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	<title>SC-Steckverbinder - Fenxi Optoelectronics Technology</title>
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	<title>SC-Steckverbinder - Fenxi Optoelectronics Technology</title>
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		<title>SC UPC 2.0/3.0mm Zinklegierungsanschlag | Industrielle Schwerlast-Verbindungsleitungen</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fenxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 02:45:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p data-path-to-node="1">Die <b data-path-to-node="1" data-index-in-node="4">SC UPC 2.0/3.0mm mit Zinklegierungsanschlag</b> ist ein erstklassiger Steckverbinder, der für Umgebungen entwickelt wurde, in denen mechanisches Versagen keine Option ist. Während Standardsteckverbinder auf interne Kunststoffrahmen angewiesen sind, integriert diese Serie ein <b data-path-to-node="1" data-index-in-node="225">Innenschott aus Zinklegierung im Präzisionsgussverfahren</b>. Dieser metallische "Anschlag" dient als strukturelles Herzstück des Verbinders und bietet eine unnachgiebige Verankerung für die Klemmhülse und die Federeinheit.</p>
<p data-path-to-node="2">Es wurde speziell entwickelt für <b data-path-to-node="2" data-index-in-node="32">Hochleistungs-Patchkabel, industrielle Glasfaserstrecken und Carrier-Grade Central Offices</b> wo 2,0-mm- oder 3,0-mm-Kabel häufig gehandhabt, unter hoher Spannung verlegt oder starken Temperaturschwankungen ausgesetzt werden.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 data-path-to-node="4"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3d7.png" alt="🏗" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Strukturelle Überlegenheit: Die Metall-Stop-Architektur</h2>
<p data-path-to-node="5">Der Übergang von einem Kunststoff-Innenrahmen zu einem <b data-path-to-node="5" data-index-in-node="50">Anschlag aus Zinklegierung</b> verändert das Leistungsprofil des Steckverbinders unter Belastung grundlegend.</p>
<ul data-path-to-node="6">
<li>
<p data-path-to-node="6,0,0"><b data-path-to-node="6,0,0" data-index-in-node="0">Permanente Axialstabilität:</b> Der Anschlag aus Zinklegierung fungiert als starre Trennwand. Bei 3,0-mm-Kabeln können das Gewicht und die Steifigkeit der Ummantelung an den internen Komponenten ziehen; dieser Metallanschlag gewährleistet die <b data-path-to-node="6,0,0" data-index-in-node="194">Ultraphysikalischer Kontakt (UPC)</b> sitzt perfekt, so dass es nicht zu einem “Zittern” des Signals oder zu vorübergehenden Unterbrechungen kommt.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,1,0"><b data-path-to-node="6,1,0" data-index-in-node="0">Thermische Ausdehnungsneutralität:</b> Metalle wie Zinklegierungen haben im Vergleich zu Standardpolymeren eine bessere Dimensionsstabilität. In Umgebungen mit extremer Hitze (Racks für aktive Geräte) oder Kälte (Schränke im Freien) sorgt der Metallanschlag dafür, dass die innere Federspannung konstant bleibt bei <span class="math-inline" data-math="1.2\text{ kgf}" data-index-in-node="283">$1.2\text{ kgf}$</span>.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,2,0"><b data-path-to-node="6,2,0" data-index-in-node="0">Verstärkte Crimp-Matrix:</b> Der Metallkörper bietet eine solide, nicht quetschbare Oberfläche, gegen die die Quetschhülse drückt. Dies ermöglicht eine viel festere Verriegelung des Aramidgarns (Kevlar), wodurch eine überragende Zugfestigkeit von <b data-path-to-node="6,2,0" data-index-in-node="228"><span class="math-inline" data-math="\ge 100\text{N}" data-index-in-node="228">$\ge 100\text{N}$</span></b>.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,3,0"><b data-path-to-node="6,3,0" data-index-in-node="0">Schwingungsdämpfung:</b> Die zusätzliche Masse und Steifigkeit des Rahmens aus einer Zinklegierung machen diesen Steckverbinder ideal für die industrielle Automatisierung und für Transportnetze, wo ständige Vibrationen dazu führen können, dass reine Kunststoffsteckverbinder mit der Zeit ermüden.</p>
</li>
</ul>
<hr data-path-to-node="7" />
<h2 data-path-to-node="8"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f310.png" alt="🌐" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Erweiterte Anwendungsszenarien</h2>
<p data-path-to-node="9">Die Zinc-Stop-Serie ist der “Goldstandard” für Infrastrukturen, die eine Lebensdauer von 25 Jahren erfordern:</p>
<h3 data-path-to-node="10">1. Carrier-Grade Central Offices (CO)</h3>
<p data-path-to-node="11">In ODFs mit hoher Dichte werden Patchkabel oft durch enge Kabelmanager gezogen. Der Anschlag aus Zinklegierung schützt die empfindliche Verbindung zwischen Faser und Hülse vor axialer Spannung und sorgt dafür, dass das “Ziehen” am Port nicht zu einem erhöhten Einfügungsverlust führt.</p>
<h3 data-path-to-node="12">2. Vertikale Steigleitungen und Langstreckenverkabelung</h3>
<p data-path-to-node="13">Wenn 3,0-mm-Kabel vertikal oder über lange Strecken verlegt werden, übt das Gewicht des Kabels selbst konstanten Druck auf den Steckverbinder aus. Diese Serie ist so konstruiert, dass sie dieses Gewicht ohne den bei leichteren Modellen üblichen “Pumping”-Effekt (Zurückziehen der Aderendhülse) aushält.</p>
<h3 data-path-to-node="14">3. Optische Hochleistungs-Übertragung</h3>
<p data-path-to-node="15">Bei Netzen, die Signale mit hoher Leistung übertragen, kann jede Mikrobewegung in der Aderendhülse zu katastrophalen Rückreflexionen führen. Die metallische Stabilität dieser Serie gewährleistet eine gleichbleibende <b data-path-to-node="15" data-index-in-node="178">Rücklaufverlust von <span class="math-inline" data-math="\ge 55\text{dB}" data-index-in-node="193">$\ge 55\text{dB}$</span></b>, zum Schutz teurer SFP/XFP-Transceiver.</p>
<hr data-path-to-node="16" />
<h2 data-path-to-node="17"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4c9.png" alt="📉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Technische Leistungsmatrix</h2>
<table data-path-to-node="18">
<thead>
<tr>
<td><strong>Metrisch</strong></td>
<td><strong>Leistungsniveau</strong></td>
<td><strong>Strategischer Vorteil</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,1,0,0"><b data-path-to-node="18,1,0,0" data-index-in-node="0">Internes Material</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,1,1,0">Präzisionsgegossene Zinklegierung</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,1,2,0">Maximale strukturelle Steifigkeit</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,2,0,0"><b data-path-to-node="18,2,0,0" data-index-in-node="0">Aderendhülse Typ</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,2,1,0">Premium-Zirkonoxid-Keramik</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,2,2,0">Konzentrationsfähigkeit <span class="math-inline" data-math="\le 0.5\mu\text{m}" data-index-in-node="14">$\le 0.5\mu\text{m}$</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,3,0,0"><b data-path-to-node="18,3,0,0" data-index-in-node="0">Einfügungsdämpfung (IL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,3,1,0"><b data-path-to-node="18,3,1,0" data-index-in-node="0">Typisch <span class="math-inline" data-math="\le 0.12\text{ dB}" data-index-in-node="8">$\le 0.12\text{ dB}$</span></b> / Max <span class="math-inline" data-math="\le 0.30\text{ dB}" data-index-in-node="33">$\le 0.30\text{ dB}$</span></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,3,2,0">Branchenführende Leistungseffizienz</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,4,0,0"><b data-path-to-node="18,4,0,0" data-index-in-node="0">Rückflussdämpfung (RL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,4,1,0"><span class="math-inline" data-math="\ge 50\text{ dB}" data-index-in-node="0">$\ge 50\text{ dB}$</span> (UPC)</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,4,2,0">Minimiert die Signalreflexion</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,5,0,0"><b data-path-to-node="18,5,0,0" data-index-in-node="0">Zugwiderstand</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,5,1,0"><span class="math-inline" data-math="\ge 100\text{N}" data-index-in-node="0">$\ge 100\text{N}$</span> (<span class="math-inline" data-math="22.5\text{ lbs}" data-index-in-node="17">$22.5\text{ lbs}$</span>)</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,5,2,0">Sicher gegen starke mechanische Beanspruchung</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,6,0,0"><b data-path-to-node="18,6,0,0" data-index-in-node="0">Arbeitsbereich</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,6,1,0"><span class="math-inline" data-math="-40^\circ\text{C}" data-index-in-node="0">$-40^\circ\text{C}$</span> zu <span class="math-inline" data-math="+85^\circ\text{C}" data-index-in-node="21">$+85^\circ\text{C}$</span></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,6,2,0">Stabil in jedem globalen Klima</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,7,0,0"><b data-path-to-node="18,7,0,0" data-index-in-node="0">Dauerhaftigkeit</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,7,1,0"><span class="math-inline" data-math="&gt; 1000" data-index-in-node="0">$&gt; 1000$</span> Paarungszyklen</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,7,2,0">Geringer Verschleiß an Bajonett und Verriegelung</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr data-path-to-node="19" />
<h2 data-path-to-node="20"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4e6.png" alt="📦" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Fertigung &amp; OEM-Anpassung</h2>
<p data-path-to-node="21">Als direkter Fertigungspartner liefern wir diese Hochleistungskomponenten mit dem Schwerpunkt auf der Flexibilität der Lieferkette:</p>
<ul data-path-to-node="22">
<li>
<p data-path-to-node="22,0,0"><b data-path-to-node="22,0,0" data-index-in-node="0">High-Retention-Crimphülsen:</b> Die Kits enthalten verstärkte Metallhülsen, die auf die Härte des Zinklegierungsanschlags abgestimmt sind und einen dauerhaften “Biss” auf dem Kabelmantel gewährleisten.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="22,1,0"><b data-path-to-node="22,1,0" data-index-in-node="0">Universelle Boot-Unterstützung:</b> Unsere 2,0/3,0-mm-Manschetten werden aus hochelastischem Polymer hergestellt, um einen glatten Übergang zwischen Biegeradius und Stecker zu gewährleisten und Mikroknicke an der Schnittstelle zwischen Stecker und Kabel zu verhindern.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="22,2,0"><b data-path-to-node="22,2,0" data-index-in-node="0">Farbcodierte Identifikatoren:</b> Während die Standardfarbe Blau für OS2 Singlemode gilt, können wir für bestimmte Datenpfade mit hoher Priorität auch kundenspezifische Gehäusefarben anbieten.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="22,3,0"><b data-path-to-node="22,3,0" data-index-in-node="0">Vorsortierte Bulk-Kits:</b> Um bei der Montage im Werk Zeit zu sparen, bieten wir produktionsfertige Verpackungen an, in denen Aderendhülsen, Anschläge und Gehäuse für eine schnelle Entnahme und Platzierung sortiert sind.</p>
</li>
</ul>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>SC UPC 2.0/3.0mm All-Plastic Serie | Professionelle Faseranschlusslösungen</title>
		<link>https://www.fenxifiber.com/de/product/sc-upc-2-0-3-0mm-alle-kunststoff/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Fenxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 02:43:44 +0000</pubDate>
				<guid ispermalink="false">https://www.fenxifiber.com/?post_type=product&#038;p=861</guid>

					<description><![CDATA[<p data-path-to-node="1"><span class="">Die </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="4">SC UPC 2.0/3.0mm Vollkunststoff</b><span class=""> Steckverbinder ist der Industriestandard für hohe Leistung,</span><span class=""> kostengünstige Glasfaserverbindungen.</span><span class=""> Entwickelt sowohl für </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="159">Einmodenbetrieb (OS2)</b><span class=""> und </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="181">Multimode (OM1-OM5)</b><span class=""> Anwendungen,</span><span class=""> Bei dieser Serie wird ein hochentwickelter Polymer-Innenrahmen anstelle eines Metallschotts verwendet.</span><span class=""> Dieses Design ist speziell für den Einsatz in großen Netzwerken optimiert, in denen </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="402">Gewichtsreduzierung, Nicht-Leitfähigkeit und wirtschaftliche Skalierbarkeit</b><span class=""> sind die wichtigsten Projekttreiber.</span></p>
<p data-path-to-node="2"><span class="">Als vielseitige Komponente für </span><b class="" data-path-to-node="2" data-index-in-node="29">Unternehmens-LANs, FTTH-Verteilung und Central Office-Patching</b><span class="">,</span><span class=""> diese Serie bietet einen robusten Abschluss für beide 2.</span><span class="">0mm und 3.</span><span class="">0mm ummantelte Kabel,</span><span class=""> Gewährleistung einer sicheren und stabilen Schnittstelle für moderne Dienste mit hoher Bandbreite.</span></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 data-path-to-node="4"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f6e0.png" alt="🛠" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Werkstofftechnik und Innenarchitektur</h2>
<p data-path-to-node="5">Durch den Umzug in ein <b data-path-to-node="5" data-index-in-node="16">Internes Rückhaltesystem aus Vollplastik</b>, haben wir den Steckverbinder für die Anforderungen moderner Innen- und geschützter Außenbereiche optimiert.</p>
<ul data-path-to-node="6">
<li>
<p data-path-to-node="6,0,0"><b data-path-to-node="6,0,0" data-index-in-node="0">Dielektrische Konstruktion:</b> Der nicht-metallische Innenrahmen des 100% gewährleistet eine vollständige elektrische Isolierung. Dies macht den Steckverbinder immun gegen EMI/RFI-Störungen und bietet eine sichere Anschlusslösung in der Nähe von Stromleitungen oder in blitzgefährdeten Bereichen.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,1,0"><b data-path-to-node="6,1,0" data-index-in-node="0">Korrosionssichere Stabilität:</b> Im Gegensatz zu Komponenten aus Zink oder Messing, die in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder heißen Gängen“ in Rechenzentren oxidieren können, bleibt das Hochleistungspolymer chemisch inert und behält seine Verriegelungsintegrität über Jahrzehnte bei.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,2,0"><b data-path-to-node="6,2,0" data-index-in-node="0">Präzise Ausrichtung der Ferrule:</b> Jede Einheit verfügt über eine <b data-path-to-node="6,2,0" data-index-in-node="50">Premium Zirkonoxid-Keramik-Ferrule</b> mit einer Rundlauftoleranz von <span class="math-inline" data-math="\le 0.5\mu m" data-index-in-node="117">$\le 0.5\mu m$</span> für Singlemode. Der Kunststoffrahmen ist mit Toleranzen im Mikrometerbereich geformt, um sicherzustellen, dass die Ferrule perfekt zentriert bleibt.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,3,0"><b data-path-to-node="6,3,0" data-index-in-node="0">Axiales Lastmanagement:</b> Die internen Polymer-Clips sind so konzipiert, dass sie einen “kontrollierten Halt” an der Aderendhülse bieten. Dadurch kann die Feder einen konstanten physischen Kontakt (UPC) aufrechterhalten, ohne dass die Gefahr einer mechanischen Ermüdung besteht, wie sie bei minderwertigen Kunststoffsteckern üblich ist.</p>
</li>
</ul>
<hr data-path-to-node="7" />
<h2 data-path-to-node="8"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3d7.png" alt="🏗" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Einsatzszenarien: Wo sich “All-Plastic” auszeichnet</h2>
<p data-path-to-node="9">Die SC All-Plastic-Serie wird strategisch auf mehreren wichtigen Infrastrukturebenen eingesetzt:</p>
<h3 data-path-to-node="10">1. High-Density-Rechenzentrum-Patching</h3>
<p data-path-to-node="11">In modernen Hyper-Scale-Anlagen ist das Gewichtsmanagement von Kabelträgern und ODFs (Optical Distribution Frames) ein wichtiges Anliegen. Das leichtere Profil des All-Plastic SC-Steckverbinders reduziert die kumulative Belastung der Rack-Ports und verhindert so physische Durchbiegungen und potenzielle Ausrichtungsprobleme im Laufe der Zeit.</p>
<h3 data-path-to-node="12">2. Teilnehmeranschlüsse für Fiber to the Home (FTTH)</h3>
<p data-path-to-node="13">Bei der Einführung von Großkundenanschlüssen sind die Kosten pro Anschluss entscheidend. Die All-Plastic-Serie bietet ein Leistungsprofil auf Carrier-Niveau (<span class="math-inline" data-math="IL \le 0.20dB" data-index-in-node="138">$IL \le 0.20dB$</span>) zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis, was es zur bevorzugten Wahl für ONT-Anschlüsse und Wandsteckdosen für Teilnehmer macht.</p>
<h3 data-path-to-node="14">3. Industrielle Steuerung und medizinische Bildgebung</h3>
<p data-path-to-node="15">In Umgebungen, die nicht-magnetische Komponenten (z. B. MRT-Suiten) oder funkenfreie Steckverbinder (chemische Anlagen) erfordern, bietet die nicht-metallische Architektur dieses SC-Steckverbinders eine wesentliche Ebene der Betriebssicherheit.</p>
<hr data-path-to-node="16" />
<h2 data-path-to-node="17"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4ca.png" alt="📊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Technisches Leistungsprofil</h2>
<p data-path-to-node="18">Diese Daten spiegeln unsere chargengeprüften Standards wider und gewährleisten die Einhaltung der weltweiten Telekommunikationsvorschriften:</p>
<table data-path-to-node="19">
<thead>
<tr>
<td><strong>Leistungsmetrik</strong></td>
<td><strong>Spezifikationsebene</strong></td>
<td><strong>Einhaltung der Normen</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><span data-path-to-node="19,1,0,0"><b data-path-to-node="19,1,0,0" data-index-in-node="0">Einfügungsdämpfung (IL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="19,1,1,0">Typisch <span class="math-inline" data-math="\le 0.15" data-index-in-node="8">$\le 0.15$</span> dB / Max <span class="math-inline" data-math="\le 0.30" data-index-in-node="26">$\le 0.30$</span> dB</span></td>
<td><span data-path-to-node="19,1,2,0">IEC 61300-3-4</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="19,2,0,0"><b data-path-to-node="19,2,0,0" data-index-in-node="0">Rückflussdämpfung (RL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="19,2,1,0"><span class="math-inline" data-math="\ge 50" data-index-in-node="0">$\ge 50$</span> dB (UPC Single-Mode)</span></td>
<td><span data-path-to-node="19,2,2,0">IEC 61300-3-6</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="19,3,0,0"><b data-path-to-node="19,3,0,0" data-index-in-node="0">Kabelhalterung</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="19,3,1,0"><span class="math-inline" data-math="\ge 100" data-index-in-node="0">$\ge 100$</span> N (für 3,0 mm Mantel)</span></td>
<td><span data-path-to-node="19,3,2,0">TIA/EIA-455-6</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="19,4,0,0"><b data-path-to-node="19,4,0,0" data-index-in-node="0">Dauerhaftigkeit der Paarung</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="19,4,1,0"><span class="math-inline" data-math="&gt; 1000" data-index-in-node="0">$&gt; 1000$</span> Zyklen</span></td>
<td><span data-path-to-node="19,4,2,0">IEC 61300-2-2</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="19,5,0,0"><b data-path-to-node="19,5,0,0" data-index-in-node="0">Betriebstemperatur</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="19,5,1,0">-40°C bis +85°C</span></td>
<td><span data-path-to-node="19,5,2,0">Bellcore GR-326</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="19,6,0,0"><b data-path-to-node="19,6,0,0" data-index-in-node="0">Materielle Sicherheit</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="19,6,1,0">UL 94V-0 flammhemmend</span></td>
<td><span data-path-to-node="19,6,2,0">RoHS / REACH</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr data-path-to-node="20" />
<h2 data-path-to-node="21"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4e6.png" alt="📦" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Unterstützung bei Anpassung und Montage</h2>
<p data-path-to-node="22">Als <b data-path-to-node="22" data-index-in-node="5">Direkter Hersteller</b>, bieten wir diese Steckverbinder mit maßgeschneiderten Optionen für Ihre Produktionslinie an:</p>
<ul data-path-to-node="23">
<li>
<p data-path-to-node="23,0,0"><b data-path-to-node="23,0,0" data-index-in-node="0">Dual-kompatible Stiefel:</b> Unsere Spezialmanschetten verfügen über einen mehrstufigen Innendurchmesser, der eine professionelle Zugentlastung sowohl für 2,0-mm-Patchkabel als auch für 3,0-mm-Hochleistungskabel in einer einzigen SKU bietet.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="23,1,0"><b data-path-to-node="23,1,0" data-index-in-node="0">Farbcodierte Identifikatoren:</b> Über den Standard hinaus <b data-path-to-node="23,1,0" data-index-in-node="45">Blau (Singlemode)</b>, bieten wir <b data-path-to-node="23,1,0" data-index-in-node="74">Aqua (OM3/4)</b>, <b data-path-to-node="23,1,0" data-index-in-node="88">Erika Veilchen (OM4)</b>, und <b data-path-to-node="23,1,0" data-index-in-node="112">Limonengrün (OM5)</b> um die sofortige Identifizierung des Netzes zu erleichtern.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="23,2,0"><b data-path-to-node="23,2,0" data-index-in-node="0">Bulk-Verpackung:</b> Die Komponenten können in modularen Trays (vorsortiert für die automatische Montage) oder als Bausätze mit losen Teilen für die Techniker vor Ort geliefert werden.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="23,3,0"><b data-path-to-node="23,3,0" data-index-in-node="0">Abstufung der Aderendhülse:</b> Für hochpräzise Prüfanwendungen, bei denen eine extrem niedrige Einfügungsdämpfung erforderlich ist, sind Optionen für “Master Grade”-Ferrulen erhältlich.</p>
</li>
</ul>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>SC UPC 2.0/3.0mm Multimode Vollkunststoff | Enterprise-Grade Local Area Network Serie</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fenxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 02:42:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p data-path-to-node="1"><span class="">Die </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="4">SC UPC 2.0/3.0mm Multimode Vollplastik</b><span class=""> Stecker ist die endgültige Wahl für kostenoptimierte,</span><span class=""> Multimode-Glasfasern mit hoher Dichte eingesetzt werden.</span><span class=""> Speziell entwickelt für </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="168">OM1, OM2, OM3 und OM4</b><span class=""> Infrastrukturen,</span><span class=""> Durch diese "All-Plastic"-Architektur entfallen das Gewicht und die Kosten für metallische Komponenten, ohne dass die für die VCSEL-basierte Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung erforderliche Präzision beeinträchtigt wird.</span></p>
<p data-path-to-node="2"><span class="">Maßgeschneidert für </span><b class="" data-path-to-node="2" data-index-in-node="13">2,0 mm und 3,0 mm ummantelte Kabel</b><span class="">,</span><span class=""> Diese Steckverbinder bieten eine dauerhafte Verbindung,</span></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 data-path-to-node="4"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f52c.png" alt="🔬" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Materialinnovation und strukturelles Design</h2>
<p data-path-to-node="5">Die Bezeichnung “All-Plastic” bezieht sich auf den Innenrahmen aus hochfestem Polymer. Dieses Design spiegelt moderne technische Trends wider, die sich auf Materialeffizienz und Umweltverträglichkeit konzentrieren.</p>
<ul data-path-to-node="6">
<li>
<p data-path-to-node="6,0,0"><b data-path-to-node="6,0,0" data-index-in-node="0">Nichtleitende dielektrische Ausführung:</b> Durch die Verwendung eines 100%-Polymer-Rückhaltesystems sind diese Steckverbinder von Natur aus sicher für den Einsatz in Bereichen mit hoher elektromagnetischer Interferenz (EMI) oder in der Nähe von Stromversorgungssystemen, da sie keinerlei elektrische Leitfähigkeit entlang des Faserpfades gewährleisten.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,1,0"><b data-path-to-node="6,1,0" data-index-in-node="0">Korrosionssichere Langlebigkeit:</b> Im Gegensatz zu metallbasierten Komponenten, die in feuchten oder “Hot-Gang”-Umgebungen in Rechenzentren oxidieren können, bleiben die technischen Kunststoffe inert und stellen sicher, dass der Verriegelungsmechanismus nicht brüchig wird oder festsitzt.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,2,0"><b data-path-to-node="6,2,0" data-index-in-node="0">Thermal Matching Technologie:</b> Der Innenrahmen ist aus einem thermoplastischen Kunststoff mit einem Wärmeausdehnungskoeffizienten geformt, der dem der Zirkoniumdioxid-Ferrule entspricht. <b data-path-to-node="6,2,0" data-index-in-node="171">Ultraphysikalischer Kontakt (UPC)</b> Stabilität bei Temperaturspitzen in aktiven Geräteschränken.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,3,0"><b data-path-to-node="6,3,0" data-index-in-node="0">Optimierte 2.0/3.0mm Crimpzone:</b> Der Kunststoff-Innenkörper weist eine strukturierte Oberfläche auf, die beim Zusammendrücken mit der Metall-Crimphülse eine reibschlüssige Verbindung mit dem Aramidgarn (Kevlar) herstellt und so eine Zugfestigkeit von <b data-path-to-node="6,3,0" data-index-in-node="229">≥100N</b>.</p>
</li>
</ul>
<hr data-path-to-node="7" />
<h2 data-path-to-node="8"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4e1.png" alt="📡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Strategische Anwendungsszenarien</h2>
<p data-path-to-node="9">Die SC UPC Multimode All-Plastic Serie eignet sich hervorragend für verschiedene Netzwerkarchitekturen:</p>
<h3 data-path-to-node="10">1. Hochgeschwindigkeits-Rechenzentren mit 10G/40G</h3>
<p data-path-to-node="11">In OM3- und OM4-Umgebungen mit 10 Gbps ist die Einfügedämpfung der größte Feind. <span class="citation-1">Unsere Steckverbinder verwenden hochwertige </span><b data-path-to-node="11" data-index-in-node="104"><span class="citation-1">Zirkoniumdioxid-Keramik-Ferrules</span></b><span class="citation-1 citation-end-1"> mit einer etwas breiteren Bohrung (127µm) speziell für Multimode-Fasern, die sicherstellt, dass der lichtführende Kern perfekt ausgerichtet ist, um die modale Dispersion zu minimieren.</span></p>
<div class="source-inline-chip-container ng-star-inserted"></div>
<p>&nbsp;</p>
<h3 data-path-to-node="12">2. Unternehmens-Backbone und horizontale Verkabelung</h3>
<p data-path-to-node="13">Durch ihr geringes Gewicht sind diese Steckverbinder ideal für die Einführung in großen Büros. Sie reduzieren die gesamte mechanische Belastung von ODFs und Patchpanels und verhindern so das langfristige “Durchhängen” von Anschlüssen, das in Racks mit Tausenden von Verbindungen auftreten kann.</p>
<h3 data-path-to-node="14">3. Industrielle Automatisierung und medizinische Bildgebung</h3>
<p data-path-to-node="15">In Umgebungen, in denen eine elektrische Isolierung erforderlich ist, wie z. B. in medizinischen MRT-Suiten oder industriellen SPS-Steuerschränken, bietet die nicht-metallische Innenstruktur des All-Plastic SC-Steckverbinders eine zusätzliche Sicherheitsschicht und Signalreinheit.</p>
<hr data-path-to-node="16" />
<h2 data-path-to-node="17"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4c8.png" alt="📈" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Technische Leistungsmaßstäbe</h2>
<table data-path-to-node="18">
<thead>
<tr>
<td><strong>Leistungsmetrik</strong></td>
<td><strong>Spezifikationsebene</strong></td>
<td><strong>Operativer Vorteil</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,1,0,0"><b data-path-to-node="18,1,0,0" data-index-in-node="0">Faser-Kompatibilität</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,1,1,0">Multimode 50/125µm oder 62,5/125µm</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,1,2,0">Unterstützt OM1, OM2, OM3, OM4</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,2,0,0"><b data-path-to-node="18,2,0,0" data-index-in-node="0">Gehäusefarbe</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,2,1,0">Aqua (OM3/4) / Beige (OM1/2)</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,2,2,0">Schnelle visuelle Netzidentifizierung</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,3,0,0"><b data-path-to-node="18,3,0,0" data-index-in-node="0">Einfügungsdämpfung (IL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,3,1,0"><b data-path-to-node="18,3,1,0" data-index-in-node="0">Typisch: ≤ 0,15 dB</b> / Max: ≤ 0,25 dB</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,3,2,0">Erhält das Signal für lange Strecken</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,4,0,0"><b data-path-to-node="18,4,0,0" data-index-in-node="0">Rückflussdämpfung (RL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,4,1,0">≥ 30 dB (UPC)</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,4,2,0">Reduziert Jitter bei Hochgeschwindigkeitsverbindungen</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,5,0,0"><b data-path-to-node="18,5,0,0" data-index-in-node="0">Rückhaltekraft</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,5,1,0">≥ 100N (22.5 lbs)</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,5,2,0">Sicher gegen versehentliches Ausreißen</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,6,0,0"><b data-path-to-node="18,6,0,0" data-index-in-node="0">Paarungszyklen</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,6,1,0">&gt; 1000 Mal</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,6,2,0">Zuverlässig bei häufigem Patching</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,7,0,0"><b data-path-to-node="18,7,0,0" data-index-in-node="0">Einhaltung der Sicherheitsvorschriften</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,7,1,0">UL 94V-0 / RoHS / REACH</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,7,2,0">Globale Umweltstandards</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr data-path-to-node="19" />
<h2 data-path-to-node="20"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f6e0.png" alt="🛠" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Herstellung und Qualitätsanpassung</h2>
<p data-path-to-node="21">Als direkter Fertigungspartner bieten wir diese Steckverbinder mit verschiedenen Mehrwertoptionen für Montagebetriebe an:</p>
<ul data-path-to-node="22">
<li>
<p data-path-to-node="22,0,0"><b data-path-to-node="22,0,0" data-index-in-node="0">Modulare Boot-Optionen:</b> Die Kits enthalten spezielle Manschetten, die entweder für 2,0- oder 3,0-mm-Mäntel geeignet sind und ein “Long-Taper”-Design aufweisen, um Mikrobiegungen an der Kabeleinführung zu verhindern.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="22,1,0"><b data-path-to-node="22,1,0" data-index-in-node="0">Aderendhülse Präzisionsabstufung:</b> Wir bieten Aderendhülsen in Standardqualität für allgemeine Vernetzungszwecke und “Master Grade”-Aderendhülsen mit extrem hoher Konzentrizität für hochpräzise Labortests.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="22,2,0"><b data-path-to-node="22,2,0" data-index-in-node="0">Crimphülsen-Varianten:</b> Wählen Sie zwischen Standard-Crimphülsen aus Aluminium oder verstärktem Kupfer, um Ihre spezifischen Anforderungen an Produktionswerkzeuge und Spannungen zu erfüllen.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="22,3,0"><b data-path-to-node="22,3,0" data-index-in-node="0">Individuelle Logoprägung:</b> Für Großhändler und Erstausrüster bieten wir kundenspezifische Gehäuseformteile mit Markenkennzeichnung oder spezifischer Seriennummerierung an.</p>
</li>
</ul>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>SC UPC 0,9 mm Zinklegierungsanschlag | Interne Verbindungen in Profiqualität</title>
		<link>https://www.fenxifiber.com/de/product/sc-upc-0-9mm-mit-anschlag-aus-zinklegierung/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Fenxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 02:40:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p data-path-to-node="1"><span class="">Die </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="4">SC UPC 0.9mm mit Zinklegierungsanschlag</b><span class=""> stellt die Spitze der strukturellen Integrität für Pigtail-Abschlüsse mit hoher Dichte dar.</span><span class=""> Während Standard-Pigtail-Steckverbinder mit internen Kunststoffklemmen ausgestattet sind,</span><span class=""> diese Premium-Serie integriert eine </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="224">Innenschott aus Zinklegierung im Präzisionsgussverfahren</b><span class="">.</span><span class=""> Dieser metallische "Anschlag" wurde speziell entwickelt, um die mechanischen Schwachstellen zu beseitigen, die häufig bei 0.</span><span class="">9 mm dichte Pufferanschlüsse,</span><span class=""> Bereitstellung eines starren,</span><span class=""> nicht verformbarer Anker, der die Lücke zwischen empfindlicher interner Verdrahtung und industrieller Widerstandsfähigkeit schließt.</span></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 data-path-to-node="3"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3d7.png" alt="🏗" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Strukturelle Integrität und metallische Bewehrung</h2>
<p data-path-to-node="4">Die Kerninnovation dieses Steckverbinders liegt in seinem inneren Metallgerüst. Durch das Ersetzen des Standard-Kunststoffrahmens durch ein <b data-path-to-node="4" data-index-in-node="125">Anschlag aus Zinklegierung</b>, erreicht der Steckverbinder einen Grad an axialer Stabilität, der normalerweise nur für hochbelastbare 3,0 mm ummantelte Kabel gilt.</p>
<ul data-path-to-node="5">
<li>
<p data-path-to-node="5,0,0"><b data-path-to-node="5,0,0" data-index-in-node="0">Anti-Pistonier-Matrix:</b> In Umgebungen mit schwankenden Temperaturen können sich 0,9-mm-Puffer ausdehnen und zusammenziehen, was zu einer Verschiebung der Ferrule führt (pistoning). Der Anschlag aus Zinklegierung fungiert als dauerhafte thermische und mechanische Sperre und hält die Zirkoniumdioxid-Ferrule in ihrer optimalen physischen Kontaktposition fest.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="5,1,0"><b data-path-to-node="5,1,0" data-index-in-node="0">Mechanische Erdung:</b> Der Metallanschlag bietet eine feste Oberfläche, gegen die die interne Feder drücken kann. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Steckkraft (ca. 1,2 kg), die für die Aufrechterhaltung einer stabilen Verbindung unerlässlich ist. <b data-path-to-node="5,1,0" data-index-in-node="212">Rückflussdämpfung von ≥50dB</b> über Tausende von Paarungszyklen.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="5,2,0"><b data-path-to-node="5,2,0" data-index-in-node="0">Axiale Präzisionsausrichtung:</b> Im Gegensatz zu Kunststoffkomponenten, bei denen es zu leichten Formabweichungen kommen kann, werden die Komponenten aus Zinklegierung mit Toleranzen im Submikrometerbereich bearbeitet, wodurch sichergestellt wird, dass die Ferrule perfekt konzentrisch mit dem Außengehäuse bleibt.</p>
</li>
</ul>
<hr data-path-to-node="6" />
<h2 data-path-to-node="7"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f30d.png" alt="🌍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Anwendungsszenarien: Mehr als Basis-Patching</h2>
<p data-path-to-node="8">Die SC UPC Zinc-Stop-Serie wurde für unternehmenskritische Anwendungen entwickelt, bei denen ein Ausfall der Verbindung nicht in Frage kommt:</p>
<h3 data-path-to-node="9">1. High-Density ODF &amp; Zentralbüro</h3>
<p data-path-to-node="10">In zentralen Büroumgebungen werden 0,9-mm-Pigtails oft gebündelt und durch enge Kanäle verlegt. Der Metallanschlag stellt sicher, dass die interne Ausrichtung nicht beeinträchtigt wird, selbst wenn ein Pigtail versehentlich eingeklemmt oder während der Wartung einer leichten Spannung ausgesetzt wird.</p>
<h3 data-path-to-node="11">2. PLC-Splitter und Modul-Integration</h3>
<p data-path-to-node="12">Für Hersteller von 1xN- oder 2xN-SPS-Splittern bieten diese Steckverbinder die erforderliche strukturelle Steifigkeit, um dem Verguss- und Montageprozess standzuhalten. Der Rahmen aus einer Zinklegierung schützt die Verbindung zwischen Faser und Hülse vor den Belastungen der thermischen Aushärtung.</p>
<h3 data-path-to-node="13">3. Sensoren für Industrie und Raumfahrt</h3>
<p data-path-to-node="14">In Umgebungen, die ständigen Vibrationen oder G-Kräften ausgesetzt sind, können interne Kunststoffklammern ermüden oder versagen. Das metallische Grundgerüst des Zinklegierungsanschlags bietet die erforderliche Vibrationsfestigkeit, um die Signalkontinuität in hochbelasteten Überwachungssystemen aufrechtzuerhalten.</p>
<hr data-path-to-node="15" />
<h2 data-path-to-node="16"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4c9.png" alt="📉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Technische Leistung &amp; Materialmatrix</h2>
<p data-path-to-node="17">Diese Serie wurde entwickelt, um die Anforderungen von Standardträgern zu übertreffen, wobei der Schwerpunkt auf langfristiger Signalflachheit“ und Haltbarkeit liegt.</p>
<table data-path-to-node="18">
<thead>
<tr>
<td><strong>Säule Leistung</strong></td>
<td><strong>Technisches Detail</strong></td>
<td><strong>Strategischer Nutzen</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,1,0,0"><b data-path-to-node="18,1,0,0" data-index-in-node="0">Interne Architektur</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,1,1,0">Präzisionsgegossener Anschlag aus Zinklegierung</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,1,2,0">Maximale mechanische Steifigkeit</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,2,0,0"><b data-path-to-node="18,2,0,0" data-index-in-node="0">Endflächengeometrie</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,2,1,0">Sphärische UPC-Politur</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,2,2,0">Optimiert für digitale OS2-Verbindungen</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,3,0,0"><b data-path-to-node="18,3,0,0" data-index-in-node="0">Einfügungsdämpfung (IL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,3,1,0"><b data-path-to-node="18,3,1,0" data-index-in-node="0">Typisch: ≤ 0,12 dB</b> / Max: ≤ 0,30 dB</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,3,2,0">Bewahrt optische Leistungsbudgets</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,4,0,0"><b data-path-to-node="18,4,0,0" data-index-in-node="0">Rückflussdämpfung (RL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,4,1,0"><b data-path-to-node="18,4,1,0" data-index-in-node="0">≥ 55 dB</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,4,2,0">Minimiert Transceiver-Jitter</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,5,0,0"><b data-path-to-node="18,5,0,0" data-index-in-node="0">Zugkraft</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,5,1,0">≥ 9,8N (0,9mm Puffergrenze)</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,5,2,0">Schützt die Fasern vor Stress bei der Handhabung</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,6,0,0"><b data-path-to-node="18,6,0,0" data-index-in-node="0">Materielle Sicherheit</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,6,1,0">UL 94V-0 Hochschlagzähes Polymer</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,6,2,0">Feuersicher für die Infrastruktur in Innenräumen</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="18,7,0,0"><b data-path-to-node="18,7,0,0" data-index-in-node="0">Arbeitsbereich</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="18,7,1,0">-40°C bis +85°C</span></td>
<td><span data-path-to-node="18,7,2,0">Stabil bei extremen Klimabedingungen</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr data-path-to-node="19" />
<h2 data-path-to-node="20"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4e6.png" alt="📦" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Fertigung &amp; Logistik Anpassung</h2>
<p data-path-to-node="21">Als direkter Hersteller bieten wir spezielle Konfigurationsoptionen für die Zinc-Stop-Serie, um verschiedene technische Standards zu erfüllen:</p>
<ul data-path-to-node="22">
<li>
<p data-path-to-node="22,0,0"><b data-path-to-node="22,0,0" data-index-in-node="0">Farbkodiertes Gehäuse und Stiefel:</b> Neben der Standardfarbe Blau (UPC) bieten wir eine kundenspezifische Farbkennzeichnung für bestimmte interne Verlegepfade (Rot, Schwarz oder Gelb), um das komplexe Kabelmanagement zu vereinfachen.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="22,1,0"><b data-path-to-node="22,1,0" data-index-in-node="0">Auswahl der Aderendhülse:</b> Wählen Sie zwischen Standard-Zirkoniumdioxid- oder Premium-Low-Loss“-Hülsen mit engeren Rundlauftoleranzen für Ultrakurzschluss-Hochgeschwindigkeits-Datenanwendungen.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="22,2,0"><b data-path-to-node="22,2,0" data-index-in-node="0">Bauteilkits vs. Vormontagen:</b> Wir liefern sie als lose Bausätze für Montagebetriebe oder als vollständig abgeschlossene, interferometrisch geprüfte 100%-Pigtails, die sofort vor Ort gespleißt werden können.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="22,3,0"><b data-path-to-node="22,3,0" data-index-in-node="0">Puffer-Unterstützung:</b> Der interne Clip und der 0,9-mm-Ministiefel sind kompatibel mit PVC, Hytrel und LSZH 900µm dichten Puffermaterialien.</p>
</li>
</ul>]]></content:encoded>
					
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		<title>SC UPC 0.9mm Vollkunststoffanschluss Serie | High-Density Pigtail Lösung</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fenxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 02:39:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p data-path-to-node="1"><span class="">Die </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="4">SC UPC 0,9mm Vollplastik</b><span class=""> Stecker ist der Industriestandard für High-Density,</span><span class=""> nur interne Faserabschlüsse.</span><span class=""> Speziell entwickelt für </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="144">0,9 mm eng gepufferte Faser</b><span class="">,</span><span class=""> Dieses Modell verzichtet auf unnötige Metallteile, um ein geringes Gewicht zu erreichen,</span><span class=""> platzsparende Schnittstelle.</span><span class=""> Es ist die erste Wahl für </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="316">FTTH-Teilnehmerdosen, PLC-Splitterabschlüsse und MPO-zu-SC-Breakout-Kassetten mit hoher Dichte</b><span class=""> wo jeder Millimeter Platz für die Verlegung entscheidend ist.</span></p>
<p data-path-to-node="2"><span class="">Durch die Verwendung eines hochfesten Polymer-Innenrahmens,</span><span class=""> Dieser Steckverbinder bietet die Präzision einer werkseitigen Verarbeitung mit den wirtschaftlichen Vorteilen einer Vollkunststoffarchitektur,</span><span class=""> und ist damit die kosteneffizienteste Lösung für groß angelegte Glasfaserausbauten.</span></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 data-path-to-node="4"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3d7.png" alt="🏗" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Design-Fokus: Kompakte Effizienz</h2>
<p data-path-to-node="5">In der Welt der 0,9-mm-Pigtails ist “weniger mehr”. Das Design dieser Vollkunststoffserie konzentriert sich auf drei zentrale technische Säulen:</p>
<ul data-path-to-node="6">
<li>
<p data-path-to-node="6,0,0"><b data-path-to-node="6,0,0" data-index-in-node="0">Technik zur Massenreduzierung:</b> Das Fehlen von Metallstopps und schweren Crimpringen ermöglicht einen “federleichten” Stecker. Dies verhindert eine Belastung der empfindlichen 0,9-mm-Fasern, wenn sie in großen Mengen in einem einzigen Spleißbehälter oder ODF gebündelt werden.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,1,0"><b data-path-to-node="6,1,0" data-index-in-node="0">Nicht-leitende Sicherheit:</b> Die 100%-Polymerkonstruktion gewährleistet Null-Leitfähigkeit. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für “Fiber to the Antenna” (FTTA) oder industrielle Umgebungen, in denen Blitzschutz und elektrische Isolierung zwingend erforderlich sind.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,2,0"><b data-path-to-node="6,2,0" data-index-in-node="0">Stromlinienförmiges 0,9 mm Booten:</b> Der spezielle Mini-Boot ist so konzipiert, dass er einen maximalen Biegeradiusschutz auf kürzestem Weg bietet, so dass die Glasfaser sicher in enge Spulen in Wanddosen mit kleinem Formfaktor übergehen kann.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,3,0"><b data-path-to-node="6,3,0" data-index-in-node="0">Ultra Physical Contact (UPC):</b> Die Zirkoniumdioxid-Ferrule ist für eine sphärische UPC-Politur optimiert und gewährleistet eine stabile <b data-path-to-node="6,3,0" data-index-in-node="110">Rückflussdämpfung von ≥50dB</b>, die den Goldstandard für digitale Telekommunikations- und Hochgeschwindigkeits-Internetdienste darstellt.</p>
</li>
</ul>
<hr data-path-to-node="7" />
<h2 data-path-to-node="8"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4c9.png" alt="📉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Optische und mechanische Benchmarks</h2>
<p data-path-to-node="9">Das Gehäuse ist zwar leicht, aber die Leistung ist streng auf die Anforderungen von Trägern abgestimmt. Wir verwenden die gleichen hochwertigen Aderendhülsen wie in unserer Industriemetall-Serie:</p>
<table data-path-to-node="10">
<thead>
<tr>
<td><strong>Metrisch</strong></td>
<td><strong>Leistungsniveau</strong></td>
<td><strong>Standard-Referenz</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,1,0,0"><b data-path-to-node="10,1,0,0" data-index-in-node="0">Faser-Durchmesser</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,1,1,0">0,9mm Tight-Buffer</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,1,2,0">G.652.D / G.657.A1</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,2,0,0"><b data-path-to-node="10,2,0,0" data-index-in-node="0">Material des Gehäuses</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,2,1,0">UL 94V-0 Hochschlagzähes Polymer</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,2,2,0">Flammhemmend</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,3,0,0"><b data-path-to-node="10,3,0,0" data-index-in-node="0">Einfügungsdämpfung (IL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,3,1,0">Typisch ≤ 0,15 dB | Max ≤ 0,30 dB</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,3,2,0">IEC 61300-3-4</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,4,0,0"><b data-path-to-node="10,4,0,0" data-index-in-node="0">Rückflussdämpfung (RL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,4,1,0">≥ 50 dB (UPC)</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,4,2,0">IEC 61300-3-6</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,5,0,0"><b data-path-to-node="10,5,0,0" data-index-in-node="0">Betriebstemperatur</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,5,1,0">-40°C bis +85°C</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,5,2,0">Bellcore GR-326</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,6,0,0"><b data-path-to-node="10,6,0,0" data-index-in-node="0">Vibrationsbeständigkeit</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,6,1,0">&lt; 0,1 dB Änderung</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,6,2,0">MIL-STD-202</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr data-path-to-node="11" />
<h2 data-path-to-node="12"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a1.png" alt="💡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Praktische Einblicke für Einkäufer und Ingenieure</h2>
<p data-path-to-node="13"><b data-path-to-node="13" data-index-in-node="0">F: Warum All-Plastic für 0,9-mm-Pigtails anstelle eines Zinc-Stops verwenden?</b></p>
<p data-path-to-node="13"><b data-path-to-node="13" data-index-in-node="66">A:</b> 0,9-mm-Fasern enthalten nicht das Aramidgarn (Kevlar), das in 2,0-/3,0-mm-Kabeln zu finden ist, so dass kein schwerer Metall-Crimpstopp erforderlich ist. Die <b data-path-to-node="13" data-index-in-node="208">Vollplastik</b> Architektur bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Rückhaltevermögen und Wirtschaftlichkeit für die interne Verkabelung, bei der ein mechanisches Ziehen von außen keine Rolle spielt.</p>
<p data-path-to-node="14"><b data-path-to-node="14" data-index-in-node="0">F: Ist dieser Stecker sowohl mit Singlemode- als auch mit Multimode-Fasern kompatibel?</b></p>
<p data-path-to-node="14"><b data-path-to-node="14" data-index-in-node="75">A:</b> Während diese spezifische <b data-path-to-node="14" data-index-in-node="98">Blaugehäuse</b> Modell ist der Standard für Singlemode (OS2) UPC, der mechanische Vollkunststoffkörper ist für Multimode-Versionen identisch. Der einzige Unterschied ist der innere Bohrungsdurchmesser der Zirkoniumdioxid-Ferrule (125µm für SM vs. 127µm für MM).</p>
<p data-path-to-node="15"><b data-path-to-node="15" data-index-in-node="0">F: Können diese für das Spleißen vor Ort verwendet werden?</b></p>
<p data-path-to-node="15"><b data-path-to-node="15" data-index-in-node="41">A:</b> Ja. Diese werden am häufigsten verwendet, um <b data-path-to-node="15" data-index-in-node="88">Feldgespleißte Zöpfe</b>. Die Techniker spleißen die 0,9-mm-Glasfaserleitung an das ankommende Kabel, und der SC-Vollkunststoffstecker bildet die endgültige Schnittstelle für das Patchpanel oder den ONT des Kunden.</p>
<p data-path-to-node="16"><b data-path-to-node="16" data-index-in-node="0">F: Was ist der Verpackungsstandard für Großbestellungen?</b></p>
<p data-path-to-node="16"><b data-path-to-node="16" data-index-in-node="51">A:</b> Als Hersteller bieten wir diese als <b data-path-to-node="16" data-index-in-node="93">Komplettpakete für Großpackungen</b>. Jedes Kit enthält das blaue SC-Gehäuse, eine Zirkoniumdioxid-Ferrule, eine Hochspannungsfeder, einen internen Kunststoffrahmen und den blauen 0,9-mm-Mini-Boot, der in modularen Trays geliefert wird, um eine Kontamination der Ferrule zu verhindern.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>SC UPC 0.9mm Multimode Vollkunststoff | Interne Verbindungen mit hoher Packungsdichte</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fenxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 02:36:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p data-path-to-node="1"><span class="">Die </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="4">SC UPC 0,9mm Multimode Vollkunststoff</b><span class=""> Serie ist ein Ultraleichtgewicht,</span><span class=""> platzsparende Abschlusslösung, die auf das interne Fasermanagement zugeschnitten ist.</span><span class=""> Speziell entwickelt für </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="172">0,9 mm dichte Pufferfasern</b><span class="">,</span><span class=""> Bei diesem Steckverbinder wird durch die Verwendung einer leistungsstarken Polymerarchitektur unnötige Masse vermieden.</span><span class=""> Es ist die erste Wahl für </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="323">optische Verteilermodule, MPO-zu-SC-Fan-out-Kits und kompakte Patchpanels</b><span class=""> wo Hunderte von Fasern innerhalb eines begrenzten Raums verlegt werden müssen.</span></p>
<p data-path-to-node="2"><span class="">Entwickelt für die Hochgeschwindigkeitsanforderungen von </span><b class="" data-path-to-node="2" data-index-in-node="39">Unternehmens-LANs und Rechenzentren</b><span class="">,</span><span class=""> Diese Komponenten unterstützen die gesamte Palette der Multimode-Fasern (OM1/OM2/OM3/OM4),</span><span class=""> eine zuverlässige,</span><span class=""> Snap-Lock-Schnittstelle, die die Komplexität der internen Verkabelung vereinfacht.</span></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 data-path-to-node="0">SC UPC 0.9mm Multimode Vollkunststoff | Interne Verbindungen mit hoher Packungsdichte</h1>
<p data-path-to-node="1">Die <b data-path-to-node="1" data-index-in-node="4">SC UPC 0,9mm Multimode Vollkunststoff</b> Serie ist eine ultraleichte, platzsparende Anschlusslösung, die auf das interne Fasermanagement zugeschnitten ist. Speziell entwickelt für <b data-path-to-node="1" data-index-in-node="172">0,9 mm dichte Pufferfasern</b>, Bei diesem Steckverbinder wird durch die Verwendung einer Hochleistungspolymerarchitektur unnötige Masse vermieden. Er ist die erste Wahl für <b data-path-to-node="1" data-index-in-node="323">optische Verteilermodule, MPO-zu-SC-Fan-out-Kits und kompakte Patchpanels</b> wo Hunderte von Fasern innerhalb eines begrenzten Raums verlegt werden müssen.</p>
<p data-path-to-node="2">Entwickelt für die Hochgeschwindigkeitsanforderungen von <b data-path-to-node="2" data-index-in-node="39">Unternehmens-LANs und Rechenzentren</b>, Diese Komponenten unterstützen das gesamte Spektrum an Multimode-Fasern (OM1/OM2/OM3/OM4) und bieten eine zuverlässige Schnappverschluss-Schnittstelle, die die interne Verkabelung vereinfacht.</p>
<hr data-path-to-node="3" />
<h2 data-path-to-node="4"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3d7.png" alt="🏗" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Innovation im Design: Leichte Präzision</h2>
<p data-path-to-node="5">Bei 0,9-mm-Anwendungen besteht das Ziel darin, die Dichte zu maximieren, ohne die empfindliche Natur der gepufferten Faser zu beeinträchtigen. Das All-Plastic-Design erfüllt diese Anforderungen:</p>
<ul data-path-to-node="6">
<li>
<p data-path-to-node="6,0,0"><b data-path-to-node="6,0,0" data-index-in-node="0">Miniaturisierter Fußabdruck:</b> Durch den Wegfall der metallischen Anschläge erreicht der Steckverbinder ein geringeres Gewichtsprofil, wodurch das kumulative Gewicht auf den empfindlichen internen Trays reduziert und ein Durchhängen“ der Fasern in ODFs mit hoher Dichte verhindert wird.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,1,0"><b data-path-to-node="6,1,0" data-index-in-node="0">Anpassung an die thermische Ausdehnung:</b> Die Verwendung von Thermoplasten in technischer Qualität, die die Ausdehnungsraten von Faserpuffermaterialien widerspiegeln, gewährleistet, dass die <b data-path-to-node="6,1,0" data-index-in-node="139">Ultraphysikalischer Kontakt (UPC)</b> bleibt bei unterschiedlichen Serverraumtemperaturen stabil.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,2,0"><b data-path-to-node="6,2,0" data-index-in-node="0">Snap-and-Go-Montage:</b> Der Vollkunststoff-Innenrahmen ist für eine schnelle werkseitige Konfektionierung optimiert und verfügt über ein hochpräzises Clipsystem, das die Zirkoniumdioxid-Ferrule sicher aufnimmt, ohne dass komplexe Metallwerkzeuge erforderlich sind.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,3,0"><b data-path-to-node="6,3,0" data-index-in-node="0">EMI/RFI-Neutralität:</b> Die nicht-metallische Konstruktion des 100% macht diese Steckverbinder ideal für den Einsatz in Umgebungen mit starken elektromagnetischen Störungen, wie z. B. in medizinischen Bildgebungsräumen oder in Kontrollräumen von Umspannwerken.</p>
</li>
</ul>
<hr data-path-to-node="7" />
<h2 data-path-to-node="8"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4c8.png" alt="📈" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Technische Leistungsdaten</h2>
<p data-path-to-node="9">Diese Serie übertrifft die Standard-Multimode-Benchmarks und sorgt dafür, dass Ihre 10G- und 40G-Verbindungen fehlerfrei bleiben:</p>
<table data-path-to-node="10">
<thead>
<tr>
<td><strong>Leistungsmerkmal</strong></td>
<td><strong>Spezifikation</strong></td>
<td><strong>Engineering Nutzen</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,1,0,0"><b data-path-to-node="10,1,0,0" data-index-in-node="0">Faser-Kompatibilität</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,1,1,0">Multimode (OM1, OM2, OM3, OM4)</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,1,2,0">Universelle Legacy- und High-Speed-Unterstützung</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,2,0,0"><b data-path-to-node="10,2,0,0" data-index-in-node="0">Polnischer Typ</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,2,1,0">UPC (Ultra Physical Contact)</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,2,2,0">Geringe Signaldämpfung für Datenverbindungen</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,3,0,0"><b data-path-to-node="10,3,0,0" data-index-in-node="0">Einfügungsdämpfung (IL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,3,1,0">Typisch ≤ 0,15 dB</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,3,2,0">Maximieren Sie Ihr Budget für optische Leistung</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,4,0,0"><b data-path-to-node="10,4,0,0" data-index-in-node="0">Rückflussdämpfung (RL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,4,1,0">≥ 35 dB</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,4,2,0">Unterdrückt Jitter in Hochgeschwindigkeits-Transceivern</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,5,0,0"><b data-path-to-node="10,5,0,0" data-index-in-node="0">Gehäusefarbe</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,5,1,0">Beige (OM1/2) oder Aqua (OM3/4)</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,5,2,0">Sofortige visuelle Netzwerkidentifikation</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,6,0,0"><b data-path-to-node="10,6,0,0" data-index-in-node="0">Dauerhaftigkeit</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,6,1,0">&gt; 1000 Paarungszyklen</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,6,2,0">Langfristige Zuverlässigkeit in aktiven Racks</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,7,0,0"><b data-path-to-node="10,7,0,0" data-index-in-node="0">Umwelt</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,7,1,0">RoHS- und REACH-konform</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,7,2,0">Sicher für globale Infrastrukturprojekte</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr data-path-to-node="11" />
<h2 data-path-to-node="12"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a1.png" alt="💡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Multi-Faser-Routing &amp; FAQ</h2>
<p data-path-to-node="13"><b data-path-to-node="13" data-index-in-node="0">F: Warum All-Plastic für Multimode 0,9 mm anstelle von Zinc oder Metal-Stop verwenden?</b></p>
<p data-path-to-node="13"><b data-path-to-node="13" data-index-in-node="74">A:</b> Bei 0,9-mm-Fasern fehlt der schwere Außenmantel und das Kevlar, das in 3,0-mm-Kabeln zu finden ist. Ein Metallstopp ist bei diesen leichten Fasern oft “over-engineering”. Die <b data-path-to-node="13" data-index-in-node="227">Vollplastik</b> Version bietet genau das Maß an Spannung, das erforderlich ist, um den optischen Kontakt aufrechtzuerhalten, während die Kosten und das Gewicht pro Anschluss auf ein Minimum reduziert werden.</p>
<p data-path-to-node="14"><b data-path-to-node="14" data-index-in-node="0">F: Sind diese Steckverbinder mit OM4 40G/100G Ethernet kompatibel?</b></p>
<p data-path-to-node="14"><b data-path-to-node="14" data-index-in-node="63">A:</b> Ja. Während das Gehäuse aus Kunststoff besteht, ist das Herzstück des Steckers ein <b data-path-to-node="14" data-index-in-node="133">Premium-Zirkoniumdioxid-Hülse</b>. Wir verwenden hochpräzise Bohrungen, die sicherstellen, dass der Lichtkern von OM3- und OM4-Fasern für die VCSEL-basierte Hochgeschwindigkeitsübertragung perfekt ausgerichtet ist.</p>
<p data-path-to-node="15"><b data-path-to-node="15" data-index-in-node="0">F: Wie unterscheidet sich der 0,9-mm-Stiefel von Standardstiefeln?</b></p>
<p data-path-to-node="15"><b data-path-to-node="15" data-index-in-node="55">A:</b> Die 0,9-mm-Tasche ist ein “Kurzmantel”-Design. Sie bietet einen ausreichenden Biegeradiusschutz, um Mikroknicke an der Steckereingangsstelle zu verhindern, ist aber kurz genug, um die Faser eng in kleinen Spleißkassetten oder Kassettenmodulen zu wickeln.</p>
<p data-path-to-node="16"><b data-path-to-node="16" data-index-in-node="0">F: Unterstützt dieser Bausatz anaerobe “feldtaugliche” Klebstoffe?</b></p>
<p data-path-to-node="16"><b data-path-to-node="16" data-index-in-node="59">A:</b> Unbedingt. Der interne Kunststoffrahmen ist sowohl mit herkömmlichen hitzehärtenden Epoxiden als auch mit schnell aushärtenden anaeroben Klebstoffen kompatibel, was ihn zu einer vielseitigen Wahl sowohl für Werksmontagelinien als auch für Reparaturkits vor Ort macht.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>SC APC 2.0/3.0mm Zinklegierungsanschlag | Hoch-Retentions-Anschlusssystem</title>
		<link>https://www.fenxifiber.com/de/product/sc-apc-2-0-3-0mm-mit-anschlag-aus-zinklegierung/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Fenxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 02:35:27 +0000</pubDate>
				<guid ispermalink="false">https://www.fenxifiber.com/?post_type=product&#038;p=848</guid>

					<description><![CDATA[<p data-path-to-node="1"><span class="">Die </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="4">SC APC 2.0/3.0mm mit Zinklegierungsanschlag</b><span class=""> ist eine erstklassige Verbindungslösung, die für Netzwerke entwickelt wurde, die eine maximale mechanische Belastbarkeit erfordern.</span><span class=""> Im Gegensatz zu Standard-Steckverbindern für leichte Anwendungen,</span><span class=""> dieses Modell integriert eine </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="210">Präzisionsgefertigter Innenanschlag aus Zinklegierung</b><span class=""> die als starres Strukturschott dient.</span><span class=""> Diese Architektur wurde speziell entwickelt für </span><b class="" data-path-to-node="1" data-index-in-node="337">Hochleistungs-Patchkabel, Querverbindungen für Schaltschränke im Freien und industrielle Umgebungen</b><span class=""> wo Kabel häufig gehandhabt oder physisch belastet werden.</span></p>
<p data-path-to-node="2"><span class="">Durch Einrasten der hochpräzisen Zirkoniumdioxid-Ferrule in einen Metallrahmen,</span><span class=""> Dieses System eliminiert praktisch alle Signalschwankungen, die durch "Kolbenbildung" oder temperaturbedingte Materialausdehnung verursacht werden.</span></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 data-path-to-node="4"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f48e.png" alt="💎" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Entwickelt für extreme Stabilität</h2>
<p data-path-to-node="5">Durch die Verwendung eines Metallanschlags wird der interne Lastpfad des Steckverbinders verändert, was deutliche Vorteile gegenüber Alternativen aus Vollkunststoff bietet:</p>
<ul data-path-to-node="6">
<li>
<p data-path-to-node="6,0,0"><b data-path-to-node="6,0,0" data-index-in-node="0">Metallischer Tragwerksanker:</b> Der Anschlag aus Zinklegierung bietet eine nicht verformbare Basis für die interne Feder und gewährleistet einen konstanten, um 8° abgewinkelten physischen Kontakt (APC) auch bei hoher axialer Spannung.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,1,0"><b data-path-to-node="6,1,0" data-index-in-node="0">High-Tension-Crimp-Schnittstelle:</b> Ausgelegt für eine Zugfestigkeit von <b data-path-to-node="6,1,0" data-index-in-node="71">≥100N</b>, Der innere Metallkörper ermöglicht eine aggressivere Kräuselung des Aramidgarns (Kevlar) von 2,0 mm und 3,0 mm Mantel.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,2,0"><b data-path-to-node="6,2,0" data-index-in-node="0">Anti-Pistonen-Design:</b> Der starre Metallanschlag verhindert, dass sich die Hülse während der Temperaturzyklen zurückzieht, und sorgt so für eine stabile <b data-path-to-node="6,2,0" data-index-in-node="129">Rückflussdämpfung von ≥60dB</b>.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,3,0"><b data-path-to-node="6,3,0" data-index-in-node="0">Verbesserte Wärmeableitung:</b> Metallische Komponenten tragen zur Stabilisierung der internen Kerntemperatur bei Hochleistungslaseranwendungen (z. B. CATV) bei und verhindern eine thermische Schädigung des Faserepoxids.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,4,0"><b data-path-to-node="6,4,0" data-index-in-node="0">Langlebigkeit in Trägerqualität:</b> Geprüft für über <b data-path-to-node="6,4,0" data-index-in-node="42">1.000 Steckzyklen</b>, Die Komponenten aus einer Zinklegierung sorgen dafür, dass der Verriegelungsmechanismus fest sitzt und die Ausrichtung der Zwinge während der gesamten Lebensdauer des Netzes präzise bleibt.</p>
</li>
</ul>
<hr data-path-to-node="7" />
<h2 data-path-to-node="8"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4cb.png" alt="📋" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Matrix der technischen Parameter</h2>
<table data-path-to-node="9">
<thead>
<tr>
<td><strong>Parameter</strong></td>
<td><strong>Spezifikation</strong></td>
<td><strong>Einhaltung der Industrievorschriften</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><span data-path-to-node="9,1,0,0"><b data-path-to-node="9,1,0,0" data-index-in-node="0">Anschluss Schnittstelle</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="9,1,1,0">SC/APC (Grün)</span></td>
<td><span data-path-to-node="9,1,2,0">IEC 61754-4</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="9,2,0,0"><b data-path-to-node="9,2,0,0" data-index-in-node="0">Interne Verstärkung</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="9,2,1,0">Präzisionsanschlag aus Zinklegierung</span></td>
<td><span data-path-to-node="9,2,2,0">GR-326 Kern</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="9,3,0,0"><b data-path-to-node="9,3,0,0" data-index-in-node="0">Kabel-Kompatibilität</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="9,3,1,0">2,0mm &amp; 3,0mm ummantelt</span></td>
<td><span data-path-to-node="9,3,2,0">Universelle Passform</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="9,4,0,0"><b data-path-to-node="9,4,0,0" data-index-in-node="0">Einfügungsdämpfung (IL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="9,4,1,0">Typisch ≤ 0,15 dB | Max ≤ 0,30 dB</span></td>
<td><span data-path-to-node="9,4,2,0">IEC 61300-3-4</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="9,5,0,0"><b data-path-to-node="9,5,0,0" data-index-in-node="0">Rückflussdämpfung (RL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="9,5,1,0">≥ 60 dB (APC Polnisch)</span></td>
<td><span data-path-to-node="9,5,2,0">IEC 61300-3-6</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="9,6,0,0"><b data-path-to-node="9,6,0,0" data-index-in-node="0">Zugfestigkeit</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="9,6,1,0">≥ 100N (22.5 lbs)</span></td>
<td><span data-path-to-node="9,6,2,0">TIA/EIA-568-B.3</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="9,7,0,0"><b data-path-to-node="9,7,0,0" data-index-in-node="0">Materielle Sicherheit</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="9,7,1,0">UL 94V-0 flammhemmend</span></td>
<td><span data-path-to-node="9,7,2,0">RoHS und REACH</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr data-path-to-node="10" />
<h2 data-path-to-node="11"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a1.png" alt="💡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Expertenbeschaffung &amp; Installation FAQ</h2>
<p data-path-to-node="12"><b data-path-to-node="12" data-index-in-node="0">F: Wann ist es zwingend erforderlich, den Anschlag aus Zinklegierung anstelle eines Vollkunststoffmodells zu verwenden?</b></p>
<p data-path-to-node="12"><b data-path-to-node="12" data-index-in-node="84">A:</b> Sie sollten den Zinklegierungsanschlag für alle Installationen mit 3,0-mm-Kabeln in vertikalen Aufstiegen, weit gespannten Trays oder industriellen Umgebungen spezifizieren. Der Metallanschlag verhindert, dass das Gewicht des schweren Kabels den Faserkern aus der Ausrichtung reißt, was ein häufiger Fehlerpunkt bei Vollkunststoffsteckern ist.</p>
<p data-path-to-node="13"><b data-path-to-node="13" data-index-in-node="0">F: Unterstützt dieses Modell sowohl UPC- als auch APC-Polieren?</b></p>
<p data-path-to-node="13"><b data-path-to-node="13" data-index-in-node="55">A:</b> Während die Zink-Stopp-Architektur für beide verfügbar ist, ist diese spezielle <b data-path-to-node="13" data-index-in-node="128">Grünes Haus</b> Das Modell widmet sich <b data-path-to-node="13" data-index-in-node="163">APC (Angled Physical Contact)</b>. Der interne Metallanschlag ist für APC von entscheidender Bedeutung, da er dafür sorgt, dass der 8-Grad-Winkel perfekt an der Gegenhülse ausgerichtet bleibt.</p>
<p data-path-to-node="14"><b data-path-to-node="14" data-index-in-node="0">F: Unterscheidet sich der Montageprozess bei Steckverbindern mit Metallanschlag?</b></p>
<p data-path-to-node="14"><b data-path-to-node="14" data-index-in-node="64">A:</b> Die Montagelogik ist identisch mit der von Standard-SC-Steckverbindern, aber der Metallanschlag sorgt für ein deutlicheres Gefühl beim Crimpen. Dadurch erhalten die Techniker eine bessere Rückmeldung, was zu einer höheren Ausbeute beim ersten Durchlauf in der Produktionsumgebung führt.</p>
<p data-path-to-node="15"><b data-path-to-node="15" data-index-in-node="0">F: Was ist in einem standardmäßigen Großpackungssatz enthalten?</b></p>
<p data-path-to-node="15"><b data-path-to-node="15" data-index-in-node="38">A:</b> Jedes Kit ist eine komplette 5-teilige Baugruppe: Das grüne SC-Gehäuse, die Zirkoniumdioxid-Ferrule mit Zinklegierungsanschlag, die Hochspannungsfeder, die Metall-Crimphülse und die universelle 2,0/3,0-mm-Manschette.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>SC APC 2.0/3.0mm Vollkunststoff-Lichtwellenleiter-Jumper-Kits | Next-Gen Network Solutions</title>
		<link>https://www.fenxifiber.com/de/product/sc-apc-2-0-3-0mm-alle-kunststoff/</link>
					<comments>https://www.fenxifiber.com/de/product/sc-apc-2-0-3-0mm-alle-kunststoff/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fenxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 02:33:45 +0000</pubDate>
				<guid ispermalink="false">https://www.fenxifiber.com/?post_type=product&#038;p=846</guid>

					<description><![CDATA[<p data-path-to-node="1">Die <b data-path-to-node="1" data-index-in-node="4">SC APC 2.0/3.0mm Vollkunststoff</b> Serie definiert die Kosteneffizienz beim Einsatz moderner Glasfasern neu, ohne Kompromisse bei der Signalintegrität einzugehen. Diese Variante wurde speziell entwickelt für <b data-path-to-node="1" data-index-in-node="179">Großvolumige FTTH (Fiber to the Home) und passive optische Netze (PON)</b>, wo leichte Materialien und eine schnelle Installation entscheidend sind. Durch den Verzicht auf metalllastige Innenstrukturen bietet diese Vollkunststoff-Architektur einen nicht leitenden, korrosionsbeständigen Anschluss, der sich sowohl für Innenanschlüsse als auch für geschützte Außenschränke eignet.</p>
<p data-path-to-node="2">Als <b data-path-to-node="2" data-index-in-node="5">Hersteller direkt</b> Diese Kits bieten einen optimierten Montagepfad für 2,0 mm und 3,0 mm ummantelte Kabel und stellen sicher, dass jeder Feldabschluss die strengen Rückflussdämpfungsanforderungen moderner Hochleistungs-Video- und Datendienste erfüllt.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 data-path-to-node="4"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f680.png" alt="🚀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Wichtige Vorteile für eine moderne Infrastruktur</h2>
<ul data-path-to-node="5">
<li>
<p data-path-to-node="5,0,0"><b data-path-to-node="5,0,0" data-index-in-node="0">Gewichtsoptimierte Konstruktion:</b> Das leichte Polymer-Gehäuse reduziert die mechanische Beanspruchung von ODF-Ports mit hoher Dichte und verhindert ein Durchhängen der Ports bei Langzeiteinsätzen.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="5,1,0"><b data-path-to-node="5,1,0" data-index-in-node="0">EMI/RFI-Immunität:</b> Das interne Rückhaltesystem aus Vollkunststoff ist vollständig nicht leitend und damit die sicherste Wahl für Umgebungen in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder empfindlichen Industrieanlagen.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="5,2,0"><b data-path-to-node="5,2,0" data-index-in-node="0">Präzision 8° APC Geometrie:</b> Jede Einheit ist so konstruiert, dass sie die Zirkoniumdioxid-Ferrule in einem präzisen Winkel von 8 Grad hält, wodurch Rückreflexionen in die Ummantelung gezwungen werden und eine <b data-path-to-node="5,2,0" data-index-in-node="165">Rückflussdämpfung von ≥60dB</b>.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="5,3,0"><b data-path-to-node="5,3,0" data-index-in-node="0">Snap-Lock-Zuverlässigkeit:</b> Die hochfesten Kunststoffklammern im Innern sorgen bei der Montage für ein hörbares “Klicken”, das bestätigt, dass die Klemmhülse sicher an der inneren Feder anliegt und einen konstanten physischen Kontakt hat.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="5,4,0"><b data-path-to-node="5,4,0" data-index-in-node="0">Klimaresistente Materialien:</b> Durch die Verwendung von Thermoplasten in technischer Qualität, die nicht spröde werden, behalten diese Steckverbinder ihre Verriegelungsfestigkeit über ein breites Temperaturspektrum von <b data-path-to-node="5,4,0" data-index-in-node="187">-40°C bis +75°C</b>.</p>
</li>
</ul>
<hr data-path-to-node="6" />
<h2 data-path-to-node="7"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4c9.png" alt="📉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Zentrale Leistungsmetriken</h2>
<table data-path-to-node="8">
<thead>
<tr>
<td><strong>Säule Leistung</strong></td>
<td><strong>Industriestandard</strong></td>
<td><strong>Unsere Spezifikation</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><span data-path-to-node="8,1,0,0"><b data-path-to-node="8,1,0,0" data-index-in-node="0">Faser-Kategorie</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="8,1,1,0">Monomode (G.652.D / G.657.A)</span></td>
<td><span data-path-to-node="8,1,2,0">Optimiert für OS2</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="8,2,0,0"><b data-path-to-node="8,2,0,0" data-index-in-node="0">Art des Abschlusses</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="8,2,1,0">Vollplastik-Crimp</span></td>
<td><span data-path-to-node="8,2,2,0">Jacke + Kevlar Integration</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="8,3,0,0"><b data-path-to-node="8,3,0,0" data-index-in-node="0">Typischer Verlust</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="8,3,1,0">≤ 0,30 dB</span></td>
<td><span data-path-to-node="8,3,2,0"><b data-path-to-node="8,3,2,0" data-index-in-node="0">≤ 0,20 dB</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="8,4,0,0"><b data-path-to-node="8,4,0,0" data-index-in-node="0">Unterdrückung von Reflexionen</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="8,4,1,0">≥ 55 dB</span></td>
<td><span data-path-to-node="8,4,2,0"><b data-path-to-node="8,4,2,0" data-index-in-node="0">≥ 60 dB</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="8,5,0,0"><b data-path-to-node="8,5,0,0" data-index-in-node="0">Zugwiderstand</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="8,5,1,0">≥ 70N</span></td>
<td><span data-path-to-node="8,5,2,0"><b data-path-to-node="8,5,2,0" data-index-in-node="0">≥ 100N (3,0mm)</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="8,6,0,0"><b data-path-to-node="8,6,0,0" data-index-in-node="0">Einhaltung der Sicherheitsvorschriften</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="8,6,1,0">UL 94V-0</span></td>
<td><span data-path-to-node="8,6,2,0">RoHS- und REACH-geprüft</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr data-path-to-node="9" />
<h2 data-path-to-node="10"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a1.png" alt="💡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Praktische Anwendung und Einblicke in die Montage</h2>
<p data-path-to-node="11"><b data-path-to-node="11" data-index-in-node="0">F: In welchen spezifischen Szenarien sind “All-Plastic”-Modelle besser als “Metal Stop”-Modelle?</b></p>
<p data-path-to-node="11"><b data-path-to-node="11" data-index-in-node="80">A:</b> Vollkunststoff ist die beste Wahl für Küstenregionen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wo Salzspritzer im Laufe der Zeit selbst beschichtete Metalle korrodieren können. Es ist auch die bevorzugte “Standardausführung” für FTTH-Drop-Cables, bei denen die Kosten pro Teilnehmer ein primärer Projekt-KPI sind.</p>
<p data-path-to-node="12"><b data-path-to-node="12" data-index-in-node="0">F: Wie bewältigt dieser Bausatz den Übergang zwischen 2,0 mm und 3,0 mm Kabeln?</b></p>
<p data-path-to-node="12"><b data-path-to-node="12" data-index-in-node="75">A:</b> Wir bieten eine <b data-path-to-node="12" data-index-in-node="91">zweistufiger konischer Stiefel</b>. Der Innendurchmesser der Manschette ist so konzipiert, dass sie 2,0-mm-Leitungen fest umschließt, aber gleichzeitig ausreichend elastisch ist, um sich auszudehnen und den vollen Biegeradius für dickere 3,0-mm-ummantelte Kabel zu bieten.</p>
<p data-path-to-node="13"><b data-path-to-node="13" data-index-in-node="0">F: Können diese mit automatischen Poliermaschinen verwendet werden?</b></p>
<p data-path-to-node="13"><b data-path-to-node="13" data-index-in-node="56">A:</b> Unbedingt. Die Außenabmessungen und der Vorsprung der Hülse werden mit Toleranzen im Mikrometerbereich gefertigt, so dass sie mit allen Standard-SC-Poliervorrichtungen für die Hochgeschwindigkeitsproduktion in der Fabrik voll kompatibel sind.</p>
<p data-path-to-node="14"><b data-path-to-node="14" data-index-in-node="0">F: Ist die innere Feder auch aus Kunststoff?</b></p>
<p data-path-to-node="14"><b data-path-to-node="14" data-index-in-node="40">A:</b> Nein. Während das Gehäuse und die Halteklammern aus Kunststoff sind, verwenden wir ein <b data-path-to-node="14" data-index-in-node="111">Feder aus rostfreiem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt</b> um sicherzustellen, dass die für einen stabilen physischen Kontakt erforderliche Steckkraft von 1,2 kg während der Lebensdauer des Steckverbinders von mehr als 1.000 Zyklen nicht nachlässt.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>SC APC 0,9mm mit Zinklegierungsanschlag | Hochstabile Pigtailkomponenten</title>
		<link>https://www.fenxifiber.com/de/product/sc-apc-0-9mm-mit-anschlag-aus-zinklegierung/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Fenxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 02:31:44 +0000</pubDate>
				<guid ispermalink="false">https://www.fenxifiber.com/?post_type=product&#038;p=844</guid>

					<description><![CDATA[<p data-path-to-node="1">Die <b data-path-to-node="1" data-index-in-node="4">SC APC 0,9 mm mit Anschlag aus Zinklegierung</b> ist eine erstklassige Anschlusslösung, die für Umgebungen entwickelt wurde, die eine hervorragende mechanische Stabilität bei einer kompakten Grundfläche von 0,9 mm erfordern. Im Gegensatz zu Standard-Vollkunststoff-Pigtails verfügt dieses Modell über eine <b data-path-to-node="1" data-index-in-node="234">präzisionsgegossener Innenanschlag aus Zinklegierung</b> das die Kernarchitektur des Steckverbinders verstärkt. Diese "Zinc-Stop"-Konstruktion ist die erste Wahl in der Industrie für <b data-path-to-node="1" data-index-in-node="376">ODFs der Carrier-Grade-Klasse, hochvibrationsfähige Industriesensoren und einsatzkritische FTTH-Verteilerknoten</b>.</p>
<p data-path-to-node="2">Diese Komponenten schließen die Lücke zwischen leichten Pigtails und hochbelastbaren ummantelten Steckern und bieten die verbesserte "Anti-Pistoning"-Zuverlässigkeit eines Metall-Backbones bei gleichzeitiger Beibehaltung des schlanken Profils, das für das 0,9 mm Tight-Buffer-Fasermanagement erforderlich ist.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 data-path-to-node="4"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3d7.png" alt="🏗" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Wichtige technische Merkmale</h2>
<ul data-path-to-node="5">
<li>
<p data-path-to-node="5,0,0"><b data-path-to-node="5,0,0" data-index-in-node="0">Zinklegierung Interner Anschlag:</b> Der gegossene Metallanschlag bietet einen nicht verformbaren Ankerpunkt für die Zirkoniumdioxid-Ferrule, so dass diese auch bei Temperaturschwankungen oder starker Beanspruchung perfekt sitzen bleibt.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="5,1,0"><b data-path-to-node="5,1,0" data-index-in-node="0">Präzision 8° APC Polish:</b> Das grün kodierte Gehäuse steht für eine um 8 Grad abgewinkelte physikalische Kontaktfläche, die einen Rückflussverlust von <b data-path-to-node="5,1,0" data-index-in-node="132">≥60dB</b> zum Schutz empfindlicher Hochleistungslasergeräte.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="5,2,0"><b data-path-to-node="5,2,0" data-index-in-node="0">Erweiterte Anti-Pistoning-Funktion:</b> Die metallische Innenstruktur verhindert, dass sich der Faserkern nach vorne oder hinten verschiebt (Kolbenbildung), eine häufige Ursache für intermittierenden Signalverlust in reinen Kunststoff-Pigtails.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="5,3,0"><b data-path-to-node="5,3,0" data-index-in-node="0">0,9 mm Maßgeschneiderte Ergonomie:</b> Mit einem schlanken Mini-Stiefel und internen Clips, die speziell kalibriert sind, um 0,9 mm dichte Fasern zu greifen, ohne die empfindliche Glasummantelung zu zerdrücken.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="5,4,0"><b data-path-to-node="5,4,0" data-index-in-node="0">Hochbelastbare Außenhülle:</b> Hergestellt aus flammhemmendem Polymer nach UL 94V-0, das eine dauerhafte und sichere Außenhülle für dichte Patchpanel-Installationen bietet.</p>
</li>
</ul>
<hr data-path-to-node="6" />
<h2 data-path-to-node="7"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4ca.png" alt="📊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Technische Leistungsdaten</h2>
<table data-path-to-node="8">
<thead>
<tr>
<td><strong>Leistungsmetrik</strong></td>
<td><strong>Spezifikation Detail</strong></td>
<td><strong>Operativer Vorteil</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><span data-path-to-node="8,1,0,0"><b data-path-to-node="8,1,0,0" data-index-in-node="0">Anschluss Schnittstelle</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="8,1,1,0">SC/APC Simplex</span></td>
<td><span data-path-to-node="8,1,2,0">Globale Standard Push-Pull-Verriegelung</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="8,2,0,0"><b data-path-to-node="8,2,0,0" data-index-in-node="0">Internes Anschlagmaterial</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="8,2,1,0">Zink-Legierung</span></td>
<td><span data-path-to-node="8,2,2,0">Hervorragende mechanische Festigkeit und Lebensdauer</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="8,3,0,0"><b data-path-to-node="8,3,0,0" data-index-in-node="0">Faser-Kompatibilität</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="8,3,1,0">0,9 mm eng gepuffert (OS2)</span></td>
<td><span data-path-to-node="8,3,2,0">Ideal für Spleißmulden mit hoher Dichte</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="8,4,0,0"><b data-path-to-node="8,4,0,0" data-index-in-node="0">Einfügungsdämpfung (IL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="8,4,1,0">Typisch ≤ 0,15 dB | Max ≤ 0,30 dB</span></td>
<td><span data-path-to-node="8,4,2,0">Verlustarme Signalübertragung</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="8,5,0,0"><b data-path-to-node="8,5,0,0" data-index-in-node="0">Rückflussdämpfung (RL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="8,5,1,0">≥ 60 dB</span></td>
<td><span data-path-to-node="8,5,2,0">Hohe Unterdrückung der Rückreflexion</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="8,6,0,0"><b data-path-to-node="8,6,0,0" data-index-in-node="0">Dauerhaftigkeit der Paarung</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="8,6,1,0">&gt; 1000 Zyklen</span></td>
<td><span data-path-to-node="8,6,2,0">Konsistente Leistung im Laufe der Zeit</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="8,7,0,0"><b data-path-to-node="8,7,0,0" data-index-in-node="0">Einhaltung der Vorschriften</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="8,7,1,0">RoHS, REACH, IEC 61754-4</span></td>
<td><span data-path-to-node="8,7,2,0">Erfüllt internationale Qualitätsvorgaben</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr data-path-to-node="9" />
<h2 data-path-to-node="10"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a1.png" alt="💡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Professionelle FAQ</h2>
<p data-path-to-node="11"><b data-path-to-node="11" data-index-in-node="0">F: Warum sollte ein Zinklegierungsanschlag für einen 0,9 mm Pigtail anstelle von Vollkunststoff verwendet werden?</b></p>
<p data-path-to-node="11"><b data-path-to-node="11" data-index-in-node="73">A:</b> Obwohl 0,9-mm-Fasern leicht sind, werden sie häufig in Umgebungen eingesetzt, in denen Temperaturschwankungen dazu führen können, dass sich Kunststoffteile ausdehnen oder zusammenziehen. Die <b data-path-to-node="11" data-index-in-node="235">Anschlag aus Zinklegierung</b> bietet eine thermisch stabile und starre Trennwand, die sicherstellt, dass der optische Kontakt konstant bleibt, wodurch ein “Jitter” oder ein Signalverlust verhindert wird.</p>
<p data-path-to-node="12"><b data-path-to-node="12" data-index-in-node="0">F: Ist dieser Steckverbinder für ODFs mit 144 Kernen und hoher Dichte geeignet?</b></p>
<p data-path-to-node="12"><b data-path-to-node="12" data-index-in-node="62">A:</b> Ja. Das 0,9-mm-Boot-Design wurde speziell entwickelt, um “Kabelsalat” in dichten Rahmen zu minimieren. Der zusätzliche Metallanschlag sorgt dafür, dass selbst in einem überfüllten Fach, in dem die Fasern leicht gezogen oder verschoben werden könnten, die interne Verbindung sicher bleibt.</p>
<p data-path-to-node="13"><b data-path-to-node="13" data-index-in-node="0">F: Erhöht der Metallanschlag das Gewicht des Steckers erheblich?</b></p>
<p data-path-to-node="13"><b data-path-to-node="13" data-index-in-node="64">A:</b> Nein. Der Zinklegierungsanschlag ist eine Mikrokomponente, die in das Gehäuse integriert ist. Er sorgt für eine massive Erhöhung der strukturellen Festigkeit bei vernachlässigbarer Auswirkung auf das Gesamtgewicht, wobei die leichten Vorteile der 0,9-mm-Verkabelung erhalten bleiben.</p>
<p data-path-to-node="14"><b data-path-to-node="14" data-index-in-node="0">F: Was ist der Vorteil von Zinklegierungen gegenüber Messing oder Aluminium?</b></p>
<p data-path-to-node="14"><b data-path-to-node="14" data-index-in-node="61">A:</b> Die Zinklegierung bietet ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Präzisionsguss (was engere Toleranzen im Inneren des Steckverbinders ermöglicht) und Korrosionsbeständigkeit, wodurch sie kostengünstiger als Messing und gleichzeitig haltbarer als Standard-Aluminiumkomponenten ist.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>SC APC 0,9mm Vollkunststoff | feldkonfektionierter Pigtail Serie</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fenxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 02:29:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p data-path-to-node="1">Die <b data-path-to-node="1" data-index-in-node="4">SC APC 0,9mm Vollplastik</b> Steckverbinder ist eine präzisionsgefertigte Lösung, die für das Management von Glasfasern mit hoher Dichte und in Umgebungen mit geringem Platzangebot entwickelt wurde. Optimiert speziell für <b data-path-to-node="1" data-index-in-node="180">0,9 mm eng gepufferte Faser</b>, Bei dieser "All-Plastic"-Architektur werden hochfeste technische Polymere verwendet, um einen leichten, korrosionsbeständigen und kostengünstigen Abschluss für <b data-path-to-node="1" data-index-in-node="358">FTTH (Fiber to the Home), interne ODF-Verkabelung und optische Splittermodule</b>.</p>
<p data-path-to-node="2">Durch die Entfernung von Metallkomponenten aus der internen Struktur bietet dieses Modell einen rationalisierten Montageprozess, der eine ausgezeichnete optische Leistung beibehält und gleichzeitig die hohe Rückflussdämpfung bietet, die für moderne CATV- und GPON-Netzwerke erforderlich ist.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 data-path-to-node="4"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f6e0.png" alt="🛠" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Materialwissenschaft &amp; Design Architektur</h2>
<p data-path-to-node="5">Bei 0,9-mm-Pigtail-Anwendungen, bei denen das Kabelgewicht und der Platzbedarf für das Kabelmanagement im Vordergrund stehen, bietet das Vollkunststoffdesign mehrere strategische technische Vorteile:</p>
<ul data-path-to-node="6">
<li>
<p data-path-to-node="6,0,0"><b data-path-to-node="6,0,0" data-index-in-node="0">Raumeffizienz:</b> Durch den Verzicht auf sperrige Metallanschläge werden das Gesamtgewicht und der Platzbedarf reduziert. Dies ist entscheidend für <b data-path-to-node="6,0,0" data-index-in-node="118">ODFs mit hoher Packungsdichte</b> wo Tausende von Abschlüssen in engen Radien verwaltet werden.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,1,0"><b data-path-to-node="6,1,0" data-index-in-node="0">Umweltträgheit:</b> Das Gehäuse aus Hochleistungspolymer ist <b data-path-to-node="6,1,0" data-index-in-node="65">Unempfindlich gegen EMI</b> (Elektromagnetische Interferenz) und chemische Korrosion, was die Stabilität in küstennahen oder industriellen Umgebungen gewährleistet.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,2,0"><b data-path-to-node="6,2,0" data-index-in-node="0">Präzisions-Spritzgießen:</b> Die internen Retentionsclips sind mit Toleranzen im Mikrometerbereich gegossen und fixieren die Zirkoniumdioxid-Ferrule in einer festen axialen Position, um ein “Pumping” bei Temperaturschwankungen zu verhindern.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,3,0"><b data-path-to-node="6,3,0" data-index-in-node="0">8° abgewinkelter physischer Kontakt (APC):</b> Das grün kodierte Gehäuse weist auf einen 8-Grad-Winkel hin, der das reflektierte Licht in den Fasermantel zwingt, um eine Rückflussdämpfung von <b data-path-to-node="6,3,0" data-index-in-node="176">≥60dB</b>.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,4,0"><b data-path-to-node="6,4,0" data-index-in-node="0">Zirkoniumdioxid-Keramik-Ferrule:</b> Verfügt über eine hochkonzentrische 125/126µm Bohrung für Single-Mode-Fasern, die eine durchschnittliche Einfügedämpfung von <b data-path-to-node="6,4,0" data-index-in-node="132">≤0,20dB</b>.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,5,0"><b data-path-to-node="6,5,0" data-index-in-node="0">0,9 mm Mini-Boot:</b> Eine spezielle Kurzprofilmanschette bietet eine wirksame Zugentlastung für eng gepufferte Fasern, ohne die Steckerbaugruppe unnötig zu verlängern.</p>
</li>
</ul>
<hr data-path-to-node="7" />
<h2 data-path-to-node="8"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4c9.png" alt="📉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Technische Leistungsdaten</h2>
<p data-path-to-node="9">Diese Daten repräsentieren unsere <b data-path-to-node="9" data-index-in-node="25">Carrier-Grade-Qualitätsstandard</b>, die für internationale Telekommunikationsinfrastrukturen geeignet sind:</p>
<table data-path-to-node="10">
<thead>
<tr>
<td><strong>Technische Metrik</strong></td>
<td><strong>Anforderung</strong></td>
<td><strong>Einhaltung der Normen</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,1,0,0"><b data-path-to-node="10,1,0,0" data-index-in-node="0">Einfügungsdämpfung (IL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,1,1,0">Avg ≤ 0,20 dB | Max ≤ 0,30 dB</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,1,2,0">IEC 61300-3-4</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,2,0,0"><b data-path-to-node="10,2,0,0" data-index-in-node="0">Rückflussdämpfung (RL)</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,2,1,0">≥ 60 dB (APC)</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,2,2,0">IEC 61300-3-6</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,3,0,0"><b data-path-to-node="10,3,0,0" data-index-in-node="0">Dauerhaftigkeit der Paarung</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,3,1,0">&gt; 1000 Zyklen</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,3,2,0">TIA/EIA-568-B.3</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,4,0,0"><b data-path-to-node="10,4,0,0" data-index-in-node="0">Betriebstemperatur</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,4,1,0">-40°C bis +75°C</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,4,2,0">Bellcore GR-326</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-path-to-node="10,5,0,0"><b data-path-to-node="10,5,0,0" data-index-in-node="0">Schwerentflammbarkeit</b></span></td>
<td><span data-path-to-node="10,5,1,0">UL 94V-0 bewertet</span></td>
<td><span data-path-to-node="10,5,2,0">Globale Sicherheitsstandards</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr data-path-to-node="11" />
<h2 data-path-to-node="12"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a1.png" alt="💡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Montage vor Ort &amp; Beschaffung FAQ</h2>
<p data-path-to-node="13"><b data-path-to-node="13" data-index-in-node="0">F: Warum sollte man sich für 0,9 mm Vollkunststoff und nicht für die Metallstopp-Version entscheiden?</b></p>
<p data-path-to-node="13"><b data-path-to-node="13" data-index-in-node="61">A:</b> Die 0,9-mm-Vollkunststoffversion ist speziell für die interne Verlegung in geschützten Gehäusen (wie ODFs oder Splitterboxen) optimiert. Während die Metallstopp-Versionen eine höhere Zugfestigkeit für schwere 3,0-mm-Mäntel bieten, ist die Vollkunststoff-Pigtail-Version wirtschaftlicher, leichter und platzsparender für empfindliche 0,9-mm-Pufferfasern.</p>
<p data-path-to-node="14"><b data-path-to-node="14" data-index-in-node="0">F: Ist für die 0,9-mm-Version ein Crimpwerkzeug erforderlich?</b></p>
<p data-path-to-node="14"><b data-path-to-node="14" data-index-in-node="54">A:</b> Typischerweise sind 0,9-mm-Steckverbinder “crimpfrei” oder verwenden eine spezielle Kunststoffhülse anstelle eines schweren Metallsechskant-Crimps. Da 0,9-mm-Fasern keinen dicken Außenmantel oder Kevlar-Festigkeitselemente zur Verankerung haben, konzentriert sich die Montage auf die Befestigung des festen Puffers direkt in den internen Gehäuseklemmen.</p>
<p data-path-to-node="15"><b data-path-to-node="15" data-index-in-node="0">F: Sind diese für Hochgeschwindigkeits-GPON/XGS-PON-Pigtails geeignet?</b></p>
<p data-path-to-node="15"><b data-path-to-node="15" data-index-in-node="60">A:</b> Ganz genau. Sie sind der Industriestandard für das Spleißen an den Enden der ankommenden Glasfaserkabel. Die APC-Schnittstelle ist für PON-Netze vorgeschrieben, um Rückreflexionen zu unterdrücken, die digitale Hochgeschwindigkeitssignale stören können.</p>
<p data-path-to-node="16"><b data-path-to-node="16" data-index-in-node="0">F: Kann ich individuelle Schuhfarben oder LSZH-Materialien anfordern?</b></p>
<p data-path-to-node="16"><b data-path-to-node="16" data-index-in-node="55">A:</b> Als <b data-path-to-node="16" data-index-in-node="63">Hersteller direkt</b> Quelle bieten wir standardmäßig grüne Kabelschuhe für APC an, aber benutzerdefinierte Farben für die Farbcodierung (z. B. Eingangs- und Ausgangsfasern in einem Splitter) sind erhältlich für <b data-path-to-node="16" data-index-in-node="236">Großbestellungen</b>. Alle Komponenten sind standardmäßig LSZH- und RoHS-konform.</p>]]></content:encoded>
					
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