LWL-Datenkabel. UC2000. Draka Comteq Cable Solutions EMEA. Kabelbezeichnungen. Köln, Deutschland. Universal Cable 2000

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1 Draka Comteq Cable Solutions EMEA Draka Comteq Cable Solutions EMEA Kabelbezeichnungen D ra m m e n, N o r we g e n B r ø n d by, D ä n e m a r k Wa s h i n g to n, G ro ß b r i ta n n i e n A m s te rd a m, N i e d e r l a n d e Köln, Deutschland A rg e n te u i l, Fra n k re i c h UC 2000 T 2 G 50/125 FRNC-C FRNC-C: Brandfortleitungsklasse IEC C FRNC: Brandfortleitungsklasse IEC C PE: Polyethylen, sw, erdverlegbar Flex: Festaderkabel für direkte Steckermontage G Gradientenindexfaser 50/125 oder 62,5/125 E Einmodenfaser 9/125 W i e n, Ö s te r re i c h B a rce l o n a, S p a n i e n n Faseranzahl Single (Einzelkabel) T Twin (Duplexkabel mit Trennsteg) F Flat (Doppelkabel mit zusätzlichem Mantel) D Distribution (Verteilerkabel mit kompaktem Aufbau = Mini-Break-Out) B Break-Out (robustes Kabel mit ummantelten Einzelelementen) CT Central Tube (Kabel mit zentraler Bündelader) ST Stranded Tube (hochfasrige Kabel mit verseilten Bündeladern) xx-al Armored Light (außenverlegbar) xx-a Armored (nichtmetallischer Nagetierschutz) xx-a+ Armored verstärkt (hochzugfester nichtmetallischer Nagetierschutz) UC /0406/LWL-DT S Universal Cable LWL-Datenkabel UC2000

2 Anwendungsgebiete UC2000 Draka Comteq Teil der Draka Holding N.V. mit Sitz in Amsterdam bietet eine vielseitige und zuverlässige Produktpalette in Kupfer- und Glasfasertechnik zur Übertragung in der Daten- und Telekommunikation an. Unser langjähriges Fachwissen im Kabel- und Fasergeschäft haben dafür gesorgt, dass wir heute eine bedeutende Marktposition einnehmen. Sie finden Draka Comteq in über 30 Ländern in Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Draka Comteq: LAN Industry Access Seit vielen Jahrzehnten konzipieren, ent- Immer mehr Anwender setzen bei Daten- Ethernet die klassische Büroanwendung Kopplungen zwischen LANs, Zugangs- wickeln, produzieren und vertreiben wir übertragungskabeln auf Glasfaser-Techno- setzt sich zunehmend auch in der indus- netze für Breitbanddienste, spezielle An- eine Vielzahl von hochwertigen Kupfer- und logie. Unumstrittene Nummer eins ist sie triellen Automatisierung durch. Neben den wendungen mit hoher Übertragungsrate Glasfaserkabeln um Ihnen Kabellösungen in heutigen Local Area Networks (LAN) nach wie vor anzutreffenden Buslösungen oder einfach nur große Distanzen, hier für die gegenwärtigen und zukünftigen in der Geländeverkabelung und auf der bietet Ethernet jedoch die Möglichkeit, die liegt die Domäne der -Faser Herausforderungen anbieten zu können. Sekundärebene. Im Trend ist Fiber-to- Kommunikation zu verwalten. Der punktu- aus der Baureihe UC2000. Sowohl mit Egal ob es sich dabei um Standardprodukte the-desk, also Lichtwellenleiter (LWL) elle Zugriff auf jede einzelne Stelle im Netz Standard-LWL als auch mit hoch ent- oder Kundenanforderungen nach Spezial- im Etagenbereich. macht Anpassungen und Änderungen zu wickelten neuen Fasertechnologien kabeln handelt. einem einfach zu handhabenden Unterfan- stehen Lösungen zur Verfügung. Die Entscheidung zwischen LWL- oder gen, was niedrige Stillstandszeiten und Das praxiserprobte Produktsortiment fin- Kupfer-Kabel als ideale Lösung bis zum damit Produktivitätsgewinne verspricht. Maximale Flexibilität im Netzausbau er- det in der Kommunikations-Infrastruktur Arbeitsplatz hängt von vielen Faktoren ab möglicht das auf Mikrokabeln basierende überall dort Einsatz wo Daten-, Sprach-, wie der Einsatzumgebung, der bisherigen LWL-Datenkabel der Baureihe UC2000 JetNet-Konzept, das nach dem Prinzip Audio- und Videoinformationen professio- Netzwerkbasis und dem Planungshorizont. sind das Medium der Wahl für Ethernet im pay as you grow nur so viele Kabel nell und störungsfrei übertragen werden Wie auch immer Sie sich entscheiden, mit rauen Industrieumfeld. Hier spielen die installiert, wie tatsächlich gerade benötigt sollen. LWL-Datenkabeln der Baureihe UC2000 Kabel ihre Vorteile hinsichtlich mecha- werden. optimal zugeschnitten auf die Anforderun- nischer, chemischer und klimatischer Be- Das in diesem Prospekt beschriebene Universal Cable-Sortiment dient zur Daten- gen aller Strukturebenen lokaler Netzwerke sind Sie auf der zukunftssicheren Seite. lastbarkeit voll aus und was elektromagnetische Beeinflussungen betrifft, die TERTIÄRBEREICH übertragung und bietet unseren Kunden kann man getrost vergessen. in Handel, Industrie und Dienstleistung ein leistungsfähiges und flexibles Verka- Die Übertragungsraten entwickeln sich exponentiell. Neue Netzwerkprotokolle folgen SEKUNDÄRBEREICH belungskonzept mit besten Perspektiven in immer kürzerer Zeit. Die aktuelle Mess- für die Zukunft. latte legt 10 Gigabit Ethernet mit zehn Milliarden Bits pro Sekunde (10 Gbit/s). PRIMÄRBEREICH Mit ihrer herausragenden Übertragungsleistung schaffen die LWL-Kabel von Draka Comteq die idealen Voraussetzungen für STRUKTURIERTE VERKABELUNG den Betrieb zukunftsweisender Netzwerkprotokolle. 2 3

3 Höchste Sorgfalt bei der Herstellung darin liegt das Geheimnis einer leistungsfähigen LWL-Faser. Nur Top-Qualität erlaubt eine optimale Informationsübertragung besonders in den neuen Hochgeschwindigkeitsnetzwerken. Die dazu notwendigen Verfahren wie die plasma- Faserbauformen Übertragungskapazität [Gb/s] ,1 16*2.5 Gb/s 8*2.5 Gb/s Fast Ethernet 40*10 Gb/s 80*2.5 Gb/s Gigabit Ethernet 128*40 Gb/s 10 GbE aktivierte Abscheidung (PCVD) setzen 0,01 modernste Fertigungstechniken sowie besonderes Know-how unserer Mitarbeiter voraus. Gradientenindex-Faser (GI) Einmoden-Faser (E) 1980 Telecom: Single Channel WDM Jahr Datacom: IEEE Ethernet Hochwertiges PCVD-Verfahren Alle mit dem DLPC9-Coating beschichte- Das hochpräzise Verfahren der so genann- ten Fasern weisen einzigartig gute Para- ten plasma-aktivierten Abscheidung (PCVD) meter für die mechanischen Beanspru- macht unsere Lichtwellenleiter so außer- chungen auf. Das ermöglicht den sicheren gewöhnlich zukunftsfähig. Denn Netzwerk- Einsatz dieser Glasfasern auch in rauer protokolle wie 10 Gigabit-Ethernet erfor- Umgebung. dern Faserqualitäten, die auch mit Laseranregung funktionieren. Dazu muss die Dispersion über den gesamten Querschnitt der Faser minimiert sein. Dies drückt der Begriff Differential Mode Delay (DMD) aus. Beste Voraussetzungen hierfür schafft das PCVD-Verfahren, wie es für alle Fasern der Baureihe UC2000 selbstverständlich ist. Primärbeschichtung Das Fasercoating besteht aus UV-vernetztem Zweischicht-Acrylat vom Typ DLPC9. Der PCVD-Prozess erfordert Reinraum- Bedingungen: An der Innenwand eines Quarzglasrohrs werden tausende dünner Glasschichten aufgetragen. Schicht für Schicht unterscheiden sie sich jeweils geringfügig durch ihren Anteil an Germaniumdioxid im umgebenden Quarzglas. So entsteht der gewünschte Brechungsindex. Faserbauformen Anwender von LWL-Technik haben die Wahl zwischen (MM)-Fasern mit großem lichtführenden Kern und - (SM)-Fasern mit sehr kleinem Kern, in dem sich nur ein einziger Lichtstrahl ausbreiten kann. Einsatzstärken -Fasern haben überragende übertragungstechnische Eigenschaften gegenüber -Fasern. Doch ihre Gradientenprofil Eine -Faser muss einen Brechungsindex mit Gradientenprofil aufweisen. Nur so können die verschiedenen Lichtstrahlen zeitgleich beim Empfänger eintreffen. Sonst würde die Modendispersion die sichere Trennung kurz aufeinander folgender Impulse Stufenprofil Bei -Fasern treten keine Laufzeitunterschiede zu anderen Lichtwellen auf. Ausschlaggebend für die Übertragungsbandbreite sind vielmehr materialbedingte Dispersionsmechanismen. Ein typischer Wert für die Bandbreite ist 10 GHz/km. - Neben dem perfekten Verhalten in Bündel- Nutzung erfordert aufwändigere Sende- verhindern. Dieser Effekt Fasern erschließen Wellen- adern von Fasern mit dieser Beschichtung, elemente sowie eng tolerierte Verbindungs- nimmt mit der Faserlänge längen-bereiche mit niedrigs- ist hier auch der problemlose Einsatz in komponenten. -Fasern können zu. Jede Faser ist daher ter Dämpfung bei 1550 nm Kabelseelen mit Festadern berücksichtigt daher ihre Stärken vor allem in lokalen durch eine spezifische Län- und darüber hinaus bis worden. Somit sind die Mikrobending-Eigen- Netzen ausspielen, wo kurze Strecken- gengrenze gekennzeichnet nm. schaften elegant verbessert worden. längen dominieren. In Breitband-Zugangs- Hochwertige Lichtwellen- netzen, auf Langstrecken-Verbindungen leiter verfügen über eine Die hier eingesetzte Faserbeschichtung und insbesondere in Telecom-Transport- hohe Längengrenze. bietet exzellente Absetzeigenschaften über netzen hingegen werden ausschließlich einen weiten Bereich von Umgebungsbe- -Fasern eingesetzt. dingungen. Es bleiben nach dem Absetzvorgang keine Beschichtungsreste auf der Faser zurück. 4 5

4 HighCap Access MAXCAP 550 Selbst bei großen Strecken weisen UC2000-Kabel eine geringe Dämpfung und hohe Bandbreite auf. Sie garantieren ein herausragendes Übertragungspotenzial für dynamische Datennetze. Auch die weiteren Vorteile überzeugen: maximale Anschlusslängen für eine kostenoptimierte Auslegung der zentralen Netzwerkverwaltung, keine elektromagnetische Beeinflussung, kein Nebensprechen, sichere Potenzialtrennung, erhöhte Abhörsicherheit. Faserbandbreite Lichtwellenleiter von Draka Comteq setzen Maximale Anschlusslängen dank laseroptimierter Fasern Maßstäbe bei der Bandbreite. Entscheiden- Für den Einsatz im modernen Hochge- des Leistungskriterium einer - schwindigkeits-netzwerkprotokoll mit Faser ist die modale Bandbreite auch 1 Gigabit-Ethernet haben wir unsere Licht- Längen-Bandbreiten-Produkt genannt. wellenleiter laseroptimiert dokumentiert Die Bandbreite sinkt mit zunehmender durch das HiCap TM -Prädikat. Sie ermöglichen Faserlänge. Hauptgrund sind die verschie- bei einer Wellenlänge von 1310 nm eine denen Ausbreitungswege des Lichts. Sie Reichweite von 2000 m und übertreffen führen zur Moden-Dispersion. Diese bewirkt damit die vom IEEE vorgeschlagene Reich- eine Impulsverbreiterung und begrenzt die Impulsrate. Wenn die Impulse nicht mehr weite um das Doppelte. HiCapXS die -Faser für Zugangsnetze Ethernet Applikationen bei 850 nm Ethernet Applikationen bei 1300 nm trennbar sind, ist keine Signalerkennung mehr möglich. Daher verwendet Draka Das wirtschaftliche 10 Gigabit-Ethernet auf 850 nm wird ideal durch MaxCap300 TM un- Gigabit Ethernet (1000Base-LX) Systeme werden durch HiCap -Fasern bis Klasse Typ 1000Base- 1000Base 10GBase 100Base 1000Base 10GBase SX SX SR FX LX LX4 Comteq nur Fasern, die sich durch minimale Impulsverbreiterung auszeichnen. Faserdämpfung Je geringer die Dämpfung, desto mehr Information kommt beim Empfänger an. Die Dämpfungskurve eines Lichtwellenleiters gleicht einer Berg- und Talbahn. Dieser eigenartige Verlauf ist auf Reso- terstützt, der hochwertigen OM3 - Faser aus dem bewährten PCVD-Prozess. Optimale Zukunftsoptionen bietet die OM3+ Highend Faser MaxCap550 TM. Sie ermöglicht Reichweiten, die in bestehenden Netzstrukturen auf derselben Infrastruktur den Umstieg auf das nächst schnellere Übertragungsprotokoll erlau- zu 550 m Verbindungslänge unterstützt und das über einen weit ausgedehnten Wellenlängenbereich von nm. Das ist beträchtlich breiter als bei konventionellen SM-Fasern und ermöglicht mit kostengünstigen, weniger eng tolerierten Lasern ein großes Übertragungspotenzial des Netzwerks zu realisieren. OM1 Standard 62,5 µm 200/600 MHz.km OM2 Premium 50 µm 600/1200 MHz.km OM1+ HiCap 62,5 µm 1G/1000 m OM2+ HiCap 50 µm 1G/2000 m OM3 MaxCap µm 10G/300 m 300 m 275 m 35 m 2000 m 550 m 300 m 300 m 550 m 86 m 2000 m 550 m 300 m 300 m 500 m 65 m 2000 m 1000 m 450 m 300 m 750 m 110 m 2000 m 2000 m 900 m 300 m 900 m 300 m 2000 m 550 m 300 m nanz, Streuung und Absorption im Glas zurückzuführen. Die Bereiche, die eine ben, ohne Neuinstallation, Betriebsunterbrechung und Zusatzinvestition. Dabei Interessant wird die HighCapXS besonders dort, wo mit 100Base-FX eine preiswerte OM3+ MaxCap µm 10G/550 m 300 m 1100 m 550 m 2000 m 550 m 300 m besonders geringe Dämpfung aufweisen, spielt es keine Rolle, ob es sich um die weit Einstiegslösung realisiert und später auf bezeichnet man als optische Fenster. verbreiteten Anwendungen mit lichtemit- die vollen Systemleistungen erweitert Auf diese Wellenbereiche sind LWL-Daten- tierenden Dioden (LED) handelt oder um werden soll. kabel daher optimiert. moderne Verfahren auf Basis von VCSE- Lasern oder den hochwertigen Fabry-Perot Lasern für Backbone Anwendungen mit höchsten Datenraten bis 10 Gbit/s. 6 7

5 -Fasern Die -Faser nach ITU-T G.652 Norm gilt heutzutage als Klassiker. Sie ist international standartisiert und in unzähligen Kommunikationsnetzen zu finden und bietet hervorragende Übertragungseigenschaften. db/km Die -Fasern der Baureihe UC2000 basieren auf dem Matched Cladding-Prinzip. Damit wird optimales 0,60 0,50 G.652.A/B EDFA Verstärkung Spleißverhalten, kompatibel mit allen am Markt bekannten Fasern, erzielt. 0,40 RAMAN FA / SOA 0,30 Low Water Peak: -Fasern nach ITU-T: G.652.C Diese -Faser ist dämpfungsoptimiert über das gesamte Spektrum von 1260 nm bis 1625 nm. Wie bei den Fasertypen gemäß ITU-T G.652 A/B sind auch hier die Dämpfungswerte bei 1310 nm und 1550 nm sehr niedrig gehalten, aber für die Wellenlänge 1385 nm, die klassische Water Peak -region werden ebenfalls Bestwerte der Dämpfung realisiert. Damit bietet dieser neue Fasertyp große Flexibilität für den Einsatz in modernen optischen Übertragungs-Technologien (Ein-Kanal-Betrieb, grobes und dichtes Wellenlängen-Multiplex) sowie für Kombinationen von neuen und klassischen Übertragungssystemen. Dieser Lichtwellenleitertyp erfüllt bzw. übertrifft die IEC Typ B 1.3 Optical Fibre Specification. Dispersionsoptimierte Einmodenfaser nach ITU-T G.655 Gezielt für den Einsatz des dichten Wellenlängen-Multiplex (DWDM) im Bereich von 1530 nm bis 1625 nm (C- und L-Band) ist diese NZD--Faser entwickelt worden. Demzufolge sind die idealen optischen Parameter wie ein definiertes Dispersions-Optimum und niedrige Dämpfung genau auf diesen Wellenlängenbereich zwischen 1530 nm und 1625 nm eingestellt. Fasern dieser Bauart von Draka Comteq übertreffen die internationale Norm IEC Typ B.4. Mit solchen Fasereigenschaften lassen sich besonders in Metro- und City-Netzen, aber auch vielen Fernnetzstrecken Kosten für Verstärker und vor allem für dipersionskompensierende Module (DCM Dispersion Compensating Module) sparen. Hohe Systemreserven bezüglich Bitraten, z.b. 10 bis 40 GBit/s pro Kanal, und Reichweiten, z.b. 40 bis 80 km, sind mit dem Einsatz dieser NZD-Fasern zu erreichen. 0,20 G.652.C Wellenlängen- Fenster 0,10 O E S C L 1260 / 1310 nm CWDM 1625 nm 0, nm Optical DWDM XC mesh Optical ring O-ADM Fernnetze Regional-Netz Zugangsnetze 3R OXC Backbone/regional transport carriers Hybrid ring/mesh Private PSTN/cellular Regional ISP Corporate/enterprise 8 9

6 müssen flexibel und leicht, dennoch robust und zuverlässig ausgestattet sein, um in der Gebäudeinstallation oder als bewegliche Anschlussleitung zu bestehen. Zugentlastet mit hoch belastbaren Aramidfasern und ummantelt mit standfestem FRNC-Compound bzw. bei hochflexiblen Applikationen mit PUR, werden die mechanischen Eigenschaften der Kabel ideal kombiniert. Schützender FRNC-Mantel Datenkabel im Innenbereich von Gebäuden und Anlagen oft offen verlegt können eine Brandfortleitung und damit eine Ausbreitung eines Feuers verursachen. Daher gehört seit Jahren Flammwidrigkeit zu den Minimalanforderungen an. Verantwortungsbewusste Netzwerkplaner stellen sich bereits heute auf strengere Sicherheitsanforderungen an Gebäuden und Anlagen ein. Hochwertige FRNC-Materialien (Flame- Retardant-Non-Corrosive) mit deutlich verbesserten Eigenschaften im Brandfall bieten eine bewährte und zukunftssichere Alternative zu klassischen PVC-Kabeln. Verbesserte Brandschutzeigenschaften Kein selbstständiges Weiterbrennen der Kabel (Brandfortleitung), d. h. kein Weiterleiten eines lokalen Stützfeuers entlang der Kabelstrecke. Keine korrosiv wirkenden Brandgase, die mit Löschwasser zur Säurebildung führen können. Äußerst geringe Rauchentwicklung. Keinerlei Dioxine im Brandrückstand. Vergleichsweise geringe Toxität der Brandgase. UC2000 T J-V(ZN)H UC2000 F J-V(ZN)HH 2G 2G Durchmesser mm 3,0 / 6,2 Durchmesser mm 3,8 / 6,8 Gewicht kg/km 16 Gewicht kg/km 32 Brandlast MJ/km 360 Brandlast MJ/km 585 kwh/m 0,100 kwh/m 0,165 Querdruckfestigkeit N/cm 500 Querdruckfestigkeit N/cm 500 Schlagfestigkeit Nm 5 Schlagfestigkeit Nm 8 Biegeradius, mit Zug mm 50 Biegeradius, mit Zug mm 60 ohne Zug mm 25 ohne Zug mm 30 Zugbelastbarkeit N 400 Zugbelastbarkeit N 400 UC2000 D J-V(ZN)H UC2000 B J-V(ZN)HH 4G 6G 8G 12G 4G 8G 12G 16G Durchmesser mm 5,0 5,5 5,5 6,5 Durchmesser mm 7,2 9,9 12,5 12,9 Gewicht kg/km Gewicht kg/km Brandlast MJ/km Brandlast MJ/km kwh/m 0,158 0,166 0,172 0,225 kwh/m 0,305 0,597 1,064 1, Querdruckfestigkeit N/cm Schlagfestigkeit Nm Biegeradius,mit Zug mm Biegeradius,mit Zug mm ohne Zug mm ohne Zug mm Zugbelastbarkeit N Zugbelastbarkeit N Höchste Sicherheitsvorkehrungen in der Verkabelung gelten an Orten mit großen Menschenansammlungen (z. B. Krankenhäuser, Flughäfen, Schulen, Kaufhäuser, Hotels), in Anlagen mit hohen Sachwertkonzentrationen und überall, wo ein Betriebsausfall hohe Kosten verursachen würde (z. B. Industrieanlagen, Elektrizitätswerke, EDV-Zentren, Banken, Kraftwerke), sowie prinzipiell in Alarm-, Signal-, Steuerungs- und Kontrollsystemen. Hier finden Kabel der Pyrosafe -Reihe Verwendung, die einen Funktionserhalt gemäß IEC gewährleisten. J-V(ZN) H11Y2K200/230 PyroSafe A-DF H B H 3000N 2G -72G Durchmesser mm 7,0 Durchmesser mm 14,5 Gewicht kg/km 50 Gewicht kg/km 250 Brandlast MJ/km 1100 Brandlast MJ/km 2247 kwh/m 0,305 kwh/m 0,624 Querdruckfestigkeit N/cm 500 Schlagfestigkeit Nm 25 Biegeradius, mit Zug mm 50 Biegeradius, mit Zug mm 290 ohne Zug mm 25 ohne Zug mm 200 Zugbelastbarkeit N 400 Zugbelastbarkeit N

7 Beim Übergang vom Gebäudeinnern auf das Zugangsnetz zwischen Gebäuden tritt oft ein Anforderungsprofil auf, dass den Kabeln sowohl eigenschaften als auch die Eignung für den Außeneinsatz abverlangt. Universal- oder Hauseinführungskabel der Baureihe UC2000 CT-A sind deswegen gleichzeitig als Erd- oder Röhrenkabel und als Steigekabel im Innenbereich verwendbar. Bis zu 24 Fasern stehen Konstruktionen mit zentralen Bündeladern, die einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau erlauben, zur Verfügung. Die Kabel sind UV-beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, zugfest, halogenfreiflammwidrig und sowohl für direkte Erdverlegung als auch für Innenverlegung geeignet. LWL-Kabel der Baureihe UC2000 ST-A mit verseilten Bündeladern werden häufig im Primär- (campus backbone) und Sekundär- Bereich (building backbone) eingesetzt, wo eine höhere Faserzahl benötigt wird. Die kompakte Bündeladerkonstruktion mit 12 Fasern je Ader erlaubt eine hohe Packungsdichte der Fasern und erleichtert somit das Fasermanagement in den Verteilanlagen. Die Kabel sind UV-beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, hochzugfest, halogenfrei-flammwidrig und sowohl für direkte Erdverlegung als auch für Innenverlegung geeignet. Im Industrieumfeld innerhalb wie außerhalb von Gebäuden geht es rauer zu. Kabel sind zwar generell wasserdicht, jedoch treten bei Fragen der Produktauswahl zusätzliche Aspekte in den Vordergrund. Als da sind Belastungen des Kabels durch Chemische Substanzen wie Öle, Lösungsmittel etc. Dauerhafte Bewegung oder Vibration beim Einsatz z.b. in Schleppketten Erweiterte Umgebungstemperaturen Elektromagnetische Beeinflussung sowohl auf das Kabel als auch durch das Kabel. LWL-Kabel der Baureihe UC2000 B-A mit verseilten Einzelkabeln sind für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt. Durch die individuelle Zugentlastung jeder Ader kann das Kabel direkt mechanisch fixiert an Stecker montiert werden. Zur Verteilung der LWL-Elemente kann der Mantel entsprechend geöffnet werden. Diese Kabel sind UV-beständig, nichtmetallisch, nagetiergeschützt, halogenfrei-flammwidrig, längswasserdicht mit hoher Zugfestigkeit und dadurch geeignet im Steigebereich von Gebäuden sowie zur Verlegung im Außenbereich im Rohr oder auch zur direkten Erdverlegung. UC2000 CT-AL 1xn FRNC U-DQ(ZN)BH 1000N -24G Durchmesser mm 7,5 Gewicht kg/km 35 Brandlast MJ/km 730 kwh/m 0,202 Querdruckfestigkeit N/cm 200 Biegeradius, mit Zug mm 150 Zugbelastbarkeit N 1000 UC2000 CT-A 1xn FRNC U-DQ(ZN)BH 1500N -24G Durchmesser mm 8,5 Gewicht kg/km 60 Brandlast MJ/km 950 kwh/m 0,264 Zugbelastbarkeit N 1500 UC2000 CT-A+ 1xn FRNC U-DQ(ZN)BH 3000N -24G Durchmesser mm 11,0 Gewicht kg/km 130 Brandlast MJ/km 2520 kwh/m 0,700 Schlagfestigkeit Nm 25 Zugbelastbarkeit N 3000 UC2000 ST-AL 1xn FRNC U-DQ(ZN)H 1800N -72G Durchmesser mm 10,5 Gewicht kg/km 120 Brandlast MJ/km 1969 kwh/m 0,547 Biegeradius, mit Zug mm 300 ohne Zug mm 210 Zugbelastbarkeit N 1800 UC2000 ST-A 1xn FRNC U-DQ(ZN)BH 6000N -72G Durchmesser mm 13,0 Gewicht kg/km 170 Brandlast MJ/km 2247 kwh/m 0,624 Schlagfestigkeit Nm 25 Biegeradius, mit Zug mm 210 ohne Zug mm 160 Zugbelastbarkeit N 6000 UC2000 B-A...FRNC U-V(ZN)HQBH 3000N ng -6G Durchmesser mm 11,5 Gewicht kg/km 120 Brandlast MJ/km 2100 kwh/m 0,58 Querdruckfestigkeit N/cm 200 Biegeradius, mit Zug mm 200 ohne Zug mm 120 Zugbelastbarkeit N

8 Optische Eigenschaften Ein heftiger Ruck bei der Montage, ein Hammer, der versehentlich herunterfällt, extreme Temperaturschwankungen, enge Kabelschächte, Feuchtigkeit im Verlegebereich UC2000- sichern auch unter härtesten Bedingungen beste Übertragungseigenschaften. Für eine wirtschaftliche, problemlose Installation und Netzwerkwartung besonders wichtig: die leichte Handhabung bei der Steckermontage und beim Spleißen. UC2000 CT-A nx12 PE A-DQ(ZN)B2Y 1500N Durchmesser mm 8,5 Gewicht kg/km 55 Zugbelastbarkeit N 1500 Mikrokabel A-D(ZN)2Y Durchmesser mm 3,9 Gewicht kg/km 13 Querdruckfestigkeit N/cm - Schlagfestigkeit Nm - ohne Zug mm 160 Zugbelastbarkeit N 200 Fasertypen Qualität 850 nm 1310 nm 1550 nm MM 50/125 µ B α 2,7 db/km α 0,8 db/km NA = 0,20 B 500 MHz km B 800 MHz km A α 2,5 db/km α 0,7 db/km B 600 MHz km B 1200 MHz km HiCap TM OM 2+ α 2,5 db/km α 0,7 db/km B 600 MHz km B 2000 MHz km 1) MM 62,5/125 µm B α 3,2 db/km α 1,0 db/km NA = 0,27 B 200 MHz km B 500 MHz km A α 3,0 db/km α 0,9 db/km B 200 MHz km B 600 MHz km der Baureihe UC2000 ST-A/PE mit verseilter Bündelader dienen als Erdund Röhrenkabel und werden im Primärbereich (campus backbone) eingesetzt, wo eine Faserzahl von mehr als 24 benötigt wird. Die kompakte 12-Faser-Bündeladerkonstruktion erlaubt eine Packungsdichte der Fasern und erleichtert somit das Fasermanagement in den Verteilanlagen. Die Kabel sind UV-beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, hochzugfest, einblasbar und für direkte Erdverlegung geeignet. Microkabel für Einblassysteme Die Microkabel für Einblassysteme von Draka Comteq sind nicht nur eine technische Weiterentwicklung oder ein System, um neue Netze zu planen und zu bauen, es bietet auch deutliche Kostenvorteile gegenüber dem klassischen Vollausbau mit Standardkabeln. Kompakte und robuste Konstruktionen bieten bewährte Netzlösungen speziell dort, wo Engpässe in den Kabeltrassen vorherrschen. Eine komplette Serie von neuartigen Kabeln steht hier zur Auswahl, wodurch größtmögliche Flexibilität für die Verkabelung innerhalb von Breitband-Netzen erreicht wird. Das System beruht auf Einblastechnik und überbrückt damit Distanzen, die inzwischen weit über die last mile hinausgehen. UC2000 CT-A+ nx12 PE A-DQ(ZN)B2Y 3000N Durchmesser mm 11,0 Gewicht kg/km 95 Schlagfestigkeit Nm 25 Zugbelastbarkeit N 3000 UC2000 ST-A+ nx12 PE A-DQ(ZN)B2Y 6000N -72G 96G 144G Durchmesser mm 13,0 14,5 17,5 Gewicht kg/km Schlagfestigkeit Nm Biegeradius, mit Zug mm ohne Zug mm Zugbelastbarkeit N HiCap TM OM 1+ MaxCap300 OM 3 MaxCapH550 OM 3+ SM 9/125 λ cc <1270nm SM 9/125 λ cc <1270nm G.652.A/B G.652.C* SM 9/125 G.655 λ cc < 1400 nm 1) = Messmethode in Vorbereitung: IEC *) = α 0.4 db/km im gesamten Wellenlängenbereich 1285 nm < λ <1625nm α = Dämpfung NA = Numerische Apertur B = Längen-Bandbreiten-Produkt (LBP) CD = Chromatische Dispersion λ cc = SM-Grenzwellenlänge im Kabel (cut-off) R = Reichweite 1GbE = 1Gigabit-Ethernet 10GbE = 10Gigabit-Ethernet α 3,0 db/km α 0,7 db/km B 200 MHz km B 2000 MHz km 1) α 2,7 db/km α 0,5 db/km B 1500 MHz km B 500 MHz km 1GbE R > 900 m 10GbE R > 300 m R > 550 m R > 300 m α 2,5 db/km α 0,7 db/km B 3500 MHz km B 500 MHz km 1GbE R > 1100 m 10GbE R > 550 m R > 550 m R > 300 m Fasertypen Qualität 1300 nm 1550 nm 1625 nm α 0.36 db/km α 0.25 db/km CD 3,5 ps/km nm CD 18 ps/km nm α 0.36 db/km α 0.25 db/km CD 3,5 ps/km nm CD 18 ps/km nm α 0.25 db/km α 0.35 db/km CD 1 ps/km nm CD 10 ps/km nm 14 15

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