{"id":7651,"date":"2026-03-27T17:00:00","date_gmt":"2026-03-27T17:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/fiber-products.com\/?p=7651"},"modified":"2026-03-21T05:34:04","modified_gmt":"2026-03-21T05:34:04","slug":"glasfaser-forschungseinrichtungen-hochschule","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fiber-products.com\/de\/glasfaser-forschungseinrichtungen-hochschule\/","title":{"rendered":"Glasfaser f\u00fcr Forschungseinrichtungen: Hochgeschwindigkeitsnetze"},"content":{"rendered":"<\/p>\n<h1>Glasfaser Forschung, Hochschule Netzwerk, DFN G\u00c9ANT Infrastruktur: Moderne Hochgeschwindigkeitsnetze f\u00fcr Wissenschaft und Lehre<\/h1>\n<p>Glasfaser Forschung, Hochschule Netzwerk, DFN G\u00c9ANT Infrastruktur bilden das technologische R\u00fcckgrat moderner Wissenschaftseinrichtungen im DACH-Raum. Mit dem k\u00fcrzlich erfolgten Ausbau der DFN-Anbindungen auf <strong>800 Gbit\/s Gesamtkapazit\u00e4t<\/strong> erreichen deutsche Universit\u00e4ten und Forschungseinrichtungen neue Dimensionen in der Daten\u00fcbertragung \u2013 eine Entwicklung, die spezialisierte Glasfaserinfrastrukturen mit hoher Portdichte und Modularit\u00e4t erfordert.<\/p>\n<p>Die Anforderungen an universit\u00e4re Netzwerke unterscheiden sich fundamental von klassischen Unternehmensnetzen. W\u00e4hrend Rechenzentren prim\u00e4r auf Ausfallsicherheit setzen, ben\u00f6tigen Forschungseinrichtungen maximale Bandbreite f\u00fcr internationale Kooperationen, wissenschaftliche Simulationen und den Austausch enormer Datenmengen zwischen Instituten.<\/p>\n<h2>DFN und G\u00c9ANT: Die Backbone-Infrastruktur deutscher Forschung<\/h2>\n<p>Das Deutsche Forschungsnetz (DFN) verbindet \u00fcber <strong>700 Hochschulen und Forschungseinrichtungen<\/strong> mit dem europ\u00e4ischen G\u00c9ANT-Netzwerk. Die aktuelle Aufr\u00fcstung der X-WiN-\u00dcbergangspunkte in Frankfurt und Hamburg von 300 auf <strong>400 Gbit\/s pro Standort<\/strong> markiert einen Meilenstein f\u00fcr die deutsche Wissenschaftslandschaft.<\/p>\n<p>Diese Hochgeschwindigkeitsverbindungen erm\u00f6glichen:<\/p>\n<ul>\n<li>Echtzeit\u00fcbertragung von Forschungsdaten zwischen internationalen Partnern<\/li>\n<li>Zugriff auf europ\u00e4ische Gro\u00dfrechner und Datenbanken<\/li>\n<li>Kollaborative Projekte in der Teilchenphysik und Klimaforschung<\/li>\n<li>Fernzugriff auf wissenschaftliche Instrumente und Teleskope<\/li>\n<li>\u00dcbertragung von <strong>Petabyte-Datenmengen<\/strong> ohne Verz\u00f6gerung<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die technische Umsetzung basiert auf redundanten Glasfaserringen mit DWDM-Technologie (Dense Wavelength Division Multiplexing), die mehrere Wellenl\u00e4ngen parallel nutzt. F\u00fcr Universit\u00e4ten bedeutet dies: Die interne Campusvernetzung muss mit dieser Backbone-Geschwindigkeit Schritt halten.<\/p>\n<h2>Technische Anforderungen an Glasfaser Forschung, Hochschule Netzwerk, DFN G\u00c9ANT Infrastruktur<\/h2>\n<p>Moderne Forschungsnetze erfordern spezifische technische Parameter, die \u00fcber Standard-B\u00fcroverkabelungen hinausgehen. Die Norm <strong>ISO\/IEC 11801-1:2017<\/strong> definiert dabei die Mindestanforderungen f\u00fcr strukturierte Verkabelungssysteme in Rechenzentren und Forschungseinrichtungen.<\/p>\n<table>\n<tr>\n<th>Parameter<\/th>\n<th>Standardnetz<\/th>\n<th>Forschungsnetz<\/th>\n<th>DFN-Anforderung<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Bandbreite<\/td>\n<td>1-10 Gbit\/s<\/td>\n<td>100 Gbit\/s<\/td>\n<td>400 Gbit\/s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Latenz<\/td>\n<td>&lt; 10 ms<\/td>\n<td>&lt; 1 ms<\/td>\n<td>&lt; 0,5 ms<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>D\u00e4mpfung<\/td>\n<td>&lt; 3,5 dB\/km<\/td>\n<td>&lt; 0,35 dB\/km<\/td>\n<td>&lt; 0,25 dB\/km<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fasertyp<\/td>\n<td>OM3\/OM4<\/td>\n<td>OS2<\/td>\n<td>OS2 Low-Loss<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Portdichte<\/td>\n<td>24-48 Fasern<\/td>\n<td>96 Fasern<\/td>\n<td>bis 288 Fasern<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>Die Realisierung dieser Anforderungen erfolgt durch modulare Splei\u00dfsysteme, die flexible Erweiterungen und schnelle Umkonfigurationen erm\u00f6glichen. Besonders die <strong>Portdichte von bis zu 96 Fasern auf 1HE<\/strong> wird f\u00fcr moderne Campusnetze zum entscheidenden Faktor.<\/p>\n<h2>Modulare Splei\u00dfsysteme: Schl\u00fcsseltechnologie f\u00fcr skalierbare Forschungsnetze<\/h2>\n<p>Die Komplexit\u00e4t universit\u00e4rer Netzwerke mit hunderten Geb\u00e4uden und tausenden Arbeitspl\u00e4tzen erfordert durchdachte Verteilersysteme. Modulare Splei\u00dfboxen bieten hier entscheidende Vorteile gegen\u00fcber klassischen Festinstallationen.<\/p>\n<p>Ein modernes <strong>1HE-<a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/spleissmodule\/\">Splei\u00dfmodul<\/a><\/strong> vereint dabei mehrere technische Innovationen:<\/p>\n<ul>\n<li>Vorkonfektionierte Splei\u00dfkassetten f\u00fcr <strong>12 oder 24 Fasern<\/strong><\/li>\n<li>Austauschbare Frontplatten f\u00fcr LC, SC, E2000 oder MPO-Stecker<\/li>\n<li>Integriertes Kabelmanagement mit definierten Biegeradien <strong>&gt; 30 mm<\/strong><\/li>\n<li>Farbcodierung nach <strong>DIN EN 50173-1<\/strong> f\u00fcr eindeutige Zuordnung<\/li>\n<li>Dokumentationssystem mit QR-Codes f\u00fcr digitale Netzverwaltung<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote>\n<p><strong>Fiber Products Qualit\u00e4tsversprechen:<\/strong> Als offizieller Diamond-Partner und Hersteller fertigen wir modulare Splei\u00dfsysteme in Europa. Profitieren Sie von Schweizer Pr\u00e4zision und 5 Jahren Garantie auf unsere Systeme.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2>Steckertypen f\u00fcr Glasfaser Forschung, Hochschule Netzwerk, DFN G\u00c9ANT Infrastruktur<\/h2>\n<p>Die Wahl des richtigen Steckersystems beeinflusst ma\u00dfgeblich die Leistungsf\u00e4higkeit und Wartbarkeit des Gesamtnetzes. Forschungseinrichtungen setzen dabei auf unterschiedliche Standards je nach Einsatzbereich.<\/p>\n<table>\n<tr>\n<th>Steckertyp<\/th>\n<th>Einsatzgebiet<\/th>\n<th>D\u00e4mpfung<\/th>\n<th>Besonderheit<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>LC-APC<\/td>\n<td>Labore, B\u00fcros<\/td>\n<td>&lt; 0,3 dB<\/td>\n<td>Hohe Packungsdichte<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>SC-APC<\/td>\n<td>Backbone<\/td>\n<td>&lt; 0,2 dB<\/td>\n<td>Robuste Bauweise<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>E2000-APC<\/td>\n<td>Messtechnik<\/td>\n<td>&lt; 0,1 dB<\/td>\n<td>Integrierte Schutzklappe<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>MPO\/MTP<\/td>\n<td>Rechenzentrum<\/td>\n<td>&lt; 0,35 dB<\/td>\n<td>12\/24 Fasern parallel<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>Besonders der <strong>E2000-Stecker nach IEC 61754-15<\/strong> gewinnt in wissenschaftlichen Umgebungen an Bedeutung. Seine integrierte Schutzklappe verhindert Verschmutzungen der Ferrule \u2013 ein kritischer Faktor bei hochpr\u00e4zisen Messungen.<\/p>\n<h2>Praktische Umsetzung: Campusvernetzung mit modularen Glasfasersystemen<\/h2>\n<p>Die Modernisierung bestehender Universit\u00e4tsnetze erfolgt typischerweise in mehreren Phasen. Am Beispiel einer mittelgro\u00dfen Hochschule mit <strong>15.000 Studierenden<\/strong> l\u00e4sst sich der strukturierte Ausbau nachvollziehen.<\/p>\n<p>Phase 1: Backbone-Modernisierung<\/p>\n<ul>\n<li>Installation zentraler Verteilerr\u00e4ume mit <strong><a href=\"\/de\/varioconnect-3he\/\">3HE<\/a>\/4HE-Splei\u00dfsystemen<\/strong><\/li>\n<li>Verlegung von <strong>OS2-Singlemode-Kabeln<\/strong> zwischen Geb\u00e4uden<\/li>\n<li>Redundante Ringstruktur mit automatischer Umschaltung<\/li>\n<li>Kapazit\u00e4t f\u00fcr mindestens <strong>288 Fasern<\/strong> pro Verteiler<\/li>\n<\/ul>\n<p>Phase 2: Geb\u00e4udeanbindung<\/p>\n<ul>\n<li>Etagenverteiler mit <strong>1HE-Splei\u00dfboxen<\/strong> f\u00fcr bis zu 96 Fasern<\/li>\n<li>Vorkonfektionierte MPO-Trunkkabel f\u00fcr schnelle Installation<\/li>\n<li>Farbcodierung nach Fakult\u00e4ten und Fachbereichen<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die modulare Bauweise erm\u00f6glicht dabei schrittweise Erweiterungen ohne Betriebsunterbrechung \u2013 ein entscheidender Vorteil w\u00e4hrend des laufenden Lehrbetriebs.<\/p>\n<h2>Integration in bestehende DFN-Infrastrukturen<\/h2>\n<p>Die Anbindung an das Deutsche Forschungsnetz erfordert spezifische technische Voraussetzungen. Universit\u00e4ten m\u00fcssen ihre lokalen Netze auf die <strong>DFN-\u00dcbergabepunkte<\/strong> abstimmen, die standardm\u00e4\u00dfig mit <strong>100 Gbit\/s oder 400 Gbit\/s<\/strong> arbeiten.<\/p>\n<p>Technische Mindestanforderungen f\u00fcr DFN-Anbindung:<\/p>\n<ul>\n<li>Singlemode-Glasfaser <strong>OS2 nach ITU-T G.652.D<\/strong><\/li>\n<li>Maximale D\u00e4mpfung <strong>&lt; 0,25 dB\/km<\/strong> bei 1550 nm<\/li>\n<li>Chromatische Dispersion <strong>&lt; 18 ps\/(nm\u00b7km)<\/strong><\/li>\n<li>R\u00fcckflussd\u00e4mpfung <strong>&gt; 50 dB<\/strong> bei APC-Steckern<\/li>\n<li>Dokumentation nach <strong>DIN EN 50174-1<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Moderne <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/spleissbox-1he\/\">Splei\u00dfboxen in 1HE-Bauform<\/a> erf\u00fcllen diese Anforderungen und bieten zus\u00e4tzlich Platz f\u00fcr Reservefasern und Messzug\u00e4nge.<\/p>\n<h2>Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit wissenschaftlicher Glasfasernetze<\/h2>\n<p>Die Datenmengen in der Forschung verdoppeln sich etwa alle <strong>18 Monate<\/strong>. Projekte wie das Square Kilometre Array oder der Large Hadron Collider generieren bereits heute Datenstr\u00f6me im Exabyte-Bereich. Universit\u00e4tsnetze m\u00fcssen diese Entwicklung antizipieren.<\/p>\n<p>Strategische Planungsaspekte umfassen:<\/p>\n<ul>\n<li>Reservekapazit\u00e4t von mindestens <strong>50% ungenutzten Fasern<\/strong><\/li>\n<li>Vorbereitung auf <strong>800 Gbit\/s und 1,6 Tbit\/s<\/strong> \u00dcbertragungsraten<\/li>\n<li>Migration von Multimode auf Singlemode in allen Bereichen<\/li>\n<li>Implementierung von Koh\u00e4renter Optik f\u00fcr Langstrecken<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die Investition in modulare Systeme mit <strong>5 Jahren <a href=\"\/de\/garantie\/\">Herstellergarantie<\/a><\/strong> sichert dabei die Wirtschaftlichkeit \u00fcber den gesamten Lebenszyklus.<\/p>\n<h2>Wartung und Betrieb von Glasfaser Forschung, Hochschule Netzwerk, DFN G\u00c9ANT Infrastruktur<\/h2>\n<p>Der st\u00f6rungsfreie Betrieb wissenschaftlicher Netze erfordert systematische Wartungskonzepte. Die Norm <strong>IEC 61300-3-35<\/strong> definiert dabei Pr\u00fcfverfahren f\u00fcr optische Steckverbindungen.<\/p>\n<p>Essenzielle Wartungsma\u00dfnahmen:<\/p>\n<ul>\n<li>Viertelj\u00e4hrliche D\u00e4mpfungsmessungen mit <strong>OTDR nach IEC 61280-4-2<\/strong><\/li>\n<li>Reinigung der Steckverbinder mit <strong>IPA 99% und fusselfreien T\u00fcchern<\/strong><\/li>\n<li>Thermografische Inspektion der Verteiler auf Hotspots<\/li>\n<li>Dokumentation aller Messungen im digitalen Netzplan<\/li>\n<li>Vorhalten von Ersatzmodulen f\u00fcr kritische Verbindungen<\/li>\n<\/ul>\n<p>Modulare Splei\u00dfsysteme reduzieren dabei die mittlere Reparaturzeit (MTTR) auf unter <strong>15 Minuten<\/strong> durch werkzeuglose Austauschbarkeit defekter Komponenten.<\/p>\n<h2>Spezialanwendungen in der Forschung: Von Quantenkommunikation bis Radioastronomie<\/h2>\n<p>Neben der klassischen Daten\u00fcbertragung nutzen Forschungseinrichtungen Glasfasernetze f\u00fcr hochspezialisierte Anwendungen. Die Quantenkommunikation beispielsweise erfordert <strong>polarisationserhaltende Fasern<\/strong> mit extrem niedrigen D\u00e4mpfungswerten.<\/p>\n<p>In der Radioastronomie verbinden Glasfasern einzelne Teleskope zu kontinent\u00fcbergreifenden Arrays. Das Event Horizon Telescope, das erste Bilder schwarzer L\u00f6cher lieferte, synchronisiert seine Standorte \u00fcber <strong>Atomuhren und dedizierte Glasfaserstrecken<\/strong> mit Pikosekunden-Genauigkeit.<\/p>\n<p>F\u00fcr solche Spezialanwendungen bieten sich <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/rechenzentren\/\">angepasste Verteilersysteme<\/a> mit besonderen Eigenschaften an:<\/p>\n<ul>\n<li>Temperaturstabilisierte Geh\u00e4use f\u00fcr <strong>\u00b10,1\u00b0C Konstanz<\/strong><\/li>\n<li>Vibrationsd\u00e4mpfung nach <strong>IEC 61373<\/strong> f\u00fcr seismische Messungen<\/li>\n<li>EMV-Abschirmung nach <strong>IEC 61000-6-2<\/strong> f\u00fcr St\u00f6rfreiheit<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Kosten-Nutzen-Betrachtung f\u00fcr universit\u00e4re Glasfaserinfrastruktur<\/h2>\n<p>Die Investition in moderne Glasfasernetze amortisiert sich f\u00fcr Universit\u00e4ten durch mehrere Faktoren. Neben der offensichtlichen Leistungssteigerung spielen Betriebskosten und F\u00f6rderm\u00f6glichkeiten eine zentrale Rolle.<\/p>\n<table>\n<tr>\n<th>Kostenposition<\/th>\n<th>Klassisches System<\/th>\n<th>Modulares System<\/th>\n<th>Einsparung<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Installation<\/td>\n<td>120 \u20ac\/Port<\/td>\n<td>85 \u20ac\/Port<\/td>\n<td>29%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Wartung p.a.<\/td>\n<td>15 \u20ac\/Port<\/td>\n<td>8 \u20ac\/Port<\/td>\n<td>47%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Erweiterung<\/td>\n<td>150 \u20ac\/Port<\/td>\n<td>60 \u20ac\/Port<\/td>\n<td>60%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ausfallzeiten<\/td>\n<td>8 h\/Jahr<\/td>\n<td>2 h\/Jahr<\/td>\n<td>75%<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>Die EU-F\u00f6rderung durch Programme wie <strong>Horizon Europe<\/strong> und nationale Initiativen wie die <strong>Gigabitstrategie 2030<\/strong> unterst\u00fctzen dabei Investitionen in zukunftsf\u00e4hige Infrastrukturen mit bis zu <strong>50% F\u00f6rderquote<\/strong>.<\/p>\n<h2>Best Practices f\u00fcr die Implementierung von Glasfaser Forschung, Hochschule Netzwerk, DFN G\u00c9ANT Infrastruktur<\/h2>\n<p>Erfolgreiche Netzmodernisierungen folgen bew\u00e4hrten Implementierungsstrategien. Die Erfahrungen f\u00fchrender technischer Universit\u00e4ten zeigen klare Erfolgsfaktoren.<\/p>\n<p>Projektphasen f\u00fcr optimale Umsetzung:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Bestandsaufnahme:<\/strong> Dokumentation aller bestehenden Verbindungen und Auslastungen<\/li>\n<li><strong>Bedarfsanalyse:<\/strong> Erhebung der Bandbreitenanforderungen aller Fachbereiche<\/li>\n<li><strong>Konzeption:<\/strong> Entwicklung redundanter Topologien mit Wachstumsreserven<\/li>\n<li><strong>Ausschreibung:<\/strong> Ber\u00fccksichtigung von Modularit\u00e4t und Herstellergarantien<\/li>\n<li><strong>Migration:<\/strong> Schrittweise Umstellung ohne Betriebsunterbrechung<\/li>\n<li><strong>Dokumentation:<\/strong> Digitale Erfassung aller Komponenten und Verbindungen<\/li>\n<\/ul>\n<p>Als Hersteller modularer Glasfaserl\u00f6sungen unterst\u00fctzt Fiber Products Universit\u00e4ten mit vorkonfektionierten Systemen, die eine Installation in <strong>weniger als der H\u00e4lfte der \u00fcblichen Zeit<\/strong> erm\u00f6glichen.<\/p>\n<h2>FAQ: H\u00e4ufige Fragen zu Glasfaser Forschung, Hochschule Netzwerk, DFN G\u00c9ANT Infrastruktur<\/h2>\n<h3>Welche Glasfasertypen eignen sich f\u00fcr DFN-Anbindungen?<\/h3>\n<p>F\u00fcr DFN-Anbindungen sind ausschlie\u00dflich <strong>Singlemode-Fasern OS2 nach ITU-T G.652.D<\/strong> geeignet. Diese erm\u00f6glichen \u00dcbertragungsraten bis 400 Gbit\/s \u00fcber Distanzen von mehreren Kilometern mit minimaler D\u00e4mpfung unter 0,25 dB\/km.<\/p>\n<h3>Wie viele Fasern sollte eine zukunftssichere Campusvernetzung vorsehen?<\/h3>\n<p>Moderne Campusnetze planen mit <strong>mindestens 96 Fasern<\/strong> pro Hauptverteiler und einer Reserve von 50%. F\u00fcr zentrale Backbone-Verbindungen empfehlen sich <strong>288-Faser-Systeme<\/strong> in modularer Bauweise.<\/p>\n<h3>Welche Vorteile bieten modulare gegen\u00fcber festen Splei\u00dfsystemen?<\/h3>\n<p>Modulare Systeme erm\u00f6glichen werkzeuglosen Austausch defekter Komponenten in unter <strong>15 Minuten<\/strong>, flexible Erweiterungen ohne Betriebsunterbrechung und Anpassung der Steckertypen ohne Neusplei\u00dfung. Die Gesamtbetriebskosten sinken um bis zu <strong>47%<\/strong>.<\/p>\n<h3>Wie erfolgt die Migration von Kupfer auf Glasfaser in laufenden Netzen?<\/h3>\n<p>Die Migration erfolgt typischerweise geb\u00e4udeweise mit parallelem Betrieb beider Systeme. Durch vorkonfektionierte Trunkkabel und modulare Verteiler l\u00e4sst sich die Umstellung eines Geb\u00e4udes innerhalb <strong>eines Wochenendes<\/strong> realisieren.<\/p>\n<h3>Welche F\u00f6rderprogramme unterst\u00fctzen den Glasfaserausbau an Universit\u00e4ten?<\/h3>\n<p>EU-Programme wie <strong>Horizon Europe<\/strong> f\u00f6rdern Forschungsinfrastrukturen mit bis zu 25 Millionen Euro j\u00e4hrlich. National unterst\u00fctzt die <strong>Gigabitstrategie 2030<\/strong> den Ausbau mit F\u00f6rderquoten bis 50% der Investitionskosten.<\/p>\n<h3>Wie werden 800 Gbit\/s und h\u00f6here \u00dcbertragungsraten technisch realisiert?<\/h3>\n<p>H\u00f6chste \u00dcbertragungsraten nutzen <strong>DWDM-Technologie<\/strong> mit bis zu 96 Wellenl\u00e4ngen parallel auf einer Faser. Koh\u00e4rente Modulation und digitale Signalverarbeitung erm\u00f6glichen dabei <strong>400 Gbit\/s pro Wellenl\u00e4nge<\/strong>.<\/p>\n<h2>Zukunftsausblick: Glasfaser Forschung, Hochschule Netzwerk, DFN G\u00c9ANT Infrastruktur 2030<\/h2>\n<p>Die Entwicklung wissenschaftlicher Netze beschleunigt sich kontinuierlich. Bis 2030 erwarten Experten<\/p>\n<p>Direkt im Shop bestellen: <a href=\"https:\/\/fiber-products.de\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">fiber-products.de<\/a><\/p>\n<p><!-- Anfrage CTA --><\/p>\n<section style=\"background:linear-gradient(135deg,#1a3a5c,#2563eb);padding:40px 30px;border-radius:12px;margin:40px 0;text-align:center;color:#fff\">\n<h3 style=\"color:#fff;margin:0 0 10px\">Jetzt Angebot anfragen<\/h3>\n<p style=\"color:rgba(255,255,255,0.9);margin:0 0 20px\">Kostenlose Beratung \u2013 Pers\u00f6nliches Angebot in 24 Stunden<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/anfrage\/\" style=\"background:#fff;color:#2563eb;padding:12px 28px;border-radius:6px;text-decoration:none;font-weight:700;display:inline-block\">Jetzt anfragen \u2192<\/a><br \/>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Glasfaser Forschung, Hochschule Netzwerk, DFN G\u00c9ANT Infrastruktur f\u00fcr wissenschaftliche Einrichtungen. 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