Manual V 0134 · Installation Technology
Unilan
German manual. Titles are shown in the original language.
marks experiments. Components and devices per experiment can be expanded.
Main part
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1 Wegweisende Netzwerktechnik von A bis Z
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1.1 Einleitung p. 11
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1.2 Experiment: Begriffe p. 12
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1.3 Experiment: Strukturen und Normen p. 13
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1.4 Experiment: Die Kommunikationsverbindung p. 15
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1.5 Experiment: Die UNILAN Familie p. 18
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1.6 Experiment: Garantie für eine wegweisende Netzwerktechnik p. 21
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1.7 Experiment: Schulungen von Dätwyler p. 22
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2 Kupferkabel für höchste Ansprüche
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2.1 Einleitung p. 25
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2.2 Übertragungstechnik p. 26
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2.2.1 Experiment: Leitungstheorie p. 26
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2.2.2 Experiment: Widerstandsbelag R’ p. 27
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2.2.3 Experiment: Induktivitätsbelag L’ p. 28
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2.2.4 Experiment: Ableitungsbelag G’ p. 29
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2.2.5 Experiment: Kapazitätsbelag C’ p. 30
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2.2.6 Experiment: Phasengeschwindigkeit (NVP) p. 30
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2.2.7 Experiment: Wellenwiderstand ZL p. 30
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2.2.8 Experiment: Rückflussdämpfung p. 31
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2.2.9 Experiment: Leitungsdämpfung p. 32
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2.2.10 Experiment: Nahnebensprechen (NEXT) / Fernnebensprechen (FEXT) p. 33
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2.2.11 Experiment: Differenz NEXT zu Dämpfung (ACR) p. 34
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2.2.12 Experiment: Transferimpedanz p. 35
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2.3 Begriffe der Kabeltechnik p. 38
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2.3.1 Experiment: Häufig verwendete Abkürzungen p. 38
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2.4 Aufbau von Kupferkabeln p. 39
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2.4.1 Einführung p. 39
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2.4.2 Werkstoffe p. 40
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2.4.3 Konstruktionsmerkmale p. 45
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2.5 Experiment: Kabelnormen p. 49
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2.6 UNINET Familie p. 51
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2.6.1 Experiment: UNINET 1002 p. 51
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2.6.2 Experiment: UNINET 3002 p. 52
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2.6.3 Experiment: UNINET 3004 p. 52
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2.6.4 Experiment: UNINET 6002, 7002 und 8002 p. 53
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3.1 Einleitung p. 57
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3.2 Experiment: Datendose p. 58
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3.3 Experiment: Verteilerfelder p. 60
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3.4 Anschlusskabel p. 61
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4 Glasfaserkabel für den Innen- und Aussenbereich
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4.1 Einleitung p. 65
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4.2 Physikalische Grundlagen der Lichtübertragung p. 66
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4.2.1 Experiment: Elektromagnetisches Spektrum p. 66
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4.2.2 Experiment: Was ist Licht? p. 67
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4.2.3 Experiment: Reflexion p. 68
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4.2.4 Experiment: Brechung p. 69
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4.2.5 Experiment: Totalreflexion p. 70
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4.3 Optische und mechanische Faserparameter p. 72
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4.3.1 Experiment: Dämpfung p. 72
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4.3.2 Experiment: Dispersion p. 75
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4.3.3 Experiment: Bandbreite p. 79
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4.3.4 Experiment: Brechzahlindex p. 80
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4.3.5 Experiment: Numerische Apertur p. 81
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4.3.6 Experiment: Modenfeld p. 82
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4.3.7 Experiment: Grenzwellenlänge p. 83
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4.3.8 Experiment: Prüftest (Screen Test) p. 83
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4.3.9 Experiment: Makro-/Mikrobiegung p. 86
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4.4 Normen für die Glasfasertechnik p. 89
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4.4.1 Einleitung p. 89
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4.4.2 Experiment: ITU-T p. 89
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4.4.3 Experiment: IEC Technisches Komitee TC 86 p. 90
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4.4.4 Experiment: Europäische Normen p. 90
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4.5 Fasertypen p. 91
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4.5.1 Experiment: Faseraufbau p. 91
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4.5.2 Experiment: Multimodefaser mit Stufenprofil p. 92
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4.5.3 Experiment: Multimodefaser mit Gradientenprofil p. 93
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4.5.4 Experiment: Monomodefaser mit Stufenprofil p. 94
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4.5.5 Experiment: Überblick der wichtigsten Fasertypen p. 96
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4.6 Aufbau von Glasfaserkabel p. 97
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4.6.1 Anforderungen an den Kabelaufbau p. 97
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4.6.2 Adertypen p. 98
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4.7 Innenkabel p. 111
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4.7.1 Einführung p. 111
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4.7.2 Experiment: Innenkabeltypen p. 111
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4.8 Aussenkabel p. 114
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4.8.1 Einführung p. 114
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4.8.2 Experiment: Aussenkabeltypen p. 114
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5 LWL-Universalkabel für den Innen- und Aussenbereich
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5.1 Experiment: Philosophie p. 121
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5.2 Experiment: Kabeltypen p. 122
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6 Vorkonfektionierte Kabel bis 144 Fasern
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6.1 Einleitung p. 125
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6.2 Aufbau p. 125
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6.3 Experiment: Zubehör p. 126
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6.4 Experiment: Einsatzbereiche p. 126
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6.5 Experiment: Zusätzliche Vorteile gegenüber Optomod I p. 126
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6.6 Experiment: Nutzen für den Anwender p. 126
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7 Ein einleuchtendes Konzept aus einer Hand
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7.1 Einleitung p. 129
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7.2 Experiment: Optodesk-Komponenten p. 130
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8 Normungen
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8.1 Einleitung p. 133
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8.2 Experiment: Funktion der Normierung p. 134
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8.3 Brandnormen p. 135
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8.3.1 Einleitung p. 135
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8.3.2 Experiment: Halogenfreieheit – IEC 60754 / CENELEC HD 602 p. 135
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8.3.3 Experiment: Rauchdichte – IEC 61034-1 / CENELEC HD 606 p. 137
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9.1 Einleitung p. 143
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9.1.1 Emission p. 143
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9.1.2 Immunität p. 144
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9.2 Schirmung und Erdung p. 145
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9.2.1 Experiment: Schirmung p. 145
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9.2.2 Experiment: Bitfehlermessung an Datenkabeln p. 146
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9.2.3 Experiment: Erdung p. 148
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9.3 Experiment: EMV-Konzepte p. 149
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10 Verlegevorschriften für Datenkabel
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10.1 Tips zur Installation von Verkabelungsstrecken p. 153
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10.1.1 Experiment: Qualitätssicherung auf der Baustelle p. 153
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10.1.2 Experiment: Lagerung des Kabels p. 153
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10.1.3 Experiment: Verlegung des Kabels p. 154
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10.1.4 Experiment: Kabeleinzug p. 154
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10.1.5 Anschluss im Patchpanel und an der RJ45-Anschlussdose (Arbeitsplatz) p. 157
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10.2 Kupferkabel p. 160
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10.2.1 Experiment: Probleme mit Kupferverkabelungsstrecken p. 160
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10.2.2 Experiment: Zuordnungen p. 162
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10.2.3 Experiment: Kontakt-Belegung verschiedener Datendienste p. 163
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10.3 Glasfaserkabel p. 164
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10.3.1 Vorbereitungsarbeiten p. 164
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10.3.2 Experiment: Öffnen des Kabelmantels p. 165
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10.3.3 Experiment: Entfernen der Aderhülle p. 167
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10.3.4 Experiment: Entfernen der Primärbeschichtung p. 168
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10.3.5 Experiment: Trennen der Faserenden p. 169
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10.3.6 Experiment: Abschlussarbeiten p. 172
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11 Messungen und Qualitätssicherung
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11.1 Einleitung p. 175
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11.2 Experiment: Qualitätssicherung der Kommunikationsinfrastruktur p. 176
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11.3 Experiment: Messtechnik Kupfer p. 177
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11.4 Messungen an Glasfaserstrecken p. 183
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11.4.1 Einführung p. 183
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11.4.2 Beurteilung von LWL-Faserstrecken p. 184
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12 Anwendungs-Beispiele
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12.1 Abenteuer Kommunikationsinfrastruktur p. 197
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12.1.1 Einleitung p. 197
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12.1.2 Experiment: Kommunikationsstrategie p. 198
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12.1.3 Experiment: Netzwerkplanung p. 199
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12.2 Anwenderbericht Bayerische Vereinsbank München p. 202
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12.2.1 Einleitung p. 202
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12.2.2 Experiment: Das universelle Verkabelungssystem der Vereinsbank p. 203
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12.2.3 Experiment: Zugelassene universelle Verkabelungssysteme in der Vereinsbank p. 205
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12.2.4 Experiment: Technische Vorschriften p. 208
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12.2.5 Experiment: Beschriftung und Dokumentation p. 209
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12.2.6 Experiment: Einmessen und Messprotokolle p. 211
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12.2.7 Zusammenfassung p. 215
Appendix
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Anhang
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Glossar p. 219
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