{"id":7653,"date":"2026-03-28T09:30:00","date_gmt":"2026-03-28T09:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/fiber-products.com\/?p=7653"},"modified":"2026-03-21T05:33:08","modified_gmt":"2026-03-21T05:33:08","slug":"glasfaser-automobilindustrie-industrie-4-0","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fiber-products.com\/de\/glasfaser-automobilindustrie-industrie-4-0\/","title":{"rendered":"Glasfaser in der Automobilindustrie: Vernetzung f\u00fcr Industrie 4.0"},"content":{"rendered":"<\/p>\n<h1>Glasfaser in der Automobilindustrie: Vernetzung f\u00fcr Industrie 4.0 \u2013 Der komplette Leitfaden f\u00fcr moderne Fabriknetze<\/h1>\n<p>Die Integration von <strong>Glasfaser Automobil, Industrie 4.0 LWL, Fabrik Glasfasernetz<\/strong> revolutioniert die moderne Fertigungstechnik durch \u00dcbertragungsraten von <strong>bis zu 100 Gbit\/s<\/strong>, elektromagnetische St\u00f6rfestigkeit und Echtzeitdatenverarbeitung f\u00fcr vernetzte Produktionslinien. In der deutschen Automobilindustrie erm\u00f6glichen Lichtwellenleiter-Infrastrukturen die nahtlose Verbindung von Robotern, Sensoren und Steuerungssystemen \u00fcber Distanzen von mehreren Kilometern ohne Signalverlust.<\/p>\n<p>Die Transformation zur vernetzten Fabrik erfordert eine robuste Netzwerkarchitektur, die den extremen Anforderungen der Automobilproduktion standh\u00e4lt. Moderne Glasfasernetze bilden das R\u00fcckgrat f\u00fcr die Echtzeitkommunikation zwischen Fertigungsinseln und erm\u00f6glichen die Implementierung von Konzepten wie vorausschauender Wartung und digitalen Zwillingen.<\/p>\n<h2>Warum Glasfaser Automobil und Industrie 4.0 LWL unverzichtbar sind<\/h2>\n<p>Die Automobilindustrie produziert heute <strong>bis zu 1.500 Fahrzeuge t\u00e4glich<\/strong> in einer einzigen Fertigungslinie. Diese Produktionsgeschwindigkeit generiert Datenmengen im Terabyte-Bereich, die nur \u00fcber hochleistungsf\u00e4hige Glasfasernetze bew\u00e4ltigt werden k\u00f6nnen. Ein modernes <strong>Fabrik Glasfasernetz<\/strong> \u00fcbertr\u00e4gt Sensordaten von \u00fcber <strong>30.000 Messpunkten<\/strong> in Echtzeit an zentrale Steuerungssysteme.<\/p>\n<ul>\n<li>Latenzzeiten unter <strong>1 Millisekunde<\/strong> f\u00fcr zeitkritische Robotersteuerung<\/li>\n<li>St\u00f6rfestigkeit gegen elektromagnetische Felder von Schwei\u00dfrobotern und Hochspannungsanlagen<\/li>\n<li>Bandbreitenreserven f\u00fcr zuk\u00fcnftige Erweiterungen und KI-Anwendungen<\/li>\n<li>Ausfallsicherheit durch redundante Faserf\u00fchrung nach <strong>IEC 61754-15<\/strong><\/li>\n<li>Temperaturfestigkeit von <strong>-40\u00b0C bis +85\u00b0C<\/strong> f\u00fcr Produktionsumgebungen<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die Vernetzung von Produktionsanlagen \u00fcber Lichtwellenleiter eliminiert die typischen Probleme kupferbasierter Ethernet-Verkabelung. W\u00e4hrend Kupferkabel auf maximal 100 Meter begrenzt sind und anf\u00e4llig f\u00fcr elektromagnetische St\u00f6rungen sind, \u00fcberbr\u00fccken Glasfasern problemlos Distanzen von <strong>bis zu 40 Kilometern<\/strong> ohne Signalverst\u00e4rker.<\/p>\n<h2>Technische Anforderungen an Glasfaser in der Automobilfertigung<\/h2>\n<p>Die Automobilproduktion stellt besondere Anforderungen an die Netzwerkinfrastruktur. Vibration, Temperaturwechsel und aggressive Chemikalien erfordern speziell konzipierte Glasfasersysteme mit <strong>IP65-Schutzklasse<\/strong> f\u00fcr industrielle Umgebungen.<\/p>\n<table>\n<tr>\n<th>Anforderung<\/th>\n<th>Standard-Netzwerk<\/th>\n<th>Automobil-Glasfasernetz<\/th>\n<th>Norm\/Standard<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Temperaturbereich<\/td>\n<td>0\u00b0C bis +40\u00b0C<\/td>\n<td>-40\u00b0C bis +85\u00b0C<\/td>\n<td>IEC 60793-2-50<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Vibrationsfestigkeit<\/td>\n<td>Nicht spezifiziert<\/td>\n<td>10-500 Hz, 5g<\/td>\n<td>IEC 61300-2-1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Schutzklasse<\/td>\n<td>IP20<\/td>\n<td>IP65\/IP67<\/td>\n<td>EN 60529<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>D\u00e4mpfungswerte<\/td>\n<td>< 0,5 dB\/km<\/td>\n<td>< 0,25 dB\/km<\/td>\n<td>ITU-T G.652.D<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Biegeradius<\/td>\n<td>30 mm<\/td>\n<td>15 mm<\/td>\n<td>IEC 60793-2-50<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>Modulare Splei\u00dfsysteme wie <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/spleissbox-1he\/\">SlimConnect 1HE<\/a> erm\u00f6glichen die strukturierte Verwaltung von <strong>bis zu 96 Fasern<\/strong> auf nur einer H\u00f6heneinheit. Diese Packungsdichte ist entscheidend f\u00fcr platzkritische Installationen in Schaltschr\u00e4nken und Produktionsbereichen.<\/p>\n<h2>Implementierung von Industrie 4.0 LWL in bestehende Produktionslinien<\/h2>\n<p>Die Migration bestehender Kupferverkabelung zu Glasfaser erfolgt typischerweise in drei Phasen. Zun\u00e4chst werden kritische Backbone-Verbindungen zwischen Produktionshallen mit Singlemode-Fasern nach <strong>OS2-Standard<\/strong> ausger\u00fcstet. Diese erm\u00f6glichen \u00dcbertragungsraten von <strong>400 Gbit\/s<\/strong> \u00fcber Distanzen bis zu 10 Kilometer.<\/p>\n<ul>\n<li>Phase 1: Backbone-Vernetzung der Produktionshallen mit OS2-Singlemode<\/li>\n<li>Phase 2: Anbindung von Fertigungsinseln \u00fcber OM4\/OM5-Multimode<\/li>\n<li>Phase 3: Integration einzelner Maschinen und Sensoren<\/li>\n<li>Parallelbetrieb von Kupfer und Glasfaser w\u00e4hrend der \u00dcbergangsphase<\/li>\n<li>Schrittweise Au\u00dferbetriebnahme alter Kupferinfrastruktur<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die Installation erfordert spezialisierte <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/hutschienenboxen\/\">Hutschienen-Montagesysteme<\/a> f\u00fcr die Integration in bestehende Industrieschaltschr\u00e4nke. Diese kompakten Geh\u00e4use sch\u00fctzen empfindliche Splei\u00dfverbindungen vor Umwelteinfl\u00fcssen und erm\u00f6glichen den schnellen Austausch von Modulen w\u00e4hrend Wartungsfenstern.<\/p>\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 und Verbindungstechnik f\u00fcr Fabrik Glasfasernetz<\/h2>\n<p>Die Wahl des richtigen Steckersystems beeinflusst ma\u00dfgeblich die Zuverl\u00e4ssigkeit des gesamten Netzwerks. In der Automobilindustrie haben sich <strong>E2000-Steckverbinder<\/strong> als Standard f\u00fcr kritische Anwendungen etabliert, da sie durch ihre Schutzklappe optimalen Schutz vor Verschmutzung bieten.<\/p>\n<table>\n<tr>\n<th>Steckertyp<\/th>\n<th>Einsatzbereich<\/th>\n<th>D\u00e4mpfung<\/th>\n<th>Vorteile<\/th>\n<th>Nachteile<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>E2000\/APC<\/td>\n<td>Kritische Steuerungen<\/td>\n<td>< 0,1 dB<\/td>\n<td>Schutzklappe, geringe R\u00fcckflussd\u00e4mpfung<\/td>\n<td>H\u00f6here Kosten<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>LC-Duplex<\/td>\n<td>Standardvernetzung<\/td>\n<td>< 0,3 dB<\/td>\n<td>Hohe Packungsdichte<\/td>\n<td>Kein Verschmutzungsschutz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>MPO\/MTP<\/td>\n<td>Backbone, hohe Dichte<\/td>\n<td>< 0,5 dB<\/td>\n<td>12-24 Fasern pro Stecker<\/td>\n<td>Aufwendige Reinigung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>SC\/APC<\/td>\n<td>Au\u00dfenbereich<\/td>\n<td>< 0,3 dB<\/td>\n<td>Robust, kosteng\u00fcnstig<\/td>\n<td>Gr\u00f6\u00dferer Platzbedarf<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>Moderne Fertigungslinien nutzen zunehmend vorkonfektionierte MPO-Verbindungen f\u00fcr die schnelle Installation. Ein einzelner <strong>MPO-24-Stecker<\/strong> ersetzt bis zu 24 einzelne LC-Verbindungen und reduziert die Installationszeit um <strong>bis zu 70 Prozent<\/strong>.<\/p>\n<h2>Echtzeitdatenverarbeitung und Latenzoptimierung<\/h2>\n<p>Die Synchronisation von Robotern in der Automobilmontage erfordert Latenzzeiten unter <strong>100 Mikrosekunden<\/strong>. Glasfasernetze mit Singlemode-Technologie erreichen diese Werte durch die direkte Licht\u00fcbertragung ohne elektrische Wandlung. Ein typisches <strong>Glasfaser Automobil<\/strong> Netzwerk verbindet \u00fcber <strong>500 Industrieroboter<\/strong> mit zentralen Steuereinheiten.<\/p>\n<ul>\n<li>Zeitstempel-Synchronisation nach <strong>IEEE 1588v2<\/strong> f\u00fcr pr\u00e4zise Bewegungsabl\u00e4ufe<\/li>\n<li>Redundante Ringstrukturen mit Umschaltzeiten unter <strong>50 ms<\/strong><\/li>\n<li>Priorisierung kritischer Datenpakete durch Quality of Service<\/li>\n<li>Bandbreitenreservierung f\u00fcr Sicherheitssysteme und Notabschaltungen<\/li>\n<li>Kontinuierliche \u00dcberwachung der Signalqualit\u00e4t mit OTDR-Messger\u00e4ten<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die Implementierung von <strong>Time-Sensitive Networking (TSN)<\/strong> \u00fcber Glasfaser erm\u00f6glicht deterministische Kommunikation f\u00fcr zeitkritische Anwendungen. Schwei\u00dfroboter koordinieren ihre Bewegungen mit einer Genauigkeit von <strong>unter einer Millisekunde<\/strong>, was die Produktqualit\u00e4t erheblich verbessert.<\/p>\n<h2>Sicherheitsaspekte und Redundanzkonzepte<\/h2>\n<p>Produktionsausf\u00e4lle in der Automobilindustrie kosten durchschnittlich <strong>22.000 Euro pro Minute<\/strong>. Redundante Glasfaserinfrastrukturen minimieren dieses Risiko durch mehrfache Absicherung kritischer Verbindungen. Das Konzept der <strong>Industrie 4.0 LWL<\/strong> sieht mindestens zwei unabh\u00e4ngige Faserwege f\u00fcr jede kritische Verbindung vor.<\/p>\n<p>Ringstrukturen nach <strong>IEC 62439-6<\/strong> erm\u00f6glichen die automatische Umschaltung bei Faserbruch. Moderne Splei\u00dfsysteme unterst\u00fctzen diese Redundanz durch vorkonfigurierte Patchfelder, die alternative Routen binnen Sekunden aktivieren. Die physische Trennung redundanter Faserwege verhindert den gleichzeitigen Ausfall durch mechanische Besch\u00e4digung.<\/p>\n<ul>\n<li>Getrennte Kabelf\u00fchrung f\u00fcr Prim\u00e4r- und Backup-Verbindungen<\/li>\n<li>Automatische Umschaltung bei Signalverlust \u00fcber <strong>1 dB<\/strong><\/li>\n<li>Kontinuierliche \u00dcberwachung der Backup-Strecken<\/li>\n<li>Alarmierung bei \u00dcberschreitung definierter D\u00e4mpfungswerte<\/li>\n<li>Dokumentation aller Umschaltvorg\u00e4nge f\u00fcr Fehleranalyse<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Integration von KI und maschinellem Lernen \u00fcber Glasfasernetze<\/h2>\n<p>K\u00fcnstliche Intelligenz in der Qualit\u00e4tskontrolle generiert Datenstr\u00f6me von <strong>bis zu 10 Gbit\/s<\/strong> pro Kamerasystem. Hochaufl\u00f6sende Bildverarbeitung mit <strong>8K-Aufl\u00f6sung<\/strong> erkennt Lackfehler im Mikrometerbereich und \u00fcbermittelt die Analyseergebnisse in Echtzeit an nachgelagerte Bearbeitungsstationen.<\/p>\n<p>Das <strong>Fabrik Glasfasernetz<\/strong> transportiert nicht nur Produktionsdaten, sondern auch Trainingsdaten f\u00fcr maschinelle Lernmodelle. Edge-Computing-Knoten an strategischen Netzwerkpunkten reduzieren die Latenz f\u00fcr KI-Inferenz auf <strong>unter 10 Millisekunden<\/strong>. Diese dezentrale Intelligenz erm\u00f6glicht autonome Entscheidungen direkt an der Produktionslinie.<\/p>\n<h2>Wartung und Fehlerdiagnose in Glasfaser-Automobilnetzen<\/h2>\n<p>Proaktive Wartung verhindert ungeplante Ausf\u00e4lle und sichert die Verf\u00fcgbarkeit von <strong>99,999 Prozent<\/strong> (Five Nines). Moderne OTDR-Messger\u00e4te (Optical Time Domain Reflectometer) lokalisieren Fehler in Glasfaserstrecken auf <strong>einen Meter genau<\/strong> und erm\u00f6glichen gezielte Reparaturen ohne Komplettaustausch.<\/p>\n<ul>\n<li>Viertelj\u00e4hrliche D\u00e4mpfungsmessungen aller kritischen Strecken<\/li>\n<li>Dokumentation der Messwerte in digitalen Zwillingen des Netzwerks<\/li>\n<li>Pr\u00e4ventiver Austausch bei D\u00e4mpfungsanstieg \u00fcber <strong>0,1 dB<\/strong><\/li>\n<li>Reinigung der Steckverbindungen nach <strong>IEC 61300-3-35<\/strong><\/li>\n<li>Schulung des Wartungspersonals in Glasfasertechnik<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die Verwendung modularer Systeme wie <a href=\"\/de\/varioconnect-3he\/\">VarioConnect<\/a> erm\u00f6glicht den schnellen Austausch defekter Komponenten. Vorkonfektionierte Ersatzmodule reduzieren die mittlere Reparaturzeit (MTTR) auf <strong>unter 30 Minuten<\/strong>. Ein strukturiertes Ersatzteilmanagement stellt die Verf\u00fcgbarkeit kritischer Komponenten sicher.<\/p>\n<h2>Zukunftsperspektiven: 6G und Quantenkommunikation<\/h2>\n<p>Die n\u00e4chste Generation der Mobilfunktechnik wird <strong>Datenraten bis zu 1 Tbit\/s<\/strong> erm\u00f6glichen. <strong>Glasfaser Automobil<\/strong> Infrastrukturen bilden bereits heute die Grundlage f\u00fcr diese Zukunftstechnologien. Hollow-Core-Fasern reduzieren die Signallaufzeit um <strong>30 Prozent<\/strong> und erm\u00f6glichen noch schnellere Reaktionszeiten in der vernetzten Produktion.<\/p>\n<p>Quantenkommunikation \u00fcber Glasfaser verspricht absolut abh\u00f6rsichere Daten\u00fcbertragung f\u00fcr sensible Produktionsdaten. Erste Pilotprojekte in deutschen Automobilwerken testen die \u00dcbertragung von Quantenschl\u00fcsseln \u00fcber Distanzen bis zu <strong>100 Kilometern<\/strong>. Die Integration in bestehende <strong>Industrie 4.0 LWL<\/strong> Netze erfolgt \u00fcber dedizierte Wellenl\u00e4ngen im C-Band.<\/p>\n<h2>Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Investitionsschutz<\/h2>\n<p>Die Investition in moderne Glasfaserinfrastruktur amortisiert sich typischerweise binnen <strong>drei bis f\u00fcnf Jahren<\/strong>. Reduzierte Ausfallzeiten, h\u00f6here Produktionsgeschwindigkeiten und verbesserte Qualit\u00e4t rechtfertigen die Initialkosten von durchschnittlich <strong>150.000 Euro pro Produktionslinie<\/strong>.<\/p>\n<table>\n<tr>\n<th>Kostenposition<\/th>\n<th>Kupfernetzwerk<\/th>\n<th>Glasfasernetzwerk<\/th>\n<th>Einsparung p.a.<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Energieverbrauch<\/td>\n<td>45.000 \u20ac<\/td>\n<td>12.000 \u20ac<\/td>\n<td>33.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Wartung\/Reparatur<\/td>\n<td>28.000 \u20ac<\/td>\n<td>8.000 \u20ac<\/td>\n<td>20.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ausfallzeiten<\/td>\n<td>156.000 \u20ac<\/td>\n<td>22.000 \u20ac<\/td>\n<td>134.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Erweiterungen<\/td>\n<td>35.000 \u20ac<\/td>\n<td>15.000 \u20ac<\/td>\n<td>20.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Gesamt<\/strong><\/td>\n<td><strong>264.000 \u20ac<\/strong><\/td>\n<td><strong>57.000 \u20ac<\/strong><\/td>\n<td><strong>207.000 \u20ac<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>Modulare Systeme mit <strong>5 Jahren Garantie<\/strong> bieten zus\u00e4tzlichen Investitionsschutz. Die Skalierbarkeit von Glasfasernetzen erm\u00f6glicht schrittweise Erweiterungen ohne Kompletterneuerung. Standardisierte Komponenten nach internationalen Normen sichern die Verf\u00fcgbarkeit von Ersatzteilen \u00fcber Jahrzehnte.<\/p>\n<h2>Praxisbeispiel: Vernetzung einer Montagelinie<\/h2>\n<p>Eine typische Endmontagelinie in der Automobilproduktion umfasst <strong>45 Arbeitsstationen<\/strong> auf einer L\u00e4nge von 800 Metern. Jede Station ben\u00f6tigt mindestens vier Glasfaseranschl\u00fcsse f\u00fcr Steuerung, Visualisierung, Sicherheitstechnik und Qualit\u00e4tskontrolle. Das resultierende <strong>Fabrik Glasfasernetz<\/strong> verbindet <strong>180 aktive Endpunkte<\/strong> mit redundanter Anbindung.<\/p>\n<p>Die Implementierung erfolgt \u00fcber zentrale Verteilerschr\u00e4nke alle 100 Meter, ausgestattet mit modularen Splei\u00dfboxen f\u00fcr je <strong>96 Fasern auf 1HE<\/strong>. Vorkonfektionierte Patchkabel reduzieren die Installationszeit pro Station auf <strong>unter zwei Stunden<\/strong>. Die Gesamtinstallation inklusive Inbetriebnahme und Dokumentation dauert typischerweise <strong>vier Wochen<\/strong>.<\/p>\n<ul>\n<li>Hauptverteiler mit <strong>288 Fasern<\/strong> in 3HE VarioConnect System<\/li>\n<li>Acht Unterverteiler mit je <strong>96 Fasern<\/strong> in SlimConnect 1HE<\/li>\n<li>MPO-Trunkkabel f\u00fcr Backbone-Verbindungen zwischen Verteilern<\/li>\n<li>LC-Duplex Anschl\u00fcsse f\u00fcr Endger\u00e4te nach <strong>TIA-568-C.3<\/strong><\/li>\n<li>Reservefasern von <strong>30 Prozent<\/strong> f\u00fcr zuk\u00fcnftige Erweiterungen<\/li>\n<\/ul>\n<h2>FAQ: H\u00e4ufige Fragen zu Glasfaser in der Automobilindustrie<\/h2>\n<h3>Welche \u00dcbertragungsgeschwindigkeiten sind in der Automobilproduktion erforderlich?<\/h3>\n<p>Moderne Produktionslinien ben\u00f6tigen mindestens <strong>10 Gbit\/s<\/strong> f\u00fcr Echtzeitanwendungen. Backbone-Verbindungen zwischen Produktionshallen sollten <strong>100 Gbit\/s<\/strong> unterst\u00fctzen, um Zukunftssicherheit zu gew\u00e4hrleisten. Kritische Steuerungsverbindungen profitieren von dedizierten <strong>1 Gbit\/s<\/strong> Verbindungen mit garantierter Bandbreite.<\/p>\n<h3>Wie unterscheiden sich Singlemode und Multimode in der Fabrikumgebung?<\/h3>\n<p>Singlemode-Fasern (OS2) eignen sich f\u00fcr Distanzen \u00fcber <strong>500 Meter<\/strong> und bieten praktisch unbegrenzte Bandbreite. Multimode-Fasern (OM4\/OM5) sind kosteng\u00fcnstiger f\u00fcr kurze Strecken bis <strong>400 Meter<\/strong> und ausreichend f\u00fcr die meisten Maschinenanbindungen mit <strong>10-40 Gbit\/s<\/strong>.<\/p>\n<h3>Welche Normen gelten f\u00fcr Industrie 4.0 LWL Installationen?<\/h3>\n<p>Relevante Standards umfassen <strong>EN 50173-3<\/strong> f\u00fcr industrielle Verkabelung, <strong>IEC 61754<\/strong> f\u00fcr Steckverbinder und <strong>ISO\/IEC 11801-3<\/strong> f\u00fcr industrielle Standorte. Zus\u00e4tzlich gelten branchenspezifische Anforderungen wie <strong><\/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 Automobil, Industrie 4.0 LWL, Fabrik Glasfasernetz: Moderne Lichtwellenleiter-Technologie revolutioniert die 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