die Signalqualit\u00e4t und die Stabilit\u00e4t von Lasern in der Sendetechnik weniger beeintr\u00e4chtigt. Der Wert h\u00e4ngt ma\u00dfgeblich von der Schliffart der Endfl\u00e4che ab: Ein APC-Schliff mit seinem 8\u00b0-Winkel lenkt reflektiertes Licht aus dem Kernbereich der Faser heraus und erreicht dadurch deutlich h\u00f6here R\u00fcckflussd\u00e4mpfungswerte als ein gerade poliertes UPC- oder PC-Ende. In reflexionskritischen Netzen, etwa bei analogen Video\u00fcbertragungen oder hochempfindlicher Messtechnik, ist eine hohe R\u00fcckflussd\u00e4mpfung daher ein wichtiges Auswahlkriterium f\u00fcr Steckverbinder. Mehr zur Wahl der passenden Schliffart und zu Steckverbindern liefert die \u00dcbersicht unter <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/e2000-kaufen\/\">E-2000 kaufen<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"sc\">\n<h2>SC<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">SC connector<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">SC (Subscriber Connector) ist ein quadratischer Push-Pull-Steckverbinder f\u00fcr Glasfaserkabel mit 2,5-mm-Ferrule, der sich durch eine robuste, werkzeuglose Steckverbindung auszeichnet.<\/p>\n<p>SC (Subscriber Connector) ist ein quadratischer Push-Pull-Steckverbinder f\u00fcr Glasfaserkabel mit 2,5-mm-Ferrule, der sich durch eine robuste, werkzeuglose Steckverbindung auszeichnet. Der Anwender steckt den Verbinder gerade ein und zieht ihn gerade heraus, ohne drehen oder verriegeln zu m\u00fcssen, was die Handhabung im Feld vereinfacht. Aufgrund dieser Robustheit und der einfachen Bedienung ist SC weit verbreitet und findet sich h\u00e4ufig in FTTH-Anschlussdosen beim Endkunden sowie in \u00e4lteren Bestandsinstallationen \u2013 Details zur passenden Geh\u00e4usetechnik zeigt der <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/bgt-konfigurator\/\">BGT-Konfigurator<\/a>. Gegen\u00fcber dem kompakteren LC-Stecker ben\u00f6tigt SC mehr Platz im Rack, was ihn f\u00fcr hochverdichtete Rechenzentrumsanwendungen weniger geeignet macht. In der Hausverkabelung und an Anschlussdosen bleibt er dennoch wegen seiner Zuverl\u00e4ssigkeit und einfachen Pr\u00fcfbarkeit relevant. Bei Erweiterungen sollten Sie stets die vorhandene Bestandsinfrastruktur ber\u00fccksichtigen, um Kompatibilit\u00e4tsprobleme zu vermeiden.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"simplex-duplex\">\n<h2>Simplex &amp; Duplex<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">simplex vs. duplex<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Simplex und Duplex beschreiben, ob ein Glasfaserkabel bzw. Steckverbinder eine einzelne Faser oder zwei nebeneinanderliegende Fasern f\u00fchrt.<\/p>\n<p>Eine Simplex-Verbindung besteht aus genau einer Faser mit einem Steckverbinder und bildet damit einen einzelnen optischen Kanal \u2013 ausreichend, wenn Senden und Empfangen \u00fcber getrennte Fasern oder nur in eine Richtung erfolgt. Eine Duplex-Verbindung f\u00fchrt dagegen zwei Fasern parallel in einem gemeinsamen Steckverbinder oder Kabel und deckt damit die bidirektionale \u00dcbertragung, also gleichzeitiges Senden und Empfangen, in einer einzigen Verbindung ab. Welche Variante ben\u00f6tigt wird, h\u00e4ngt von der aktiven Technik am jeweiligen Port ab, etwa davon, ob Transceiver zwei separate Fasern oder eine Duplex-Schnittstelle erwarten. Passende Simplex- und Duplex-Patchkabel in unterschiedlichen Steckverbinder-Typen finden sich unter <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/e2000-kaufen\/\">E-2000 kaufen<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"singlemode-vs-multimode\">\n<h2>Singlemode vs. Multimode<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">single-mode vs. multimode fibre<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Singlemode und Multimode bezeichnen die beiden Grundtypen von Glasfasern, wobei eine Singlemode-Faser \u00fcber ihren sehr kleinen Kern nur einen einzigen Lichtmodus f\u00fchrt, w\u00e4hrend eine Multimode-Faser mit deutlich gr\u00f6\u00dferem Kern viele Moden gleichzeitig \u00fcbertr\u00e4gt.<\/p>\n<p>Die Wahl zwischen beiden Fasertypen entscheidet \u00fcber Reichweite, Bandbreite und Kosten der aktiven Technik. Singlemode-Fasern mit rund 9 \u00b5m Kern bei 125 \u00b5m Mantel werden im Weitverkehr, im FTTH-Zugangsnetz und in Carrier-Anwendungen eingesetzt, weil Modendispersion entf\u00e4llt und dadurch sehr gro\u00dfe L\u00e4ngen m\u00f6glich sind. Multimode-Fasern mit 50 \u00b5m Kern (OM2 bis OM5) beziehungsweise 62,5 \u00b5m (OM1) bleiben auf Geb\u00e4ude- und Rechenzentrumsstrecken beschr\u00e4nkt, punkten dort aber mit preiswerteren Sendern. Verwechseln Sie den Fasertyp nicht mit der Steckverbinder-Bauform: Ein E-2000 ist sowohl in Singlemode- als auch in Multimode-Ausf\u00fchrung erh\u00e4ltlich. In der Praxis hilft die Farbgebung der Patchkabel bei der Zuordnung \u2014 Singlemode \u00fcblicherweise gelb, OM3 aqua, OM4 aqua oder erika, OM5 limette. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#g-652-d\">G.652.D<\/a> \u00b7 <a href=\"#gradientenindex-vs-stufenindexfaser\">Gradientenindex- vs. Stufenindexfaser<\/a> \u00b7 <a href=\"#modenfelddurchmesser\">Modenfelddurchmesser<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"spleissbox\">\n<h2>Splei\u00dfbox<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">splice box<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Eine Splei\u00dfbox ist ein 19-Zoll-Geh\u00e4use, in dem der \u00dcbergang von den gesplei\u00dften Glasfasern auf steckbare Kupplungen erfolgt und das die Splei\u00dfstellen gesch\u00fctzt in einer Kassette aufnimmt.<\/p>\n<p>Die Splei\u00dfbox bildet die Schnittstelle zwischen dem ankommenden Kabel mit unkonfektionierten Fasern und dem steckbaren Patch-Bereich eines Netzes: Im Inneren werden die Fasern per Fusionssplei\u00df mit Pigtails verbunden, die Splei\u00dfstellen sicher in einer Kassette abgelegt und \u00fcbersch\u00fcssige Faserl\u00e4nge geordnet aufgewickelt. An der Frontseite stehen Ihnen dann steckbare E-2000-, LC- oder SC-Kupplungen f\u00fcr die weiterf\u00fchrende Anschlusstechnik bereit. Je nach Anforderung an Zug\u00e4nglichkeit und Bauraum unterscheidet man fest montierte Splei\u00dfboxen wie die <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/diamond-fusion-box\/\">Fusion-Box<\/a>, ausziehbare Varianten f\u00fcr einen einfacheren Zugriff auf die Kassette wie die <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/diamond-future-box\/\">Future-Box<\/a>, sowie Ausf\u00fchrungen zur Wandmontage f\u00fcr Standorte ohne 19-Zoll-Rahmen. Fiber Products f\u00fchrt Splei\u00dfboxen sowohl in der Eigenmarke F4P als auch von DIAMOND, jeweils in unterschiedlichen H\u00f6heneinheiten und Faserkapazit\u00e4ten, sodass sich die passende Bauform f\u00fcr nahezu jeden Verteilerstandort finden l\u00e4sst.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"spleissen\">\n<h2>Splei\u00dfen<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">fusion splicing<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Splei\u00dfen (Fusionssplei\u00df) ist das dauerhafte Verbinden zweier Glasfasern durch Verschmelzen im Lichtbogen eines Splei\u00dfger\u00e4ts.<\/p>\n<p>Beim Splei\u00dfen werden die vorbereiteten Faserenden exakt zueinander ausgerichtet und durch die Hitze des Lichtbogens so verschmolzen, dass eine nahezu durchg\u00e4ngige Faser mit sehr geringer Einf\u00fcged\u00e4mpfung entsteht \u2013 ein deutlicher Vorteil gegen\u00fcber steckbaren Verbindungen. Nach dem Schwei\u00dfvorgang wird die empfindliche Splei\u00dfstelle mit einem Splei\u00dfschutz mechanisch gesichert und anschlie\u00dfend in einer Splei\u00dfkassette abgelegt, wo sie vor Zug und Besch\u00e4digung gesch\u00fctzt ist. Splei\u00dfe kommen typischerweise dort zum Einsatz, wo ankommende Netzfasern dauerhaft an Pigtails oder direkt an weiterf\u00fchrende Kabel angeschlossen werden, etwa im ODF oder in Muffen. Die Splei\u00dfkassetten f\u00fcr diesen Zweck sind fester Bestandteil des <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/3he-odf-system-varioconnect\/\">F4P VarioConnect<\/a>-Systems.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"spleisskassette\">\n<h2>Splei\u00dfkassette<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">splice cassette<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Eine Splei\u00dfkassette ist ein flacher Einschub in Muffen, Verteilern oder Baugruppentr\u00e4gern, der Splei\u00dfverbindungen mechanisch sch\u00fctzt und die zugeh\u00f6rigen Faser\u00fcberl\u00e4ngen auf definierten Bahnen so ablegt, dass der zul\u00e4ssige Biegeradius nicht unterschritten wird.<\/p>\n<p>Die Splei\u00dfkassette ist das ordnende Element jeder Splei\u00dfstelle: Sie nimmt die Splei\u00dfschutzh\u00fclsen in Haltern auf und f\u00fchrt die Faser\u00fcberl\u00e4nge in Schlaufen, damit eine Splei\u00dfstelle sp\u00e4ter neu gesetzt werden kann, ohne dass Faser nachgezogen oder Kabel neu eingef\u00fchrt werden muss. Ohne definierte Faserf\u00fchrung entstehen enge Radien, die zu Zusatzd\u00e4mpfung und im ung\u00fcnstigsten Fall zu Faserbr\u00fcchen f\u00fchren. In der Praxis planen Sie pro Kassette eine begrenzte Faserzahl ein und beschriften jede Ablage konsequent, damit die Zuordnung im St\u00f6rfall ohne Messung nachvollziehbar bleibt. Abzugrenzen ist die Splei\u00dfkassette vom Splei\u00dfmodul: Das Modul ist die komplette 19-Zoll-Baueinheit, die eine oder mehrere Kassetten aufnimmt. Im VarioConnect-System von F4P sitzen Splei\u00dfmodule in der 3HE-Variante, w\u00e4hrend die 1HE-Variante mit Frontmodulen best\u00fcckt wird. Passende Komponenten finden Sie unter <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/?page_id=3488\">Splei\u00df- und Frontmodule<\/a>. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#mechanischer-spleiss\">Mechanischer Splei\u00df<\/a> \u00b7 <a href=\"#wandverteiler-wvm\">Wandverteiler (WVM)<\/a> \u00b7 <a href=\"#19-zoll-rack\">19-Zoll-Rack<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"spleissmodul\">\n<h2>Splei\u00dfmodul<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">splice module<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Ein Splei\u00dfmodul (SM) ist ein 7TE-Einschubmodul f\u00fcr den Baugruppentr\u00e4ger, das eine Splei\u00dfkassette f\u00fcr bis zu 24 Crimpsplei\u00dfe enth\u00e4lt und intern per Fusionssplei\u00df mit den ankommenden Fasern verbunden wird.<\/p>\n<p>Das Splei\u00dfmodul besitzt gegen\u00fcber dem Frontmodul ein tieferes Stahlchassis, da die Splei\u00dfkassette samt Fasereinlage und \u00dcberl\u00e4ngenreserve mehr Bauraum ben\u00f6tigt als eine flache Pigtail-Tr\u00e4gerplatte. Innerhalb der Kassette werden die ankommenden Fasern per Fusionssplei\u00df mit vorkonfektionierten Pigtails verbunden, sodass an der Front steckbare Anschl\u00fcsse entstehen, w\u00e4hrend die eigentliche Splei\u00dfverbindung gesch\u00fctzt und zugentlastet im Modul verbleibt. Die Frontplatte ist bei beiden Modultypen baugleich, sodass sich Splei\u00df- und Frontmodule von au\u00dfen kaum unterscheiden lassen \u2013 entscheidend f\u00fcr die Auswahl ist stets das Innenleben und der jeweilige Anschluss-Bedarf vor Ort. In der Praxis gilt die Faustregel, dass Splei\u00dfmodule typischerweise im tieferen 3-HE-Baugruppentr\u00e4ger eingesetzt werden, w\u00e4hrend flachere 1-HE-Tr\u00e4ger meist mit Frontmodulen best\u00fcckt werden. Passende Tr\u00e4ger-Modul-Kombinationen stellen Sie im <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/bgt-konfigurator\/\">BGT-Konfigurator<\/a> zusammen; bei spezifischen Faserzahlen und Kassettenbest\u00fcckungen unterst\u00fctzt Sie das Team \u00fcber die <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/anfrage\/\">Anfrage<\/a>-Seite.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"splitter-koppler\">\n<h2>Splitter und Koppler<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">optical splitter \/ optical coupler<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Ein optischer Splitter ist ein passives Bauteil, das das Licht einer Eingangsfaser auf mehrere Ausgangsfasern aufteilt, w\u00e4hrend Koppler der Oberbegriff f\u00fcr passive Bauteile ist, die optische Leistung aufteilen, zusammenf\u00fchren oder nach Wellenl\u00e4nge trennen.<\/p>\n<p>In FTTH-Netzen werden \u00fcberwiegend planare Splitter (PLC) mit symmetrischen Teilungsverh\u00e4ltnissen wie 1:8, 1:16 oder 1:32 eingesetzt, weil sie \u00fcber den genutzten Wellenl\u00e4ngenbereich gleichm\u00e4\u00dfig teilen. Jede Aufteilung kostet optische Leistung: Je gr\u00f6\u00dfer das Teilungsverh\u00e4ltnis, desto h\u00f6her die Einf\u00fcged\u00e4mpfung \u2013 dieser Anteil dominiert in der Regel das D\u00e4mpfungsbudget einer PON-Strecke. Koppler im engeren Sinn arbeiten h\u00e4ufig asymmetrisch, etwa als Abzweig f\u00fcr Mess- oder \u00dcberwachungszwecke, oder wellenl\u00e4ngenselektiv als WDM-Koppler. Entscheidend ist, wo im Netz Sie teilen: Ein zentraler Splitter im Netzknoten erleichtert das Umrangieren, verteilte Splitter im NVT sparen dagegen Fasern in der Zuf\u00fchrung. Splitter selbst sind passiv und ben\u00f6tigen keine Stromversorgung, ihre Anschlussseiten bilden aber zus\u00e4tzliche Steckstellen, die Sie in Messprotokoll und Dokumentation aufnehmen sollten. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#pon-gpon-xgs-pon\">PON, GPON und XGS-PON<\/a> \u00b7 <a href=\"#odn\">ODN (Optical Distribution Network)<\/a> \u00b7 <a href=\"#nvt-netzverteiler\">NVT (Netzverteiler)<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"st\">\n<h2>ST<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">ST connector<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">ST (Straight Tip) ist ein runder Steckverbinder f\u00fcr Glasfaserkabel mit 2,5-mm-Ferrule und Bajonettverschluss, der die Verbindung durch eine Drehsicherung fixiert.<\/p>\n<p>ST (Straight Tip) ist ein runder Steckverbinder f\u00fcr Glasfaserkabel mit 2,5-mm-Ferrule und Bajonettverschluss, der die Verbindung durch eine Drehsicherung fixiert. Zum Stecken wird der Verbinder eingef\u00fchrt und mit einer kurzen Drehung arretiert, was eine mechanisch stabile Verbindung ergibt, die sich nicht ohne Weiteres selbst l\u00f6st. Als einer der \u00e4lteren Standards im LWL-Bereich wurde ST inzwischen gr\u00f6\u00dftenteils von SC- und LC-Steckverbindern abgel\u00f6st, ist aber weiterhin in bestehenden Installationen sowie in industriellen Umgebungen mit hoher Vibrationsbelastung anzutreffen. Die runde Bauform und der Bajonettverschluss erschweren zwar eine hohe Portdichte, bieten daf\u00fcr aber eine sehr zuverl\u00e4ssige mechanische Fixierung. Bei der Instandhaltung \u00e4lterer Netze m\u00fcssen Techniker daher weiterhin auf passende ST-Adapter und Messschn\u00fcre zur\u00fcckgreifen. Bei Neuplanungen empfiehlt sich in der Regel der Umstieg auf modernere Steckertypen wie SC oder LC.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"staubschutzklappe\">\n<h2>Staubschutzklappe (Shutter)<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">dust cap \/ shutter<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Eine Staubschutzklappe (Shutter) ist eine federbelastete Klappe in Kupplung oder Steckverbinder, die die Ferrulen-Endfl\u00e4che automatisch abdeckt, sobald der Stecker gezogen wird.<\/p>\n<p>Eine Staubschutzklappe (Shutter) ist eine federbelastete Klappe in Kupplung oder Steckverbinder, die die Ferrulen-Endfl\u00e4che automatisch abdeckt, sobald der Stecker gezogen wird. Ohne manuelles Zutun schlie\u00dft sich die Mechanik und sch\u00fctzt die empfindliche Endfl\u00e4che vor Staub, Fasern und anderen Verunreinigungen, die sonst zu erh\u00f6hter D\u00e4mpfung oder Besch\u00e4digung f\u00fchren k\u00f6nnten. Gleichzeitig \u00fcbernimmt die Klappe eine Schutzfunktion f\u00fcr den Anwender, da sie im ungesteckten Zustand austretende Laserstrahlung abschirmt. Beim <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/e2000-kaufen\/\">E-2000-Steckverbinder<\/a> ist der Shutter fest in die Bauform integriert und geh\u00f6rt damit zu den Kernmerkmalen dieses Systems, w\u00e4hrend er bei anderen Steckertypen h\u00e4ufig nur an der Kupplung vorhanden ist oder ganz fehlt. In staubbelasteten Umgebungen wie Rechenzentren oder Au\u00dfenverteilern reduziert eine konsequent genutzte Staubschutzklappe den Reinigungsaufwand sp\u00fcrbar. Sie ersetzt jedoch keine regelm\u00e4\u00dfige Endfl\u00e4chenpr\u00fcfung vor dem Stecken.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"steckerreinigung\">\n<h2>Steckerreinigung<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">connector cleaning<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Steckerreinigung ist das systematische S\u00e4ubern der Ferrulen-Endfl\u00e4chen von Steckverbindern und Kupplungen vor jedem Steckvorgang, um Partikel und R\u00fcckst\u00e4nde zu entfernen, die sonst Zusatzd\u00e4mpfung, Reflexionen oder dauerhafte Kratzer verursachen.<\/p>\n<p>Verschmutzte Endfl\u00e4chen sind eine der h\u00e4ufigsten Ursachen f\u00fcr unerkl\u00e4rliche D\u00e4mpfungswerte und sporadische \u00dcbertragungsfehler, denn schon Partikel im Bereich des Faserkerns gen\u00fcgen, um eine Strecke unbrauchbar zu machen. Kritisch ist, dass beim Stecken einer verschmutzten Ferrule der Schmutz in die Gegenseite eingepresst wird und dort beide Endfl\u00e4chen dauerhaft besch\u00e4digen kann. Etabliert hat sich deshalb die Regel, vor jedem Steckvorgang zu reinigen und anschlie\u00dfend mit einem Faserendfl\u00e4chenmikroskop zu inspizieren, statt erst bei auff\u00e4lligen Messwerten zu handeln. Reinigen Sie beide Seiten, also Stecker und die im Verteiler eingebaute Kupplung, und verwenden Sie ausschlie\u00dflich daf\u00fcr vorgesehene Hilfsmittel wie Reinigungsstifte, Reinigungskassetten und fusselfreie T\u00fccher. Steckverbinder mit selbstschlie\u00dfender Staubschutzklappe wie der E-2000 reduzieren die Verschmutzung im Handling deutlich, ersetzen die Reinigung vor dem Stecken aber nicht. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#e-2000\">E-2000<\/a> \u00b7 <a href=\"#konfektionierung\">Konfektionierung<\/a> \u00b7 <a href=\"#rangiertechnik\">Rangiertechnik<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"streckendaempfung\">\n<h2>Streckend\u00e4mpfung<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">link attenuation<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Die Streckend\u00e4mpfung ist die gesamte optische D\u00e4mpfung einer Glasfaserstrecke von Sender zu Empf\u00e4nger in dB, die sich aus Faserd\u00e4mpfung \u00fcber die L\u00e4nge, Steckverbindungen und Splei\u00dfen zusammensetzt.<\/p>\n<p>Die Streckend\u00e4mpfung ist die gesamte optische D\u00e4mpfung einer Glasfaserstrecke von Sender zu Empf\u00e4nger in dB, die sich aus Faserd\u00e4mpfung \u00fcber die L\u00e4nge, Steckverbindungen und Splei\u00dfen zusammensetzt. Jede dieser Komponenten tr\u00e4gt einen eigenen Anteil bei: die Faser selbst pro Kilometer, jede Steckverbindung durch ihre Einf\u00fcged\u00e4mpfung und jeder Splei\u00df durch die Qualit\u00e4t der Fusion oder Klebung. In Summe ergibt das den Gesamtwert, der gegen das f\u00fcr die Strecke zul\u00e4ssige D\u00e4mpfungsbudget gepr\u00fcft wird \u2013 \u00fcberschreitet die gemessene Streckend\u00e4mpfung dieses Budget, ist die \u00dcbertragungsqualit\u00e4t nicht mehr gew\u00e4hrleistet. Ermittelt wird der Wert entweder direkt mit Pegelmesser und Lichtquelle oder indirekt \u00fcber eine OTDR-Messung, die zus\u00e4tzlich die Verteilung der D\u00e4mpfung entlang der Trasse zeigt. F\u00fcr die Planung neuer Strecken l\u00e4sst sich ein erwarteter Budgetwert vorab mit dem <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/daempfungsrechner\/\">D\u00e4mpfungsrechner<\/a> \u00fcberschlagen.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"verriegelung\">\n<h2>Verriegelung<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">latching mechanism<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Die Verriegelung ist der mechanische Rastmechanismus eines Glasfaser-Steckverbinders, der den Stecker in Kupplung oder Adapter h\u00e4lt, bis er bewusst gel\u00f6st wird, und dadurch den vom Federmechanismus erzeugten Anpressdruck der Ferrule-Stirnfl\u00e4chen dauerhaft sichert.<\/p>\n<p>Die Verriegelung entscheidet dar\u00fcber, ob eine Verbindung ihre optischen Werte \u00fcber Jahre h\u00e4lt: L\u00f6st sich der Stecker auch nur minimal aus der Kupplung, verlieren die Stirnfl\u00e4chen den physischen Kontakt, und Einf\u00fcged\u00e4mpfung wie R\u00fcckflussd\u00e4mpfung verschlechtern sich sofort. Je nach Steckverbinder-Familie arbeiten unterschiedliche Prinzipien \u2013 E-2000, LC und SC verriegeln nach dem Push-Pull-Prinzip \u00fcber einen Rasthebel beziehungsweise eine Rastnase am Geh\u00e4use, der ST nutzt einen Bajonettverschluss und der FC eine \u00dcberwurfmutter. Beim E-2000 entriegeln Sie den Stecker \u00fcber den Rasthebel am Geh\u00e4use, was auch in dicht best\u00fcckten Frontmodulen einh\u00e4ndig m\u00f6glich bleibt; f\u00fcr Bereiche mit Zugriffsschutz gibt es gesicherte Ausf\u00fchrungen, die sich nur mit einem Werkzeug entriegeln lassen. Verwechseln Sie die Verriegelung nicht mit der Zugentlastung: Die Verriegelung h\u00e4lt den Stecker im Adapter, die Zugentlastung leitet Kr\u00e4fte aus dem Kabel am Steckergeh\u00e4use vorbei. Planen Sie bei der Belegung von Baugruppentr\u00e4gern und Frontmodulen mit ein, dass die Rasthebel im best\u00fcckten Zustand noch erreichbar sein m\u00fcssen, sonst wird jedes Umpatchen zur Fummelarbeit. Passende Komponenten finden Sie unter <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/diamond-sa-partner\/\">DIAMOND-Programm<\/a>. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#e-2000\">E-2000<\/a> \u00b7 <a href=\"#comp-rj-zufuehrung\">Comp.\/RJ-Zuf\u00fchrung<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-entry\" id=\"wandverteiler-wvm\">\n<h2>Wandverteiler (WVM)<\/h2>\n<div class=\"fp-gloss-en\">wall-mounted fiber distribution box<\/div>\n<p class=\"fp-gloss-def\">Ein Wandverteiler, auch Wandverteilermuffe oder WVM genannt, ist ein an der Wand montiertes LWL-Geh\u00e4use, in dem ankommende Kabel aufgeteilt, gesplei\u00dft und \u00fcber Kupplungen als steckbare Schnittstelle bereitgestellt werden.<\/p>\n<p>Der Wandverteiler ist der klassische \u00dcbergabepunkt im Geb\u00e4ude oder in der Technikzentrale, wenn kein Rack vorhanden ist oder die Faserzahl ein volles Verteilfeld nicht rechtfertigt. Im Inneren finden Sie in der Regel eine Kabeleinf\u00fchrung mit Zugentlastung, eine oder mehrere Splei\u00dfkassetten sowie eine Frontplatte mit Kupplungen, h\u00e4ufig in E-2000-, LC- oder SC-Ausf\u00fchrung. Planen Sie den Montageort so, dass die T\u00fcr vollst\u00e4ndig ge\u00f6ffnet werden kann und vor der Front gen\u00fcgend Raum f\u00fcr Rangierkabel mit zul\u00e4ssigem Biegeradius bleibt. Werden Singlemode-Fasern mit Schr\u00e4gschliff aufgelegt, erkennen Sie das an der gr\u00fcnen Farbe der Steckverbinder und Kupplungen, die f\u00fcr APC steht; mischen Sie APC und PC niemals in derselben Verbindung. F\u00fcr die Montage in Schaltschr\u00e4nken ist die kleinere Hutschienenbox die passendere Bauform, f\u00fcr hohe Portdichten das 19-Zoll-Verteilfeld. Passende Komponenten finden Sie unter <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/?page_id=6833\">DIAMOND Wandverteiler<\/a>. <span class=\"fp-gloss-rel\">Verwandt: <a href=\"#hutschienenbox\">Hutschienenbox<\/a> \u00b7 <a href=\"#spleisskassette\">Splei\u00dfkassette<\/a> \u00b7 <a href=\"#19-zoll-rack\">19-Zoll-Rack<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fp-gloss-cta\">\n<h3>Passende Komponenten direkt konfigurieren<\/h3>\n<p>Stellen Sie Ihre Splei\u00dfbox oder Ihren Baugruppentr\u00e4ger live in 3D zusammen \u2013 Bauform, Kupplung, Faserzahl.<\/p>\n<div class=\"fp-gloss-btns\"><a class=\"p\" href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/bgt-konfigurator\/\">BGT-Konfigurator \u2192<\/a><a class=\"s\" href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/diamond-konfigurator\/\">DIAMOND-Konfigurator<\/a><a class=\"s\" href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/daempfungsrechner\/\">D\u00e4mpfungsrechner<\/a><a class=\"s\" href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/anfrage\/\">Beratung anfragen<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\": \"https:\/\/schema.org\", \"@type\": \"DefinedTermSet\", \"name\": \"LWL-Glossar A\u2013Z \u2013 Fiber Products\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/\", \"hasDefinedTerm\": [{\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"19-Zoll-Rack\", \"description\": \"Ein 19-Zoll-Rack ist ein genormtes Montagegestell mit 19 Zoll Einbaubreite, dessen H\u00f6he in H\u00f6heneinheiten (HE) gez\u00e4hlt wird und das LWL-Verteilfelder, Baugruppentr\u00e4ger und aktive Netztechnik in einer einheitlichen Systematik aufnimmt.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#19-zoll-rack\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Absetzen und Abmanteln\", \"description\": \"Absetzen und Abmanteln bezeichnen die vorbereitenden Arbeitsschritte, bei denen Au\u00dfenmantel, Zug- und Schutzelemente sowie die Faserbeschichtung stufenweise entfernt werden, bis die blanke Glasfaser f\u00fcr Splei\u00df oder Steckerkonfektionierung freiliegt.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#absetzen-und-abmanteln\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Aderfarbcode (DIN VDE und TIA-598)\", \"description\": \"Der Aderfarbcode ist die genormte Farbreihenfolge, mit der sich einzelne Fasern und B\u00fcndeladern eines LWL-Kabels eindeutig zuordnen lassen, wobei im deutschsprachigen Raum traditionell die Folge nach DIN VDE 0888 und international die Folge nach TIA-598 verwendet wird.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#aderfarbcode\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"APC vs. UPC\", \"description\": \"APC und UPC bezeichnen zwei unterschiedliche Schliffarten der Endfl\u00e4che von Glasfaser-Steckverbindern, die sich in Geometrie und optischen Eigenschaften unterscheiden.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#apc-upc\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Baugruppentr\u00e4ger\", \"description\": \"Ein Baugruppentr\u00e4ger (BGT) ist ein offener 19-Zoll-Rahmen \u2013 kein geschlossener Kasten \u2013 der 7TE-Einschubmodule wie Splei\u00df- oder Frontmodule aufnimmt.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#baugruppentraeger\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Biegeradius\", \"description\": \"Der Biegeradius (Mindestbiegeradius) ist der kleinste Radius, mit dem eine Glasfaser gebogen werden darf, ohne dass unzul\u00e4ssig hohe Zusatzd\u00e4mpfung oder mechanische Sch\u00e4den entstehen.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#biegeradius\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Blindplatte\", \"description\": \"Eine Blindplatte ist eine Abdeckplatte, die einen ungenutzten Modul-Slot in einem Baugruppentr\u00e4ger verschlie\u00dft.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#blindplatte\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"B\u00fcndelader vs. Vollader\", \"description\": \"B\u00fcndelader und Vollader bezeichnen die beiden grundlegenden Aufbauarten von LWL-Kabeln: In der B\u00fcndelader liegen mehrere Fasern lose und mechanisch entkoppelt in einem gemeinsamen Schutzr\u00f6hrchen, w\u00e4hrend bei der Vollader auf jede einzelne Faser eine fest aufliegende Schutzh\u00fclle mit 900 \u00b5m Au\u00dfendurchmesser aufgebracht ist.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#buendelader-vs-vollader\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Chromatische Dispersion\", \"description\": \"Die chromatische Dispersion bezeichnet die Verbreiterung optischer Impulse auf einer Glasfaser, die dadurch entsteht, dass unterschiedliche Wellenl\u00e4ngenanteile eines Signals die Faser unterschiedlich schnell durchlaufen.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#chromatische-dispersion\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Comp.\/RJ-Zuf\u00fchrung\", \"description\": \"Die Comp.\/RJ-Zuf\u00fchrung bezeichnet die Bauform von Steckergeh\u00e4use und Kabeleinf\u00fchrung bei E-2000-Steckverbindern, wobei die Compact-Ausf\u00fchrung besonders schmal in der Steckerachse baut und die RJ-Ausf\u00fchrung ein Geh\u00e4use in der von RJ-Steckern bekannten Form mit griffiger Knickschutzt\u00fclle nutzt.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#comp-rj-zufuehrung\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Crimpsplei\u00df\", \"description\": \"Ein Crimpsplei\u00df ist eine mechanische Faserverbindung, bei der zwei vorbereitete Faserenden in einer H\u00fclse gegeneinander ausgerichtet und durch Verpressen der H\u00fclse dauerhaft in dieser Position fixiert werden.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#crimpspleiss\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"D\u00e4mpfungsbudget\", \"description\": \"Das D\u00e4mpfungsbudget bezeichnet die insgesamt zul\u00e4ssige Signald\u00e4mpfung \u00fcber eine komplette Glasfaserstrecke, innerhalb derer die \u00dcbertragung noch zuverl\u00e4ssig funktioniert.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#daempfungsbudget\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"dB vs. dBm\", \"description\": \"dB ist ein relatives Verh\u00e4ltnis, etwa die D\u00e4mpfung einer Verbindung, w\u00e4hrend dBm einen absoluten Leistungspegel bezogen auf 1 Milliwatt angibt.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#db-dbm\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"DIN VDE 0888\", \"description\": \"DIN VDE 0888 ist die deutsche VDE-Normenreihe f\u00fcr Lichtwellenleiter-Kabel in Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen, die deren Aufbau, Werkstoffe, Kennzeichnung und Pr\u00fcfverfahren beschreibt.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#din-vde-0888\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"E-2000\", \"description\": \"Der E-2000 ist ein von der Schweizer Firma DIAMOND entwickelter Steckverbinder f\u00fcr Singlemode- und Multimode-Glasfaserkabel, dessen federgesch\u00fctzte Staubschutzklappe die Ferrule automatisch abdeckt und gleichzeitig als Laserschutz dient.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#e-2000\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Einf\u00fcged\u00e4mpfung\", \"description\": \"Die Einf\u00fcged\u00e4mpfung (Insertion Loss) ist der Signalverlust, den ein in die \u00dcbertragungsstrecke eingef\u00fcgtes Element wie eine Steckverbindung oder ein Splei\u00df verursacht, angegeben in Dezibel (dB).\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#einfuegedaempfung\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"EMV bei Glasfaser\", \"description\": \"EMV bei Glasfaser bezeichnet den Umstand, dass die optische \u00dcbertragung in der Faser selbst weder elektromagnetische St\u00f6rungen aussendet noch von ihnen beeinflusst wird, weshalb sich die Frage der elektromagnetischen Vertr\u00e4glichkeit auf metallische Kabelelemente und auf die aktive Technik an den Streckenenden verlagert.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#emv-bei-glasfaser\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"EN 50173\", \"description\": \"EN 50173 ist die europ\u00e4ische Normenreihe f\u00fcr anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen, die den Aufbau, die Struktur und die Leistungsanforderungen von Kupfer- und Glasfaserverkabelungen in Geb\u00e4uden und auf Grundst\u00fccken festlegt.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#en-50173\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Endfl\u00e4chenpr\u00fcfung (IEC 61300-3-35)\", \"description\": \"Die Endfl\u00e4chenpr\u00fcfung nach IEC 61300-3-35 ist eine normierte Sichtpr\u00fcfung der Steckerendfl\u00e4che auf Kratzer und Partikel anhand definierter Zonen und Akzeptanzkriterien.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#endflaechenpruefung\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Faserpr\u00fcfmikroskop\", \"description\": \"Ein Faserpr\u00fcfmikroskop ist ein optisches oder digitales Mikroskop zur Inspektion der Steckerendfl\u00e4che einer Glasfaser, meist mit austauschbaren Adaptern f\u00fcr verschiedene Steckertypen.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#faserpruefmikroskop\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"FC\", \"description\": \"FC (Ferrule Connector) ist ein Steckverbinder f\u00fcr Glasfaserkabel mit 2,5-mm-Ferrule und Schraubverschluss, der eine besonders vibrationssichere Verbindung herstellt.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#fc\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Ferrule\", \"description\": \"Eine Ferrule ist eine Pr\u00e4zisionsh\u00fclse aus Keramik oder Zirkonoxid im Inneren eines Steckverbinders, die die Glasfaser exakt zentriert f\u00fchrt und mit ihrer Endfl\u00e4che den Kontaktpunkt zur Gegenseite bildet.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#ferrule\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Frontmodul\", \"description\": \"Ein Frontmodul (FM) ist ein 7TE-Einschubmodul f\u00fcr den Baugruppentr\u00e4ger, das vorkonfektionierte Pigtails auf einer flachen Tr\u00e4gerplatte f\u00fchrt, statt einer gro\u00dfen Splei\u00dfkassette.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#frontmodul\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"FTTH und FTTx\", \"description\": \"FTTH (Fiber to the Home) bezeichnet einen Glasfaseranschluss, bei dem die Faser ohne Kupferabschnitt bis in die Wohn- oder Gewerbeeinheit des Endkunden gef\u00fchrt wird, w\u00e4hrend FTTx als Sammelbegriff f\u00fcr alle Ausbauvarianten steht, die sich darin unterscheiden, wie nah die Faser an den Endkunden heranreicht.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#ftth-fttx\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"G.652.D\", \"description\": \"G.652.D ist die in der ITU-T-Empfehlung G.652 beschriebene Variante der Standard-Singlemodefaser, die durch einen abgesenkten Wasserpeak im Bereich um 1383 nm \u00fcber das gesamte Spektrum von 1260 bis 1625 nm nutzbar ist.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#g-652-d\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"G.657.A1\/A2\", \"description\": \"G.657.A1 und G.657.A2 sind biegeunempfindliche Singlemodefasern nach ITU-T G.657, die bei engen Biegungen deutlich weniger Licht verlieren als eine Standardfaser und zugleich so ausgelegt sind, dass sie sich mit G.652.D verbinden lassen.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#g-657-a1-a2\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Gradientenindex- vs. Stufenindexfaser\", \"description\": \"Gradientenindex- und Stufenindexfasern unterscheiden sich im Brechzahlprofil des Kerns: Bei der Stufenindexfaser ist der Brechungsindex \u00fcber den Kern konstant und f\u00e4llt am Mantel sprunghaft ab, bei der Gradientenindexfaser nimmt er vom Zentrum nach au\u00dfen kontinuierlich ab.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#gradientenindex-vs-stufenindexfaser\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"H\u00f6heneinheit &amp; Teilungseinheit\", \"description\": \"H\u00f6heneinheit (HE) und Teilungseinheit (TE) sind die genormten Ma\u00dfeinheiten der 19-Zoll-Technik, mit denen Bauh\u00f6he und Baubreite von Baugruppen im Rack angegeben werden.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#he-te\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"H\u00dcP (Haus\u00fcbergabepunkt)\", \"description\": \"Der H\u00dcP (Haus\u00fcbergabepunkt) ist die passive Stelle im Geb\u00e4ude, an der das Glasfaser-Zuf\u00fchrungskabel aus dem \u00f6ffentlichen Netz endet und in die geb\u00e4udeinterne Installation \u00fcbergeht.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#huep-hausuebergabepunkt\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Hutschienenbox\", \"description\": \"Eine Hutschienenbox ist ein kompaktes LWL-Geh\u00e4use zur Aufnahme von Splei\u00dfen und Kupplungen, das \u00fcber eine genormte Tragschiene direkt in Schaltschr\u00e4nken, Verteilerk\u00e4sten oder Automatisierungsanlagen montiert wird.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#hutschienenbox\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"IEC 61753\", \"description\": \"IEC 61753 ist die internationale Normenreihe, die Leistungsanforderungen und Umgebungskategorien f\u00fcr passive faseroptische Komponenten wie Steckverbinder, Kupplungen, Splitter und Abschw\u00e4cher festlegt.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#iec-61753\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"ISO\/IEC 11801\", \"description\": \"ISO\/IEC 11801 ist die internationale Normenreihe f\u00fcr anwendungsneutrale Verkabelung in Kundengeb\u00e4uden, die unter anderem die Kategorien optischer Fasern und die Anforderungen an optische \u00dcbertragungsstrecken definiert.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#iso-iec-11801\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"ITU-T G.652 und G.657\", \"description\": \"ITU-T G.652 und G.657 sind Empfehlungen der Internationalen Fernmeldeunion, die die optischen und geometrischen Eigenschaften von Singlemodefasern festlegen, wobei G.652 die klassische Standardfaser und G.657 die biegeunempfindliche Variante beschreibt.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#itu-t-g652-g657\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Kabeleinblasen\", \"description\": \"Kabeleinblasen ist ein Verlegeverfahren, bei dem ein LWL-Kabel mithilfe eines Druckluftstroms und einer mechanischen Vorschubeinheit in ein bereits verlegtes Leer- oder Mikrorohr eingebracht wird.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#kabeleinblasen\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Konfektionierung\", \"description\": \"Konfektionierung bezeichnet das Anbringen von Steckverbindern an Glasfaserkabel und deren Pr\u00fcfung, sodass aus dem Rohkabel ein gepr\u00fcftes, sofort steckbares Kabel mit definierten L\u00e4ngen und Steckertypen entsteht.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#konfektionierung\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"LC\", \"description\": \"LC (Lucent Connector) ist ein kompakter Steckverbinder f\u00fcr Glasfaserkabel mit 1,25-mm-Ferrule und Rastnase, der sich durch seine kleine Bauform f\u00fcr eine hohe Packungsdichte im Rack eignet.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#lc\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"LWL-Muffe\", \"description\": \"Eine LWL-Muffe ist ein wieder \u00f6ffenbares, gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtetes Geh\u00e4use, in dem Glasfaserkabel au\u00dferhalb von Geb\u00e4uden verbunden, abgezweigt oder verl\u00e4ngert werden und in dem die Splei\u00dfe gesch\u00fctzt in Kassetten abgelegt sind.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#lwl-muffe\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Mechanischer Splei\u00df\", \"description\": \"Ein mechanischer Splei\u00df ist eine Faserverbindung, bei der zwei Faserenden in einem F\u00fchrungselement stumpf gegeneinander ausgerichtet und dauerhaft fixiert werden, ohne dass die Fasern miteinander verschmolzen werden.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#mechanischer-spleiss\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Modenfelddurchmesser\", \"description\": \"Der Modenfelddurchmesser beschreibt bei einer Singlemodefaser den Durchmesser des Bereichs, in dem sich die Lichtleistung tats\u00e4chlich ausbreitet, und ist damit die optisch wirksame Gr\u00f6\u00dfe \u2014 nicht der geometrische Kerndurchmesser.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#modenfelddurchmesser\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"MPO\/MTP\", \"description\": \"MPO\/MTP ist ein Mehrfaser-Steckverbinder, der 12, 24 oder mehr Fasern in einer gemeinsamen Ferrule b\u00fcndelt und damit parallel-optische \u00dcbertragung sowie eine hohe Portdichte im Rechenzentrum erm\u00f6glicht.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#mpo-mtp\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Nagetierschutz (CST)\", \"description\": \"Nagetierschutz bezeichnet die konstruktiven Ma\u00dfnahmen, mit denen ein LWL-Kabel gegen Verbiss gesichert wird \u2014 klassisch durch ein l\u00e4ngs um den Kabelkern gelegtes, gewelltes Stahlband (Corrugated Steel Tape, CST) unterhalb des Au\u00dfenmantels.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#nagetierschutz-cst\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"NVT (Netzverteiler)\", \"description\": \"Ein NVT (Netzverteiler) ist ein passives Verteilgeh\u00e4use im Stra\u00dfenraum oder in Geb\u00e4uden, in dem die Fasern des Zuf\u00fchrungskabels gesplei\u00dft, rangiert und \u2013 je nach Splitterkonzept \u2013 \u00fcber optische Splitter auf die Verteilkabel zu den einzelnen Grundst\u00fccken aufgeteilt werden.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#nvt-netzverteiler\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"ODF (Optical Distribution Frame)\", \"description\": \"Ein ODF (Optical Distribution Frame) ist ein zentraler 19-Zoll-Hauptverteiler, der eine Vielzahl von Glasfasern geb\u00fcndelt terminiert, splei\u00dft und rangiert.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#odf\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"ODN (Optical Distribution Network)\", \"description\": \"Das ODN (Optical Distribution Network) ist der vollst\u00e4ndig passive Teil eines optischen Zugangsnetzes zwischen dem Linienabschluss (OLT) im Netzknoten und den Netzabschlussger\u00e4ten (ONT) bei den Teilnehmern und umfasst alle dazwischenliegenden Fasern, Splei\u00dfe, Steckverbinder und Splitter.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#odn\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"OM3\/OM4\/OM5\", \"description\": \"OM3, OM4 und OM5 sind laseroptimierte Multimode-Fasertypen f\u00fcr kurze \u00dcbertragungsreichweiten, wie sie vor allem in Rechenzentren eingesetzt werden.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#om-multimode\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"OS2\", \"description\": \"OS2 ist die g\u00e4ngige Bezeichnung f\u00fcr Standard-Singlemode-Fasern der Typenklasse G.652.D, die f\u00fcr lange \u00dcbertragungsstrecken und Telekom- bzw. Carrier-Netze ausgelegt sind.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#os2\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"OTDR\", \"description\": \"Ein OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) ist ein Messger\u00e4t, das Lichtpulse in eine Glasfaser einspeist und deren R\u00fcckstreuung auswertet, um die Strecke zu vermessen.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#otdr\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Patchkabel\", \"description\": \"Ein Patchkabel (Rangierkabel) ist ein Glasfaserkabel mit werkseitig konfektionierten Steckverbindern an beiden Enden, das zum flexiblen Verbinden von Ports im Rack oder ODF dient.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#patchkabel\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Pegelmesser &amp; Lichtquelle\", \"description\": \"Pegelmesser und Lichtquelle bilden gemeinsam das Messpaar f\u00fcr die D\u00e4mpfungsmessung: Eine stabilisierte Lichtquelle speist definierte optische Leistung in die Faser ein, w\u00e4hrend der Pegelmesser (Power Meter) sie am anderen Streckenende erfasst.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#pegelmesser\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Pigtail\", \"description\": \"Ein Pigtail ist ein kurzes Glasfaserkabel mit werkseitig konfektioniertem Steckverbinder an einem Ende und offener Faser am anderen Ende.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#pigtail\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"PON, GPON und XGS-PON\", \"description\": \"PON (Passive Optical Network) ist eine Zugangsnetz-Architektur, in der sich mehrere Teilnehmer \u00fcber rein passive optische Splitter eine gemeinsame Faser zum Netzknoten teilen, wobei GPON und XGS-PON die daf\u00fcr von der ITU-T standardisierten \u00dcbertragungsverfahren sind.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#pon-gpon-xgs-pon\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Rangiertechnik\", \"description\": \"Rangiertechnik bezeichnet alle Komponenten und Verfahren, mit denen gesteckte Glasfaserverbindungen zwischen Verteilfeldern und aktiver Technik hergestellt, gef\u00fchrt und dokumentiert werden, von Rangierkabeln \u00fcber F\u00fchrungsb\u00fcgel bis zu Rangierpanels.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#rangiertechnik\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Referenzmessung\", \"description\": \"Eine Referenzmessung ist der Nullabgleich einer Messkette vor einer D\u00e4mpfungsmessung, bei dem die Messstrecke ohne den eigentlichen Pr\u00fcfling erfasst wird, um deren Eigend\u00e4mpfung herauszurechnen.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#referenzmessung\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Reflexion &amp; Totzone\", \"description\": \"Eine Reflexion entsteht an Steckverbindungen und Faserbr\u00fcchen, wenn Licht an der Grenzfl\u00e4che zur\u00fcckgeworfen wird und den OTDR-Empf\u00e4nger kurzzeitig \u00fcbersteuert; die dadurch entstehende Totzone verhindert, dass dicht benachbarte Ereignisse getrennt aufgel\u00f6st werden.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#totzone\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"R\u00fcckflussd\u00e4mpfung\", \"description\": \"Die R\u00fcckflussd\u00e4mpfung (Return Loss) ist ein Ma\u00df daf\u00fcr, wie viel Licht an einer Steckverbindung zur Quelle zur\u00fcckreflektiert wird, angegeben in Dezibel (dB).\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#rueckflussdaempfung\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"SC\", \"description\": \"SC (Subscriber Connector) ist ein quadratischer Push-Pull-Steckverbinder f\u00fcr Glasfaserkabel mit 2,5-mm-Ferrule, der sich durch eine robuste, werkzeuglose Steckverbindung auszeichnet.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#sc\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Simplex &amp; Duplex\", \"description\": \"Simplex und Duplex beschreiben, ob ein Glasfaserkabel bzw. Steckverbinder eine einzelne Faser oder zwei nebeneinanderliegende Fasern f\u00fchrt.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#simplex-duplex\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Singlemode vs. Multimode\", \"description\": \"Singlemode und Multimode bezeichnen die beiden Grundtypen von Glasfasern, wobei eine Singlemode-Faser \u00fcber ihren sehr kleinen Kern nur einen einzigen Lichtmodus f\u00fchrt, w\u00e4hrend eine Multimode-Faser mit deutlich gr\u00f6\u00dferem Kern viele Moden gleichzeitig \u00fcbertr\u00e4gt.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#singlemode-vs-multimode\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Splei\u00dfbox\", \"description\": \"Eine Splei\u00dfbox ist ein 19-Zoll-Geh\u00e4use, in dem der \u00dcbergang von den gesplei\u00dften Glasfasern auf steckbare Kupplungen erfolgt und das die Splei\u00dfstellen gesch\u00fctzt in einer Kassette aufnimmt.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#spleissbox\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Splei\u00dfen\", \"description\": \"Splei\u00dfen (Fusionssplei\u00df) ist das dauerhafte Verbinden zweier Glasfasern durch Verschmelzen im Lichtbogen eines Splei\u00dfger\u00e4ts.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#spleissen\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Splei\u00dfkassette\", \"description\": \"Eine Splei\u00dfkassette ist ein flacher Einschub in Muffen, Verteilern oder Baugruppentr\u00e4gern, der Splei\u00dfverbindungen mechanisch sch\u00fctzt und die zugeh\u00f6rigen Faser\u00fcberl\u00e4ngen auf definierten Bahnen so ablegt, dass der zul\u00e4ssige Biegeradius nicht unterschritten wird.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#spleisskassette\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Splei\u00dfmodul\", \"description\": \"Ein Splei\u00dfmodul (SM) ist ein 7TE-Einschubmodul f\u00fcr den Baugruppentr\u00e4ger, das eine Splei\u00dfkassette f\u00fcr bis zu 24 Crimpsplei\u00dfe enth\u00e4lt und intern per Fusionssplei\u00df mit den ankommenden Fasern verbunden wird.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#spleissmodul\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Splitter und Koppler\", \"description\": \"Ein optischer Splitter ist ein passives Bauteil, das das Licht einer Eingangsfaser auf mehrere Ausgangsfasern aufteilt, w\u00e4hrend Koppler der Oberbegriff f\u00fcr passive Bauteile ist, die optische Leistung aufteilen, zusammenf\u00fchren oder nach Wellenl\u00e4nge trennen.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#splitter-koppler\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"ST\", \"description\": \"ST (Straight Tip) ist ein runder Steckverbinder f\u00fcr Glasfaserkabel mit 2,5-mm-Ferrule und Bajonettverschluss, der die Verbindung durch eine Drehsicherung fixiert.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#st\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Staubschutzklappe (Shutter)\", \"description\": \"Eine Staubschutzklappe (Shutter) ist eine federbelastete Klappe in Kupplung oder Steckverbinder, die die Ferrulen-Endfl\u00e4che automatisch abdeckt, sobald der Stecker gezogen wird.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#staubschutzklappe\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Steckerreinigung\", \"description\": \"Steckerreinigung ist das systematische S\u00e4ubern der Ferrulen-Endfl\u00e4chen von Steckverbindern und Kupplungen vor jedem Steckvorgang, um Partikel und R\u00fcckst\u00e4nde zu entfernen, die sonst Zusatzd\u00e4mpfung, Reflexionen oder dauerhafte Kratzer verursachen.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#steckerreinigung\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Streckend\u00e4mpfung\", \"description\": \"Die Streckend\u00e4mpfung ist die gesamte optische D\u00e4mpfung einer Glasfaserstrecke von Sender zu Empf\u00e4nger in dB, die sich aus Faserd\u00e4mpfung \u00fcber die L\u00e4nge, Steckverbindungen und Splei\u00dfen zusammensetzt.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#streckendaempfung\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Verriegelung\", \"description\": \"Die Verriegelung ist der mechanische Rastmechanismus eines Glasfaser-Steckverbinders, der den Stecker in Kupplung oder Adapter h\u00e4lt, bis er bewusst gel\u00f6st wird, und dadurch den vom Federmechanismus erzeugten Anpressdruck der Ferrule-Stirnfl\u00e4chen dauerhaft sichert.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#verriegelung\"}, {\"@type\": \"DefinedTerm\", \"name\": \"Wandverteiler (WVM)\", \"description\": \"Ein Wandverteiler, auch Wandverteilermuffe oder WVM genannt, ist ein an der Wand montiertes LWL-Geh\u00e4use, in dem ankommende Kabel aufgeteilt, gesplei\u00dft und \u00fcber Kupplungen als steckbare Schnittstelle bereitgestellt werden.\", \"url\": \"https:\/\/fiber-products.com\/de\/lwl-glossar\/#wandverteiler-wvm\"}]}<\/script><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\": \"https:\/\/schema.org\", \"@type\": \"FAQPage\", \"mainEntity\": [{\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist APC vs. UPC?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"APC und UPC bezeichnen zwei unterschiedliche Schliffarten der Endfl\u00e4che von Glasfaser-Steckverbindern, die sich in Geometrie und optischen Eigenschaften unterscheiden.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Baugruppentr\u00e4ger?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Ein Baugruppentr\u00e4ger (BGT) ist ein offener 19-Zoll-Rahmen \u2013 kein geschlossener Kasten \u2013 der 7TE-Einschubmodule wie Splei\u00df- oder Frontmodule aufnimmt.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Biegeradius?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Der Biegeradius (Mindestbiegeradius) ist der kleinste Radius, mit dem eine Glasfaser gebogen werden darf, ohne dass unzul\u00e4ssig hohe Zusatzd\u00e4mpfung oder mechanische Sch\u00e4den entstehen.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Blindplatte?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Eine Blindplatte ist eine Abdeckplatte, die einen ungenutzten Modul-Slot in einem Baugruppentr\u00e4ger verschlie\u00dft.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist D\u00e4mpfungsbudget?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Das D\u00e4mpfungsbudget bezeichnet die insgesamt zul\u00e4ssige Signald\u00e4mpfung \u00fcber eine komplette Glasfaserstrecke, innerhalb derer die \u00dcbertragung noch zuverl\u00e4ssig funktioniert.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist dB vs. dBm?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"dB ist ein relatives Verh\u00e4ltnis, etwa die D\u00e4mpfung einer Verbindung, w\u00e4hrend dBm einen absoluten Leistungspegel bezogen auf 1 Milliwatt angibt.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist E-2000?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Der E-2000 ist ein von der Schweizer Firma DIAMOND entwickelter Steckverbinder f\u00fcr Singlemode- und Multimode-Glasfaserkabel, dessen federgesch\u00fctzte Staubschutzklappe die Ferrule automatisch abdeckt und gleichzeitig als Laserschutz dient.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Einf\u00fcged\u00e4mpfung?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Die Einf\u00fcged\u00e4mpfung (Insertion Loss) ist der Signalverlust, den ein in die \u00dcbertragungsstrecke eingef\u00fcgtes Element wie eine Steckverbindung oder ein Splei\u00df verursacht, angegeben in Dezibel (dB).\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Endfl\u00e4chenpr\u00fcfung (IEC 61300-3-35)?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Die Endfl\u00e4chenpr\u00fcfung nach IEC 61300-3-35 ist eine normierte Sichtpr\u00fcfung der Steckerendfl\u00e4che auf Kratzer und Partikel anhand definierter Zonen und Akzeptanzkriterien.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Faserpr\u00fcfmikroskop?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Ein Faserpr\u00fcfmikroskop ist ein optisches oder digitales Mikroskop zur Inspektion der Steckerendfl\u00e4che einer Glasfaser, meist mit austauschbaren Adaptern f\u00fcr verschiedene Steckertypen.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist FC?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"FC (Ferrule Connector) ist ein Steckverbinder f\u00fcr Glasfaserkabel mit 2,5-mm-Ferrule und Schraubverschluss, der eine besonders vibrationssichere Verbindung herstellt.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Ferrule?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Eine Ferrule ist eine Pr\u00e4zisionsh\u00fclse aus Keramik oder Zirkonoxid im Inneren eines Steckverbinders, die die Glasfaser exakt zentriert f\u00fchrt und mit ihrer Endfl\u00e4che den Kontaktpunkt zur Gegenseite bildet.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Frontmodul?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Ein Frontmodul (FM) ist ein 7TE-Einschubmodul f\u00fcr den Baugruppentr\u00e4ger, das vorkonfektionierte Pigtails auf einer flachen Tr\u00e4gerplatte f\u00fchrt, statt einer gro\u00dfen Splei\u00dfkassette.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist H\u00f6heneinheit & Teilungseinheit?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"H\u00f6heneinheit (HE) und Teilungseinheit (TE) sind die genormten Ma\u00dfeinheiten der 19-Zoll-Technik, mit denen Bauh\u00f6he und Baubreite von Baugruppen im Rack angegeben werden.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist LC?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"LC (Lucent Connector) ist ein kompakter Steckverbinder f\u00fcr Glasfaserkabel mit 1,25-mm-Ferrule und Rastnase, der sich durch seine kleine Bauform f\u00fcr eine hohe Packungsdichte im Rack eignet.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist MPO\/MTP?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"MPO\/MTP ist ein Mehrfaser-Steckverbinder, der 12, 24 oder mehr Fasern in einer gemeinsamen Ferrule b\u00fcndelt und damit parallel-optische \u00dcbertragung sowie eine hohe Portdichte im Rechenzentrum erm\u00f6glicht.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist ODF (Optical Distribution Frame)?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Ein ODF (Optical Distribution Frame) ist ein zentraler 19-Zoll-Hauptverteiler, der eine Vielzahl von Glasfasern geb\u00fcndelt terminiert, splei\u00dft und rangiert.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist OM3\/OM4\/OM5?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"OM3, OM4 und OM5 sind laseroptimierte Multimode-Fasertypen f\u00fcr kurze \u00dcbertragungsreichweiten, wie sie vor allem in Rechenzentren eingesetzt werden.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist OS2?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"OS2 ist die g\u00e4ngige Bezeichnung f\u00fcr Standard-Singlemode-Fasern der Typenklasse G.652.D, die f\u00fcr lange \u00dcbertragungsstrecken und Telekom- bzw. Carrier-Netze ausgelegt sind.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist OTDR?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Ein OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) ist ein Messger\u00e4t, das Lichtpulse in eine Glasfaser einspeist und deren R\u00fcckstreuung auswertet, um die Strecke zu vermessen.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Patchkabel?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Ein Patchkabel (Rangierkabel) ist ein Glasfaserkabel mit werkseitig konfektionierten Steckverbindern an beiden Enden, das zum flexiblen Verbinden von Ports im Rack oder ODF dient.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Pegelmesser & Lichtquelle?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Pegelmesser und Lichtquelle bilden gemeinsam das Messpaar f\u00fcr die D\u00e4mpfungsmessung: Eine stabilisierte Lichtquelle speist definierte optische Leistung in die Faser ein, w\u00e4hrend der Pegelmesser (Power Meter) sie am anderen Streckenende erfasst.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Pigtail?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Ein Pigtail ist ein kurzes Glasfaserkabel mit werkseitig konfektioniertem Steckverbinder an einem Ende und offener Faser am anderen Ende.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Referenzmessung?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Eine Referenzmessung ist der Nullabgleich einer Messkette vor einer D\u00e4mpfungsmessung, bei dem die Messstrecke ohne den eigentlichen Pr\u00fcfling erfasst wird, um deren Eigend\u00e4mpfung herauszurechnen.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Reflexion & Totzone?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Eine Reflexion entsteht an Steckverbindungen und Faserbr\u00fcchen, wenn Licht an der Grenzfl\u00e4che zur\u00fcckgeworfen wird und den OTDR-Empf\u00e4nger kurzzeitig \u00fcbersteuert; die dadurch entstehende Totzone verhindert, dass dicht benachbarte Ereignisse getrennt aufgel\u00f6st werden.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist R\u00fcckflussd\u00e4mpfung?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Die R\u00fcckflussd\u00e4mpfung (Return Loss) ist ein Ma\u00df daf\u00fcr, wie viel Licht an einer Steckverbindung zur Quelle zur\u00fcckreflektiert wird, angegeben in Dezibel (dB).\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist SC?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"SC (Subscriber Connector) ist ein quadratischer Push-Pull-Steckverbinder f\u00fcr Glasfaserkabel mit 2,5-mm-Ferrule, der sich durch eine robuste, werkzeuglose Steckverbindung auszeichnet.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Simplex & Duplex?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Simplex und Duplex beschreiben, ob ein Glasfaserkabel bzw. Steckverbinder eine einzelne Faser oder zwei nebeneinanderliegende Fasern f\u00fchrt.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Splei\u00dfbox?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Eine Splei\u00dfbox ist ein 19-Zoll-Geh\u00e4use, in dem der \u00dcbergang von den gesplei\u00dften Glasfasern auf steckbare Kupplungen erfolgt und das die Splei\u00dfstellen gesch\u00fctzt in einer Kassette aufnimmt.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Splei\u00dfen?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Splei\u00dfen (Fusionssplei\u00df) ist das dauerhafte Verbinden zweier Glasfasern durch Verschmelzen im Lichtbogen eines Splei\u00dfger\u00e4ts.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Splei\u00dfmodul?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Ein Splei\u00dfmodul (SM) ist ein 7TE-Einschubmodul f\u00fcr den Baugruppentr\u00e4ger, das eine Splei\u00dfkassette f\u00fcr bis zu 24 Crimpsplei\u00dfe enth\u00e4lt und intern per Fusionssplei\u00df mit den ankommenden Fasern verbunden wird.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist ST?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"ST (Straight Tip) ist ein runder Steckverbinder f\u00fcr Glasfaserkabel mit 2,5-mm-Ferrule und Bajonettverschluss, der die Verbindung durch eine Drehsicherung fixiert.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Staubschutzklappe (Shutter)?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Eine Staubschutzklappe (Shutter) ist eine federbelastete Klappe in Kupplung oder Steckverbinder, die die Ferrulen-Endfl\u00e4che automatisch abdeckt, sobald der Stecker gezogen wird.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist Streckend\u00e4mpfung?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Die Streckend\u00e4mpfung ist die gesamte optische D\u00e4mpfung einer Glasfaserstrecke von Sender zu Empf\u00e4nger in dB, die sich aus Faserd\u00e4mpfung \u00fcber die L\u00e4nge, Steckverbindungen und Splei\u00dfen zusammensetzt.\"}}]}<\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wissen \u00b7 Nachschlagewerk LWL-Glossar A\u2013Z Dieses Glossar erkl\u00e4rt die zentralen Fachbegriffe rund um LWL-Steckverbinder, Splei\u00df- und Messtechnik sowie 19-Zoll-Baugruppen kompakt und praxisnah f\u00fcr Planung und Beschaffung. Von APC \u00fcber MPO\/MTP und OTDR bis Splei\u00dfmodul finden Sie hier Definitionen, die Sie direkt f\u00fcr Ihre technische Dokumentation nutzen k\u00f6nnen. \u00dcber die verlinkten Konfiguratoren und den D\u00e4mpfungsrechner setzen&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12935,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","_uag_custom_page_level_css":"","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_kadence_starter_templates_imported_post":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","rank_math_title":"LWL-Glossar A\u2013Z: Fachbegriffe der Glasfasertechnik | Fiber Products","rank_math_description":"LWL-Glossar mit 34 Fachbegriffen: von APC\/UPC \u00fcber MPO\/MTP, OTDR und D\u00e4mpfungsbudget bis Splei\u00dfmodul \u2014 verst\u00e4ndlich erkl\u00e4rt, mit 3D-Konfiguratoren verkn\u00fcpft.","rank_math_focus_keyword":"LWL-Glossar","rank_math_canonical_url":"","rank_math_robots":[],"_fp_is_pillar":"","_fp_pillar_topic":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[413],"tags":[],"class_list":["post-12429","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-spleissboxen-spleissmodule"],"lang":"de","translations":{"de":12429,"en":12931},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/fiber-products.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/lwl-glossar-titelbild.jpg?wsr","uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/fiber-products.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/lwl-glossar-titelbild.jpg?wsr",1024,576,false],"thumbnail":["https:\/\/fiber-products.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/lwl-glossar-titelbild-150x150.jpg?wsr",150,150,true],"medium":["https:\/\/fiber-products.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/lwl-glossar-titelbild-300x169.jpg?wsr",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/fiber-products.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/lwl-glossar-titelbild-768x432.jpg?wsr",768,432,true],"large":["https:\/\/fiber-products.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/lwl-glossar-titelbild.jpg?wsr",1024,576,false],"1536x1536":["https:\/\/fiber-products.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/lwl-glossar-titelbild.jpg?wsr",1024,576,false],"2048x2048":["https:\/\/fiber-products.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/lwl-glossar-titelbild.jpg?wsr",1024,576,false],"woocommerce_thumbnail":["https:\/\/fiber-products.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/lwl-glossar-titelbild-300x300.jpg?wsr",300,300,true],"woocommerce_single":["https:\/\/fiber-products.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/lwl-glossar-titelbild-600x338.jpg?wsr",600,338,true],"woocommerce_gallery_thumbnail":["https:\/\/fiber-products.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/lwl-glossar-titelbild-100x100.jpg?wsr",100,100,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Fiber Products GmbH","author_link":"https:\/\/fiber-products.com\/de\/author\/fiber-products-gmbh\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Wissen \u00b7 Nachschlagewerk LWL-Glossar A\u2013Z Dieses Glossar erkl\u00e4rt die zentralen Fachbegriffe rund um LWL-Steckverbinder, Splei\u00df- und Messtechnik sowie 19-Zoll-Baugruppen kompakt und praxisnah f\u00fcr Planung und Beschaffung. 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