LWL-Kabel

Am weltweiten Markt gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Lichtwellenleiterkabeln für unterschiedliche Anwendungen und Einsatzgebiete.

Hier wollen wir Ihnen ein paar Anhaltspunkte bzw. Kriterien für die richtige Auswahl eines Lichtwellenleiterkabels geben:

Prinzipiell werden Lichtwellenleiterkabel nach einem Kabelschlüssel laut DIN VDE 0888 bezeichnet.

LWL-Bündeladerkabel

Bündeladerkabel
Von dieser Kabeltype gibt es besonders viele Ausführungen. Hier die wesentlichen Eigenschaften eines Bündeladerkabels.
  • Innenkabel ( z.B. I-V(ZN)BH 1x12 G50/125 ):
    Bei Innenkabel handelt es sich meistens um Kabeltypen, die einen flammhemmenden, selbstverlöschenden und raucharmen Mantel besitzen ( FRNC od. LSOH ). Diese Mantelmaterialien sind jedoch nur bedingt witterungsbeständig und UV-stabil und eignen sich aus diesem Grund nur für den Einsatz im Innenbereich von Gebäuden.
  • Außenkabel ( z.B. A-DQ(ZN)2Y 1x12 G50/125):
    Sie besitzen standardmäßig mindestens einen PE-Mantel und sind witterungsbeständig und UV-stabilisiert. Aus diesem Grund eignen sie sich für den direkten Einsatz im Erdreich bzw. für Verlegung in Leerrohren und an exponierten Stellen.
  • Zentrale Bündelader ( z.B. A-DQ(ZN)2Y 1x12 G50/125 ):
    Kabel mit zentraler Bündelader, sind kostengünstige Kabel und können mit max. 24 Fasern produziert  werden. Diese Kabel erlauben bei der Verlegung einen geringeren Biegeradius, weisen jedoch eine geringere Zugbelastung auf und eigenen sich auch nicht für das Einblasen in Leerrohre.
  • Verseilte Bündelader ( z.B. A-DF(ZN)2Y 3x4 E9/125 ):
    Bei Kabel mit verseilten Bündeladern, werden die einzelnen, mit Fasern befüllten Bündeladern, um ein zentrales Stützelement lagenverseilt. Ein Kabel mit einem solchen Aufbau erweist sich als mechanisch höher belastbar und eignet sich auch für das Einblasen bzw. Einjetten in Rohranlagen.
  • Mit Nagetierschutz ( z.B. A-DQ(ZN)B2Y 6x4 E9/125 ):
    Der Nagetierschutz bei Lichtwellenleiterkabel kann in Form von nichtmetallischen Glasrovings bzw. Aramidgarnen oder eines zusätzlichen Polyamidmantels, oder metallisch mittels Wellmantel bzw. anderer metalischer Armierung ausgeführt werden. Die Auswahl des geeigneten Nagetierschutzes kann je nach Anwendungsgebiet variieren.
  • Ohne Nagetierschutz ( z.B. A-DF(ZN)2Y 8x12 E9/125 ):
    Kabel ohne Nagetierschutz eignen sich für die Verlegung im Innenbereich bzw. in geschlossenen Rohranlagen.

LWL-Breakoutkabel

LWL-Breakoutkabel
Breakoutkabel (I-V(ZN)HH) bestehen nicht aus mit Fasern befüllten Bündeladern, sondern aus Einzelementen ( 0,9mm oder 2-3mm ) auf welche direkt LWL-Stecker konfektioniert werden können.

Diese Art von Lichtwellenleiterkabeln eignet sich besonders für Schrank- bzw. Inhouseverbindungen bei denen mehr als 2 Fasern benötigt werden aber nicht gespleißt werden soll.

Breakoutkabel werden standardmäßig mit bis zu 24 Einzelementen in allen Fasertypen angeboten, und sind auf Wunsch auch mit höherer Faseranzahl erhältlich.

LWL-Sonderkabel

Sonderkabel
In diese Kategorie fallen z.b. folgende Kabel 

  • LWL-Abwasserkabel
  • LWL-Kabel für militärische Anwendungen (sehr widerstandsfähig, hochflexibel, trommelbar)
  • LWL-Lufthängekabel uvm.
Gerne kümmern wir uns um Ihre Anfrage für LWL-Sonderkabel, bitte kontaktieren Sie uns.

LWL-Sensorkabel

Sensorkabel
Gemeinsam mit einer Partnerfirma planen, entwickeln und installieren wir LWL-Sensorkabel und ganze Systemlösungen, bekannt unter der international verwendeten Abkürzung DTS ("Distributed Temperature Sensing" oder zu Deutsch "ortsverteilt messende faseroptische Temperatumesstechnik"). Diese nutzt die Temperaturabhängigkeit bestimmter optischer Eigenschaften von Lichtwellenleitern zur Messung der Temperatur entlang eines Glasfaserkabels.

  • Brandfrüherkennung
    Erhöhte Temperatur wirkt sich auf die Dämpfung der Faser aus, wodurch ein eventueller Brandherd rechtzeitig metergenau geortet werden kann.
  • Umweltschutz
    LWL-Sensorkabel können als Frühwarninstrument den Zustand von Staumauern und Deichdämmen beschreiben und im Ernstfall katastrophale Auswirkungen verhindern.
  • Geothermik
    Diese Kabel bestimmen den Temperaturverlauf in geothermischen Tiefenbohrungen und leisten so einen Beitrag zum Auffinden von neuen Energiequellen.