Spring Optical Communication ist eines der größten und besten CS-Glasfaser-Patchkabel für Hersteller und Zulieferer von 200g/400g-Rechenzentrumsnetzwerken mit hoher Dichte und umfassender Erfahrung. Willkommen beim Kauf unserer hochwertigen Produkte oder im Großhandel mit unserem maßgeschneiderten CS-Glasfaser-Patchkabel für 200g/400g-Rechenzentrumsnetzwerke mit hoher Dichte, das in unserem Werk auf Lager ist. Bei Bedarf ist auch eine kostenlose Probe erhältlich.

Produktübersicht
CS-Glasfaser-Patchkabel sind Hochleistungs-Glasfaserbaugruppen, die für 200G- und 400G-Rechenzentrumsnetzwerke der nächsten{1}}Generation entwickelt wurden. Diese Patchkabel sind um den Miniatur-CS-Stecker herum aufgebaut und bieten eine kompakte Größe, eine geringe Einfügungsdämpfung und eine hohe Rückflussdämpfung, vergleichbar mit Standard-LC-Steckern, wodurch sie sich ideal für Umgebungen mit hoher -Dichte eignen.
Der CS-Stecker verfügt über eine 1,25 mm duozylindrische federbelastete Aderendhülse mit einem Push{2}}Pull-Kupplungsmechanismus, der ein einfaches Einsetzen und Entfernen in dichten Patchfeldern gewährleistet. Sein optischer Ausrichtungsmechanismus verwendet entweder eine starre oder eine elastische Hülse für eine präzise Verbindung. CS-Glasfaser-Patchkabel sind vollständig kompatibel mit QSFP-DD- und OSFP-Transceivern und unterstützen 2x100G- oder 200G-CWDM4-Links.
CS-Glasfaser-Patchkabel werden häufig in Hyperscale-Rechenzentren, Cloud-Computing-Infrastrukturen und AI/HPC-Clustern eingesetzt und optimieren die Glasfaserführung, minimieren den Platzbedarf und verbessern die Portdichte. Spring Optical fertigt diese Baugruppen unter strenger Qualitätskontrolle und in Übereinstimmung mit TIA-, IEC- und YD/T-Standards. Sie unterstützen mehrere Glasfasertypen, darunter OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 und OM5, und erfüllen die Anforderungen von Hochgeschwindigkeits-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen.
Hauptmerkmale
·Hoch-CS-Steckerdesign für platzbeschränkte Umgebungen-
·Unterstützt 200G/400G-Rechenzentrumsanwendungen mit QSFP-DD- und OSFP-Transceivern
·Push-Kupplungsmechanismus für schnelle und einfache Installation
·Geringe Einfügungsdämpfung sorgt für eine stabile und zuverlässige Signalübertragung
·Kompatibel mit OS2- und Multimode-Fasern (OM1–OM5)
·Minimale Stellfläche reduziert Kabelstaus und verbessert die Luftzirkulation
·Robustes Kabeldesign mit interner Zugentlastung für lange Haltbarkeit
Produktvarianten
Fasertypen: OS2, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5
Anschlusstypen: CS, CS-LC, CS-FC, CS-SC, CS-ST, CS-E2000
Kabeltypen: 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm Außendurchmesser
Kabellängen: 0,5 m – 100 m (Toleranz ±0–15 cm je nach Länge)
Optionale MPO/MTP-CS-Fanout-Baugruppen: 8, 12, 16, 24 Kerne
Optionaler Gruppenclip für das gleichzeitige Patchen von 2x4 oder 8 Fasern
Anwendungen von CS-Glasfaser-Patchkabeln
CS-Glasfaser-Patchkabel werden häufig verwendet in:
Hyperscale-Rechenzentren und Cloud-Plattformen
KI- und HPC-Cluster mit hohen Anforderungen an die Portdichte
200G/400G-Ethernet-Netzwerke (QSFP-DD/OSFP-Transceiver)
Hochgeschwindigkeits-Telekommunikationsinfrastrukturen und optische Verteilungsnetze
Typische Netzwerkarchitektur von CS-Glasfaser-Patchkabeln
In modernen Rechenzentren verbinden CS-Glasfaser-Patchkabel QSFP-DD- oder OSFP-Transceiver mit Patchfeldern mit hoher-Dichte. Eine typische Bereitstellung umfasst:
Topologie:Spine-Blattwechsel
Glasfaser-Routing:CS-Patchkabel → Patchpanel → MPO/MTP-Trunk → Verteilungsbereich
Bereitstellungshinweise:
Kurze Duplexläufe verbinden Server mit Top-von-Rack-Switches
Fanout-Baugruppen verbinden MPO-Trunks mit mehreren CS- oder CS{0}}LC-Patchkabeln
Push-Pull-Anschlüsse vereinfachen das Einsetzen in dichte Panels
Das kompakte Design reduziert Staus und ermöglicht ein effizientes Luftstrommanagement
Produktvorteile
Hohe Skalierbarkeit zur Unterstützung zukünftiger 200G/400G-Upgrades
Miniatur-Footprint ermöglicht eine ultra-hohe Portdichte
Push-{0}}Pull-Mechanismus für einfache Installation und Wartung
Stabile optische Leistung mit geringer Einfügung und hoher Rückflussdämpfung
Langfristige Zuverlässigkeit in rauen Rechenzentrumsumgebungen
Diagramm von CS-Glasfaser-Patchkabeln

CS 2-adrige Pigtails– Erhältlich in den Kabeltypen 2,0 mm, 0,9 mm und 250 µm für flexibles Spleißen und Anschließen.

CS-LC 2-adrige Patchkabel– Wird auch in den Konfigurationen CS-FC, CS-SC, CS-ST und CS-E2000 für unterschiedliche Konnektivitätsanforderungen angeboten.

MPO/MTP-zu-CS-Fanout-Kabel– 8, 12, 16 oder 24 Kerne mit 0,9-mm- und 2,0-mm-Fanout-Optionen für Trunk-Verbindungen mit hoher Dichte.

CS-CS 2-adrige Patchkabel– Standard-Duplex-CS-Verbindungen für kurz-Verbindungen oder den Einsatz von Patchpanels.
So wählen Sie die richtige Glasfaser für Ihr optisches Netzwerk aus
Die Auswahl des geeigneten Glasfasertyps ist entscheidend für die Erzielung einer optimalen Leistung in 200G/400G-Rechenzentrumsnetzwerken. Spring Optical CS-Faser-Patchkabel sind mit mehreren Fasertypen kompatibel, die jeweils für bestimmte Anwendungen und Übertragungsentfernungen geeignet sind:
OS2 Single-Mode-Faser (9/125 μm)– Ideal für 1G-, 10G-, 40G-, 100G- und 400G-Ethernet-Verbindungen. Unterstützt bis zu10 km bei 1310 nmoder40 km bei 1550 nm.
OM1 Multimode-Faser (62,5/125 μm)– Geeignet für 100/1000BASE-SX-Transceiver in Fast Ethernet-, Gigabit Ethernet- und Fibre Channel-Anwendungen.
OM2 Multimode-Faser (50/125 μm)– Unterstützt 1000BASE-SX- und SFP-Transceiver für Gigabit-Ethernet und Fibre Channel.
OM3 Multimode-Faser (50/125 μm, laseroptimiert)– Bevorzugt für 10G SR-, 10G LRM- und SFP+-Transceiver, die 10G-, 40G- und 100G-Ethernet-Verbindungen unterstützen.
OM4 Multimode-Faser (50/125 μm, laseroptimiert)– Ideal für 40G BIDI SR-, 10G SR-, QSFP+- und SFP+-Transceiver, bevorzugt für 40G/100G-Ethernet.
OM5 Breitband-Multimode-Faser (50/125 μm)– Optimiert fürSWDM-Anwendungen mit mehreren-Wellenlängen (850–950 nm)Dadurch wird die Glasfaseranzahl für 40G- und 100G-Verbindungen um das Vierfache reduziert und bleibt gleichzeitig vollständig abwärtskompatibel mit OM4-Netzwerken. RoHS-konform, optisch auf Einfügedämpfung geprüft.
Übertragungsentfernungstabelle
| Bezeichnung | Faserdurchmesser. (μm) | Typ | 100BASE-FX | 1000BASE-SX | 1000BASE-LX | 10GBASE | 40GBASE | 100GBASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM1 | 62.5/125 | Multi-Modus | 2000 m | 275 m | 550 m | 33 m | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| OM2 | 50/125 | Multi-Modus | 2000 m | 550 m | 550 m | 82 m | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| OM3 (Laseroptimiert) | 50/125 | Multi-Modus | 2000 m | 550 m | 550 m | 300 m | 100 m (SR4) | 100 m (SR4) |
| OM4 (Laseroptimiert) | 50/125 | Multi-Modus | 2000 m | 550 m | 550 m | 400 m | 150 m (SR4) | 150 m (SR4) |
| OS2 | 9/125 | Einzelmodus- | 2000 m | 5 km bei 1310 nm | 5 km bei 1310 nm | 10 km bei 1310 nm | N/A | N/A |
FAQ
F: Was ist ein CS-Glasfaser-Patchkabel?
A: Eine Glasfaserbaugruppe mit hoher-Dichte und CS-Anschlüssen für 200G/400G-Netzwerke.
F: Was ist der Vorteil gegenüber LC-Patchkabeln?
A: Geringerer Platzbedarf, höhere Portdichte und einfache Push{0}}Pull-Installation.
F: Welche Fasertypen werden unterstützt?
A: Single-mode OS2 und Multimode OM1–OM5.
F: Sind CS-Patchkabel mit QSFP-DD und OSFP kompatibel?
A: Ja, optimiert für 200/400G-Transceiver der nächsten{0}}Generation.
F: Kann das CS-Glasfaser-Patchkabel individuell angepasst werden?
A: Ja, es sind vollständige OEM/ODM-Dienste verfügbar.
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Spring Optical bietet technische Beratung, OEM-Anpassung und schnelle Lieferung für globale Rechenzentrums- und Telekommunikationsprojekte.
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Technische Spezifikationen
Optische Leistung
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Einfügedämpfung | Kleiner oder gleich 0,25 dB Mittelwert (Standard) |
| Austauschbarkeit | Kleiner oder gleich 0,2 dB |
| Rückflussdämpfung (SM UPC) | Größer oder gleich 50 dB |
| Rückflussdämpfung (SM APC) | Größer oder gleich 60 dB |
| Rückflussdämpfung (MM PC) | Größer oder gleich 35 dB |
| Vibration | Kleiner oder gleich 0,2 dB |
| Betriebstemperatur | -40 Grad ~ +75 Grad |
| Maximale Zugkraft | 6N (900μm) / 70N (2,0 mm) / 100N (3,0 mm) |
Geometrische Spezifikationen
| Artikel | PC | APC |
|---|---|---|
| ROC | 7–25 mm | 5–12 mm |
| Apex-Versatz | Kleiner oder gleich 50 μm | - |
| Kugelförmige Faserhöhe | ±100 nm | ±100 nm |
| Winkel | ±0,5 Grad | 8 Grad ±0,5 |
End-Qualität (SM)
| Zone | Reichweite (μm) | Kratzer | Mängel | Referenz |
|---|---|---|---|---|
| Kern | 0–25 | Keiner | Keiner | IEC 61300-3-35:2015 |
| Verkleidung | 25–115 | Keiner | Keiner | - |
| Klebstoff | 115–135 | Keiner | Keiner | - |
| Kontakt | 135–250 | Keiner | Keiner | - |
| Rest der Zwinge | - | Keiner | Keiner | - |
End-Qualität (MM)
| Zone | Reichweite (μm) | Kratzer | Mängel | Referenz |
|---|---|---|---|---|
| Kern | 0–65 | Keiner | Keiner | IEC 61300-3-35:2015 |
| Verkleidung | 65–115 | Keiner | Keiner | - |
| Klebstoff | 115–135 | Keiner | Keiner | - |
| Kontakt | 135–250 | Keiner | Keiner | - |
| Rest der Zwinge | - | Keiner | Keiner | - |








