Inhouse-Vernetzung in Schulen
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- Steffen Messner
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1 Inhouse-Vernetzung in Schulen 13. Februar 2007 Reichle & De-Massari Arnold Sowik Reichle & De-Massari GmbH Emil-Hoffmann-Straße 45 D Köln Tel.: +49 (0) Fax.: +49 (0) Mob.: +49 (0) mailto:arnold.sowik@rdm.com
2 Agenda Unternehmen Trends Normen und Standards 10 GBit Ethernet Power over Ethernet PoE Sicherheit im Datennetz Investitionssicherheit Page 2
3 Firmensitz Wetzikon / Schweiz 20 km nach Zürich, 15 km zum Flughafen Wetzikon Page 3
4 Das Unternehmen Unabhängiges Schweizer Familienunternehmen im Besitz der Familie Reichle Gegründet 1964 durch Renato de Massari und Hans Reichle Leitung in 2. Generation: Martin und Peter Reichle 600 Mitarbeiter weltweit Umsatz 2006: 196 Mio. sfr. (plus 20% Vorjahr) Exportanteil: 75% Page 4
5 Convincing Cabling Solutions R&M bietet Systeme für die Verbindungs- und Verteilertechnik in Kupfer- und Glasfasernetzen Basis zur sicheren Sprach-, Daten- und Bildübertragung in Enterprise Cabling Carrier Cabling Industrial Cabling Residential Cabling Kupfer Glasfaser Page 5
6 Agenda Unternehmen Trends Normen und Standards 10 GBit Ethernet Power over Ethernet PoE Sicherheit im Datennetz Investitionssicherheit Page 6
7 Ein klarer Trend Ein Computer für viele Personen Mehrere Computer für eine Person Ein Computer für eine Person Page 7
8 Konvergenz der Systeme Seit einigen Jahren dringt die Daten- und Netzwerktechnik immer stärker in alle möglichen Bereiche unseres Alltages vor. Sprachdienste Multimediatechnik Gebäudeleittechnik Gefahrenmeldetechnik Automatisierungstechnik Angetrieben wird die Entwicklung durch einen zunehmenden Druck nach Innovation und Effizienz. Page 8
9 Die Anforderungen an Netze ändern sich Die Deutsche Telekom und Citycarrier wie die NetCologne binden zur Zeit die Liegenschaften in Köln mit VDSL an: Die Deutsche Telekom legt LWL Kabel in die KVZ und nutzt die Doppeladern bis ins Haus für 50 MBit VDSL Die NetCologne will bis 2010 alle Liegenschaften in Köln mit LWL Kabeln neu verkabeln und bietet den Kunden zunächst 100 MBit Bandbreite an. Die Entwicklung wird vor allem durch das HDTV über IP und den Wunsch nach mehr bezahlbarer Bandbreite bei den VPN Verbindungen getrieben. Page 9
10 10 Gbit/s 1 Gbit/s 100 MBit/s 10 MBit/s 1 MBit/s Zunahme des Bandbreitenbedarfs IBM 3270 IBM 3270 Ethernet Ethernet FDDI FDDI Token Token Ring Ring FC FC ATM ATM GBE/ GBE/ FO FO 1 1 GBase GBase T T 10 GBase T 10 GBase T GBase GBase T? T? Datenraten Workin-Group: 100 GBE/ FO etabliert V.11 (RS422) V.11 (RS422) V.24 (RS232) V.24 (RS232) Jahr Quelle: Genius Akademie Page 10
11 Anforderungen an Schulen Schulen müssen die jungen Menschen mit den neuen Arbeitsweisen vertraut machen, um sie auf zukünftige Anforderungen vorzubereiten. Es geht nicht um den PC als Unterrichtsinhalt sondern darum den Gebrauch des PCs und des Internets als Arbeitsmittel zu lernen. Eine funktionierende Datennetzwerk- Infrastruktur ist Voraussetzung für einen effektiven Schulbetrieb. Page 11
12 R&M Datennetz im Gymnasium Gummersbach Martin Reichle schaut sich den Umgang der Schüler mit PC s im Unterricht an. Page 12
13 Agenda Unternehmen Trends Normen und Standards 10 GBit Ethernet Power over Ethernet PoE Sicherheit im Datennetz Investitionssicherheit Page 13
14 Standardorganisationen D A CH USA DIN VDE ÖVE SEV EIA/TIA DKE CENELEC (EN-Norm) ISO / IEC Page 14 i
15 Stand der Verkabelungsnormen ISO/IEC nd Edition Ratified, Published in Oct Connector standard ISO/IEC & 5 in progress EN nd Edition Ratified, Published in Nov Future Idea/project: EN General Requirements EN Office Premises EN Industrial Premises EN Homes EN Data Centers ANSI/TIA/EIA 568B Ratified, Published in July 2002 B1 General Requirements B2 Twisted Pair Cabling B3 Optical Fiber Cabling Page 16
16 Normen im Bereich der EN EN Optionaler Steckverbinder Kategorie 7 (TERA-Stecker) EN X Normen für Steckverbinder (RJ-45, GG-45) EN X Kabelnormen CENELEC EN :2002 Anwendungsneutrale Kommunikations- Kabelanlagen EN X Installation von Kommunikationsverkabelung EN Prüfen von installierter Kommunikationsverkabelung EN Potentialausgleich und Erdung in Gebäuden mit Einrichtungen der Informationstechnik Page 17
17 EN , ISO/IEC nd Edition Definition der Verkabelungsstrukuren 1) Primäre Ebene Arealverkabelung 2) Sekundäre Ebene Steigzonenverkabelung 3) Tertiäre Ebene Horizontale Verkabelung Collapsed Backbone AV: Arealverteiler GV: Gebäudeverteiler SV: Stockwerkverteiler AD: Anschlussdose Page 18
18 EN , ISO/IEC nd Edition Längenrestriktionen Die Normen definieren ein Verkabelungsmodell. Dieses Modell ist das Bindeglied zwischen den Anwendungsklassen und den Komponentenspezifikationen in Kategorien (Kabel und Stecker). inkl. Rangier- und Anschlusskabel 100 m 2000 Meter 500 Meter AV: GV: SV: AD: Arealverteiler Gebäudeverteiler Stockwerkverteiler Anschlussdose Page 19
19 EN , ISO/IEC nd Edition Optische Kategorien (LWL) Multimode Kabel Anforderungen Kategorie Max. Dämpfung (db/km) Min. modale Bandbreite (MHz*km) Overfilled launch Bandbreite Laser 1) 850 nm 1300 nm 850 nm 1300 nm 850 nm 1300 nm OM1 3,5 1, ffs ffs OM2 3,5 1, ffs ffs OM3 3,5 1, '000 ffs ffs 1) Die Bedingungen für die Lasereinkoppelung werden z.z. von der IEC SC 86A erarbeitet. Glasfasern, die nur die Overfilled Launch Bedingungen erfüllen, unterstützen möglicherweise die Channel-Länge von 5 und 6 nicht. Singlemode Kabel Anforderungen Kategorie Max. Dämpfung (db/km) 1310 nm 1550 nm OS1 1,0 1,0 1) Cut-off Wellenlänge der LWL-Kabel soll unter 1280nm liegen, gemessen gem. EN Page 20
20 EN , ISO/IEC nd Edition Optische Übertragungsklassen (LWL) Klasse OF-300 Channels unterstützen definierte Anwendungen* über eine Länge von mindestens 300 m. Klasse OF-500 Channels unterstützen definierte Anwendungen* über eine Länge von mindestens 500 m. Klasse OF-2000 Channels unterstützen definierte Anwendungen* über eine Länge von mindestens 2000 m. Die Grenzwerte der Dämpfung für den Channel sind: *Anhang C Class Maximum channel attenuation db Multimode Singlemode 850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm OF-300 2,55 1,95 1,80 1,80 OF-500 3,25 2,25 2,00 2,00 OF ,50 4,50 3,50 3,50 Page 21
21 Standardisierte Anwendungen nach IEEE 802.3xx, Maximallängen vom MM-Fasern 10GBaseSR 10GBaseLX4 1000BaseLX 82m 33m 300m 300m 300m 300m 10GBaseSR = 10GBit Ethernet 850 nm 550m 550m 550m OM3 OM2 OM1 1000BaseSX 275m 550m 900m m 200m 400m 600m 800m 1000m Page 22
22 EN , ISO/IEC nd Edition LWL Verbindungstechnik Die Normen definieren für die Verbindungstechnik von optischen Verkabelungen: Ein einheitliches Steckerbild für Anschlußdose: SC-Duplex Stecker Ein einheitliches Steckerbild für bestehende Verkabelungen: BFOC / 2,5 Stecker (ST) Empfehlung von Kompaktsteckern bei umfangreichen Backbone Verkabelungen. SFF-Stecker (Small Form Factor) Mechanische Anforderungen (125µm Faserdurchmesser, etc.) Übertragungstechnische Anforderungen: Dämpfung, Rückflussdämpfung SC ST SC-RJ (SFF) Page 23
23 EN , ISO/IEC nd Edition Kabeltypenbezeichnungen ALT UTP NEU U/UTP ALT FTP NEU F/UTP ALT S-FTP NEU SF/UTP ALT S-STP NEU S/FTP Page 24
24 EN , ISO/IEC nd Edition Kabeltypenbezeichnungen Page 25
25 EN , ISO/IEC nd Edition Neue Open Office Topologien Bis zu 4 Steckübergänge möglich Patchkabel länger als 5m möglich Segmente mit Litzekabel möglich Maximallänge weiterhin 100 m CP Page 26
26 Neue Open-Office Topologien Anwendung Kleine Büros Studios Praxen Page 27
27 Neue Open-Office Topologien Anwendung Konferenzräume Page 28
28 Längenrestiktionen bei der Verwendung von 4 Steckübergängen CC PP CP TO F1 15m <A<90m B F2 <100m A = 109 n 3 y * F1 y * F 2 x* B Die elektrische Länge: y = 1.2 für ungeschirmte Litzenkabel, 1,5 für geschirmte Litzenkabel x= 1 für Installationskabel, y für Litzenkabel n= Anzahl Verbinder, min. 2, max. 4 (CC, PP, CP, TO) 3= Zugewiesene Reserve für die Einfügedämpfungsabweichung Gilt für eine Temperatur von 20. Bei höheren Tempe raturen sollte die Dämpfung angepasst werden. Page 29
29 EN , ISO/IEC nd Edition Kategorien und Klassen (Kupfer) Max. Bandbreite in MHz 0,1 Kategorie 1 Klasse A Typische Anwendung PBX, X21, V B C Sn-Bus, 1 MBit Ethernet 10Mbit Eth D E MBit Eth. (2P) 1 GBit Eth. (4P) >1 GBit Eth. (4P) F >10 GBit Eth. (4P) Die Übertragungseigenschaften der Komponenten werden in den Kategorien, die des gesamten Systems als Klasse definiert: Page 30
30 Neue Kategorien und Klassen ( noch nicht normiert nach Verkabelungsstandards ) Max. Bandbreite in MHz Kategorie Klasse Typische Anwendung 500 6a Ea 10 GBit Eth. (4P) a Fa Multimedia Die Übertragungseigenschaften der Komponenten werden in den Kategorien, die des gesamten Systems als Klasse definiert: Page 31
31 EN , ISO/IEC nd Edition Kupfer Verbindungstechnik Standard-Definitionen der Komponenten des Verkabelungssystems Die Normen definieren für die Verbindungstechnik von Kupferverkabelungen: Ein einheitliches Steckerbild an der AD: RJ 45 gemäss IEC Neues Steckerbild für die Kategorie 7 gemäß IEC : Lösungen von Nexans (RJ45) und Siemon (nicht RJ45) Mechanische Eigenschaften (Kabeldurchmesser, etc.) Zuverlässigkeitsanforderungen (IEC kap. 7 oder Anhang B) Übertragungstechnische Eigenschaften: Dämpfung, NEXT, Rückflussdämpfung, Durchgangswiderstand, Transferimpedanz Page 32
32 Agenda Unternehmen Trends Normen und Standards 10 GBit Ethernet Power over Ethernet PoE Sicherheit im Datennetz Investitionssicherheit Page 33
33 Gigabit Ethernet und die Zukunft Enterprise Switch 100 Gbps 100 Mbps 1 Gbps 10 Gbps 40 Gbps LAN Switch LAN Switch LAN Switch 1G 1G 1G 1G 1G LAN Switch 10G 10G 10G 10G 10G ?? Page 34
34 10 GigaBit Ethernet über TP (10GBase-T) IEEE 802.3an ist seit Juni 2006 ratifiziert festgelegt wurden: Übertragunsbandbreite 500 MHz ( Schwerpunktübertragunsfrequenz 417 MHz ) 4 Connector-Channel Definition 4 Übertragungsmodelle Codierungsverfahren PAM 16 Man spricht bereits von einer neuen Kategorie 6a. Hierfür gibt es aber bis Heute noch keine normliche Grundlage. wichtig: ISO/IEC 11801, EN Page 35
35 10 GigaBit Ethernet über TP (10GBase-T) IEEE 802.3an ist seit Juni 2006 ratifiziert und sieht 4 typische Einsatzszenarien vor: Länge des Links Verkabelung s-klasse 100MHz Typische Anwendung Modell 1 100m F 60dB 37 Cat 7 STP Modell 2 55m Ea 47dB 33.7 Cat 6 UTP Modell 3 100m Ea 62dB 37.9 Cat 6 STP Modell 4 100m Ea 60dB 37 Cat 6a UTP (IL, ANEXT optimiert) a = augmented (verbessert) Page 36
36 Codierung: z.b. PAM 8 Eine Pulsamplitudenmodulation reduziert die notwendige Signalbandbreite, erhöht aber die Empfindlichkeit gegen externe Störungen. t 3*t 12 Bit = 12 Impulse 12 Bit = 4 Impulse 1 V=2V Keine Modulation V/8 250mV Mit PAM 8 Modulation Bits Page 37
37 Entwicklung der Kodierungen Sendesignal 1V 100BASE-TX 1000BASE-T 10GBASE-T Spannungshub 0V 0.5V 0.13V -1V MLT-3 PAM 5 PAM 16 Page 38
38 Entwicklung der Kodierungen Empfangssignal Spannungshub 0.25V 0V 100BASE-TX 1000BASE-T 10GBASE-T 0.09V 500 MHz Übertragungsfrequenz bedeutet eine um etwa 40 db (Faktor 100) gedämpftes 10GBase-T-Signal V -0.25V MLT-3 PAM 5 PAM 16 Page 39
39 Echo und NEXT Kompensation Rauschen durch Next resp. PSNEXT 80 Kat. 7 PSNEXT db Attenuation db/100m PSACR Nutzsignal Kat. 6a kritischer Bereich Frequency [MHz] Dämpfung des Channels 500 Page 40
40 Echo und NEXT Kompensation Rauschen durch Next resp. PSNEXT 80 Kat. 7 PSNEXT db Attenuation db/100m PSACR Nutzsignal Kat. 6a o.k Frequency [MHz] Dämpfung des Channels 500 Page 41
41 Page 42
42 Alien Crosstalk (ANEXT) zwischen Kabeln Übersprechen wegen Parallelführung von Kabeln und dem Übersprechen zwischen gleichfarbigen Paaren (selbe Schlaglänge) Kann mit traditionellen Messgeräten nicht gemessen werden. X-talk Page 43
43 Alien Crosstalk (ANEXT) in Kabeln Ist nur bei UTP-Kabeln ein Problem Tritt bereits ab einer Parallelverlegung von 5m aufwärts auf Einzelkabel 3er-Kabelb Kabelbündel, 5m parallel NEXT NEXT [db] [db] Frequency [MHz] Frequency [MHz] Page 44
44 ANEXT in Rangierfeldern oder Steckdosen ANEXT in UTP Buchsen kann das ANEXT im Kabeln erreichen UTP Buchsen brauchen einen grösseren Abstand STP Buchsen muss der Schirm vollständig und um jede einzelne Buchse gehen. Source: Larry Cohen, Solarflare Communications Page 45
45 Alien Crosstalk (ANEXT) in Stecksystemen Das ANEXT zwischen benachbarten Stecksystemen in Panels und Dosen kann ähnliche Grössenordnungen erreichen wie bei Kabeln ANEXT kann bei Produkten mit gemeinsamen Aussenschirmung auch bei geschirmten Stecksystemen relevant werden. Einzelmodulsysteme bieten bessere Voraussetzungen als Kompakt- bzw. Mehrfachmodule der Abstand und die Schirmung entscheiden! Page 46 Source: Larry Cohen, Solarflare Communications
46 Agenda Unternehmen Trends Normen und Standards 10 GBit Ethernet Power over Ethernet PoE Sicherheit im Datennetz Investitionssicherheit Page 47
47 PoE Anwedungen IEEE 802.3af (2003) Kleinere Ethernet-Switches IP-Telefone Wireless Access Points Webkameras Zukünftige Laptops mit kleiner Sensorik in der Industrie- oder Gebäudeautomation Page 48
48 Power application IEEE 802.3af Patch panel Max. Leistung 15W Künftig evtl W max. 48 V Spannung RCC45 / Page 49
49 Power application IEEE 802.3af Endspan insertion: Data pair Data pair Powered Ethernet Switch Powered device Data pair Data pair Midspan insertion: Data pair Data pair Legacy Ethernet Switch Power Soucing Equipment Powered device Data pair Data pair Power Hub Page 50
50 PoE Implementation IEEE 802.3af (2003) Endspan A - Einspeisung durch von Ethernet (10/100) belegte Drähte Lösung: Data pair Data pair PoE-Switch Power Source Equipment Powered device A PoE - Switch Data pair Data pair Endspan B - Einspeisung durch von Ethernet (10/100) nicht belegte Drähte Patch Panel B Dose Aktiv NEU! Page 51
51 PoE Implementation IEEE 802.3af (2003) Mid-Span B - Einspeisung durch von Ethernet (10/100) nicht belegte Drähte B Aktiv bestehend! Lösungen: PoE Power Hub PoE Power Panel Ethernet Switch Ethernet Switch PoE Power Hub PoE Power Panel Patch Panel 230V Dose Dose Page 52
52 RJ45-Steckverbindernorm IEC Man kann nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass alle Buchsen der Norm entsprechen. Bei unseren Untersuchungen bestanden 3 von 14 diesen Test nicht. RCC45 / Page 53
53 Steckvorgang unter Last Je nach Steckverbinder-Konstruktion findet die Entladung innerhalb der Kontaktzone statt, was den Kontakt verschlechtert und die Zuverlässigkeit beeinträchtigt. Bei einem guten Kontakt-Design bleibt die eigentliche Kontaktzone von der Entladung unberührt (links). Bei einem schlechten Design kann es z.b. zur Verwerfung der Kontakte und zu Zerstörungen in der Kontaktzone kommen. RCC45 / Page 54
54 Kritischer Faktor von PoE-Links Test nach IEC :2004 als Test 9c: Mechanical operations with electrical load Hot plug & play Jeder Steckvorgang unter Spannung verursacht Abbrand an den RJ45 Kontakten RJ45 Kontakte nach 200 Steckzyklen RCC45 / Page 55
55 Kritischer Faktor von PoE-Links Test nach IEC :2004 als Test 9c: Mechanical operations with electrical load Electrical resistance rise [mohm] M ax ele ctrical resistance rise afte r 200 mating cycle s with ele ctrical load {smalle st v alue = best re sult} UTP ausserhalb der Norm STP Grenze der Normierung kritische Grenzwerte R&M V3 V17 V18 V12 V15 V19 V8 V21 V7 V14 I====I R&M V23 V22 V4 V20 V16 V11 V5 V10 V6 Competitors [left unshielded, right shielded] RCC45 / Page 56
56 Agenda Unternehmen Trends Normen und Standards 10 GBit Ethernet Power over Ethernet PoE Sicherheit im Datennetz Investitionssicherheit Page 57
57 Warum Sicherheit? Unkosten für Netzwerkausfälle und Datenverluste Ø stündliche Unkosten in U.S. $! Börse $ Quelle : Contingency Planning Research Credit-Karten Autorisierung $ $ E-commerce Shopping Flug Reservation- Center Post - Service $ $1.000 $100 $10 $ $ $ $ $ $1 Automation Produktionslinie / Auto-Industrie (BMW) 1 Mio. [EUR] / h Page 58
58 Gründe für Datenverlust & Netzwerkprobleme 14% 7% Ausserhalb Verkabelung 3% 32% Umwelteinflüsse Fehlmanipulationen Verkabelung / Hardware Software Viren 44% -> über 70% wird durch die Verkabelungsinfrastruktur verursacht (Layer 1)!! Mindestens 40% aller Angestellten wechseln alle Jahre ihren Arbeitsplatz! (Frost and Sullivan Research) Page 59
59 Investitionen im Vergleich zur Lebensdauer Verhältnis von Investition zur Lebensdauer der Unterschiedlichen IT Segmente/Produkte. Die zentrale Wichtigkeit der Verkabelung wird oft unterschätzt, daraus resultieren oft zu geringe Budgetierungen für dieses Segment. Page 60
60 Grundsätzliche IT Fehler eliminieren Page 61
61 R&M Sicherheitssystem 3 Funktionsstufen für sichere Netzwerkverbindungen. Stufe 1 Farbcodierung Stufe 2 Mechanische Codierung unterstützt richtiges Anschliessen Stufe 3 Ein- & Aus-Steckschutz verhindert falsche Verbindungen Port Autorisierung Page 62
62 Agenda Unternehmen Trends Normen und Standards 10 GBit Ethernet Power over Ethernet PoE Sicherheit im Datennetz Investitionssicherheit Page 63
63 Darauf sollten Sie achten! Komponenten sollten nach dem De-embedded Meßverfahren zertifiziert sein Geprüfte Produkte nach diesem Messaufbau entsprechen der Kategorie 6. Page 64
64 Darauf sollten Sie achten! Komponenten sollten nach dem De-embedded Meßverfahren zertifiziert sein Somit ist die Komponente 100 % kompatibel zu allen anderen echten Kat. 6-Produkten. Abwärtskompatibel zu Installationen der Leistungsstufe Kat. 5 HINWEIS: Zertifikate über so genannte Link- oder Channel-Messungen garantieren die Interoperabilität und Rückwärtskompatibilität nicht. Ein Zusammenspiel mit Komponenten anderer Hersteller ist damit nicht gesichert. (z.b. fremde Rangier- und Anschlusskabel) Page 65
65 Darauf sollten Sie achten! Komponenten sollten nach dem De-embedded Meßverfahren zertifiziert sein Nur Zertifikate, die nach dem datiert sind und nicht auf Norm-Drafts hinweisen, beruhen auf einer vollständigen De-embedded-Messung. Andere Zertifikate sind als unvollständig zu betrachten. Page 66
66 Darauf sollten Sie achten! Komponenten sollten 10 Gigabit tauglich sein Channel - Link Zertifikate, zertifiziert nach IEEE 802.3an, erhältlich besser: nach den verschärften Anforderungen der New ClassE der ISO/IEC (Draft) Page 67
67 Darauf sollten Sie achten! Komponenten sollten nach dem De-embedded Meßverfahren zertifiziert sein Reicht das Zertifikat aus? 1. Frage: Was wurde geprüft und was wird im Markt verkauft? Prüfling und Massenware ist nicht immer vergleichbar. 2. Frage: Erfüllt nach Jahren das Produkt noch die Anforderungen Negative Einflüsse in der Fertigung, wie z.b. Verschleiß der Werkzeuge, mangelhafte Rohstoffe, Qualität des Zulieferers, beeinflussen die Qualität des Produktes. Page 68
68 De-Embedded Messungen mit Produkten aus dem Handel Field for 99.7% 1) of all measured Cat. 6 STP jacks De-embedded NEXT for w orst pair combination 2) Normalized Margin [db] Nicht mehr Normkonform Grenzwert nach Norm V-7 V-8 V-3 V-1 V-2 1) +/- 3x Standard Deviation 2) Standard: ISO/IEC ) 20 jacks of each vendor V-5 R&M Vendors 3) Page 69
69 Überprüfung handelsüblicher Patchkabel Die Fehlerrate üblicher Cat. 6 Patchkabel liegt bei 50 % Bei den meisten Herstellern werden Patchkabel nach der Fertigung nicht auf die Übertragungseigenschaften überprüft. Prüfprotokoll R&M Page 70
70 Sicherheit für den Kunden, jederzeit kontrollierbar PVP-Programm Die GHMT ( unabhängiges Prüflabor ) kauft Produkte im freien Handel ein und führt Messungen nach Norm durch. Die Messungen werden alle 3 Monate wiederholt. Kommt es zu Fehlmessungen werden die Zertifikate gesperrt. Der Kunde kann sich über das Internet jederzeit über den Stand der Messungen informieren. Der Kunde hat die Sicherheit, dass die eingesetzten Produkte den im Labor gemessenen Produkten entsprechen. Premium Verification Programm Page 71
71 Sicherheit für den Kunden, jederzeit kontrollierbar aktueller Status Wichtig und logisch! Produkte des gesamten Links sollten überwacht werden. Page 72
72 Zertifikate Page 73
73 <<GET MORE>> with R&M Haben Sie noch Fragen? Vielen Dank für f r die Aufmerksamkeit! Page 74
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