{"id":1141,"date":"2026-09-12T00:08:08","date_gmt":"2026-09-12T00:08:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/insertion-loss-budget-calculation\/"},"modified":"2026-09-12T00:08:08","modified_gmt":"2026-09-12T00:08:08","slug":"berechnung-des-einfugungsverlustbudgets","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/de\/insertion-loss-budget-calculation\/","title":{"rendered":"Berechnung des Einf\u00fcgungsverlustbudgets f\u00fcr Glasfaserverbindungen: Ein Leitfaden f\u00fcr Beschaffung und Technik"},"content":{"rendered":"<p>Ein Eink\u00e4ufer genehmigt eine Glasfaser-St\u00fcckliste, ein Team verlegt das Kabel, und bei der \u00dcbergabe liegt der D\u00e4mpfungswert der Verbindung 1,5 dB \u00fcber dem berechneten Budget. Der Disponent gibt dem Installateur die Schuld, der Installateur schiebt die Schuld auf die Steckverbinder, und der Techniker holt die Berechnungen noch einmal hervor und stellt fest, dass sich niemand darauf geeinigt hat, was als \u201cSteckverbinder\u201d gilt. Genau solche Meinungsverschiedenheiten soll ein Einf\u00fcged\u00e4mpfungsbudget verhindern: eine einzige Zahl, auf die sich das Beschaffungsdokument, die Abnahmepr\u00fcfung durch den Installateur und das Betriebsteam alle st\u00fctzen. Dieser Leitfaden erkl\u00e4rt, wie man diesen Wert f\u00fcr Singlemode- und Multimode-Glasfaserverbindungen ermittelt, welche Referenzwerte zu verwenden sind und wo die Berechnungen bei realen Installationen \u00fcblicherweise fehlschlagen.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Fiber-Optic-Adapter-SC-UPC-SM.jpg\" alt=\"Referenz f\u00fcr das Einf\u00fcgungsd\u00e4mpfungsbudget: SC-UPC-Steckerpaar\" \/><\/p>\n<h2>Was ein Einf\u00fcgungsverlust-Budget tats\u00e4chlich erfasst<\/h2>\n<p>Die Einf\u00fcged\u00e4mpfungsbilanz ist die Summe aller zu erwartenden optischen Leistungsverluste entlang einer passiven Verbindung: Faserd\u00e4mpfung pro Kilometer, Verlust pro gestecktem Steckerpaar und Verlust pro Splei\u00df. Die Gesamtsumme dient als Ma\u00dfstab f\u00fcr das Bestehen oder Nichtbestehen bei der Abnahmepr\u00fcfung und als Auslegungsrahmen w\u00e4hrend der Entwicklungsphase. Dabei sind drei Faktoren von gr\u00f6\u00dfter Bedeutung:<\/p>\n<ul>\n<li>Faserd\u00e4mpfung in Abh\u00e4ngigkeit von der Entfernung bei der Betriebswellenl\u00e4nge (1310 nm und 1550 nm f\u00fcr OS2-Singlemode; 850 nm f\u00fcr OM3-, OM4- und OM5-Multimode).<\/li>\n<li>Verlust des gesteckten Steckverbinderpaares bei der angegebenen Polierqualit\u00e4t (PC, UPC oder APC).<\/li>\n<li>Splei\u00dfverlust, bei Fusion-Splei\u00dfen bei Singlemode-Kabeln und bei Fusion- oder mechanischem Splei\u00dfen bei Multimode-Kabeln.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die Standards, auf denen die Zahlen basieren, sind <a href=\"https:\/\/tiaonline.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">TIA-568<\/a> f\u00fcr die allgemeine Verkabelung, <a href=\"https:\/\/www.foa.org\/tech\/lossbudg.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">die Referenz f\u00fcr das FOA-Verlustbudget<\/a> f\u00fcr die technische Praxis, IEC 61753-1 f\u00fcr die Leistungsf\u00e4higkeit von Bauteilen und Telcordia GR-326 f\u00fcr die Qualifizierung von Singlemode-Steckverbindern. Ingenieure, die eine neue St\u00fcckliste erstellen, st\u00fctzen ihre Berechnungen in der Regel auf die Worst-Case-Werte gem\u00e4\u00df TIA-568 und nicht auf die f\u00fcr den Hersteller typischen Werte, da die Abnahmepr\u00fcfung unter den Worst-Case-Bedingungen bestanden werden muss und nicht unter den idealen Reinigungswerten, die in den Datenbl\u00e4ttern der Hersteller angegeben sind.<\/p>\n<h2>Verluste nach Komponenten: Glasfaser, Spleisse, Steckverbinder<\/h2>\n<p>Die meisten Ingenieure beginnen damit, alle Komponenten aufzulisten und zu z\u00e4hlen. Bei einer 10 km langen FTTH-Backhaul-Strecke sind das 2 km OS2-Kabel im Innenbereich bis zum ODF, 8 km OS2-Kabel im Au\u00dfenbereich bis zum Splitter sowie ein PON-Splitter und die Anschlussleitung zum Kundenstandort. Jedes Segment hat seine eigene Anzahl an Glasfasern, Steckern und Spleissen, die alle in derselben Gesamtsumme zusammengefasst werden. Die Vorgehensweise besteht darin, jedes gesteckte Paar, jeden Spleiss und jeden Meter Glasfaser zu z\u00e4hlen und dann mit dem Einheitswert aus der gew\u00e4hlten Referenztabelle zu multiplizieren.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/SC-APC-2.0-3.0mm-with-Zinc-Alloy-Stop.jpg\" alt=\"SC-APC-Stecker mit um 8 Grad abgewinkeltem, poliertem Stirnende\" \/><\/p>\n<p>Bei den Referenzwerten, die in den meisten Beschaffungsunterlagen verwendet werden, handelt es sich um TIA-568-Worst-Case-Werte und nicht um herstellertypische Werte. Herstellertypische Werte sind die vom Hersteller unter idealen Reinigungs- und Steckbedingungen angegebenen Werte; Worst-Case-Werte sind die Werte, die ein Abnahmetester mit einem Referenz-Launch-Kabel misst. F\u00fcr eine Reihe von Patchfeldern in einem <a href=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/de\/product-category\/odf-lichtwellenleiter-verteiler\/\">ODF<\/a>, ein 12-Port-LC-Panel bietet 12 gesteckte Paare, nicht 12 Anschl\u00fcsse.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Komponente<\/th>\n<th>Typischer Verlust<\/th>\n<th>TIA-568 Maximal<\/th>\n<th>Referenzstandard<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>OS2-Faser bei 1310 nm<\/td>\n<td>0,35 dB\/km<\/td>\n<td>0,4 dB\/km<\/td>\n<td>ITU-T G.652.D<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>OS2-Faser bei 1550 nm<\/td>\n<td>0,22 dB\/km<\/td>\n<td>0,3 dB\/km<\/td>\n<td>ITU-T G.652.D<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>OM3\/OM4-Faser bei 850 nm<\/td>\n<td>3,0 dB\/km<\/td>\n<td>3,5 dB\/km<\/td>\n<td>TIA-568.3-D<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fusionssplei\u00df (Single-Mode)<\/td>\n<td>0,05 dB<\/td>\n<td>0,3 dB<\/td>\n<td>GR-1209 \/ GR-1221<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Mechanische Splei\u00dfverbindung<\/td>\n<td>0,2 dB<\/td>\n<td>0,3 dB<\/td>\n<td>TIA-568<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Steckerpaar (UPC)<\/td>\n<td>0,2 dB<\/td>\n<td>0,75 dB<\/td>\n<td>TIA-568 \/ GR-326<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Steckerpaar (APC)<\/td>\n<td>0,15 dB<\/td>\n<td>0,75 dB<\/td>\n<td>TIA-568 \/ GR-326<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>PLC-Splitter 1\u00d732<\/td>\n<td>16,5 dB<\/td>\n<td>17,0 dB<\/td>\n<td>GR-1209-CORE<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Das gleiche Tabellenformat eignet sich auch als Beschaffungsspezifikation. F\u00fchren Sie die Komponente, den vom Anbieter zu garantierenden Verlust pro Einheit, das Pr\u00fcfverfahren und den Referenzstandard auf. Ein Posten mit der Bezeichnung \u201cSC-Stecker, Singlemode, UPC-Polierung\u201d, bei dem die Polierg\u00fcte nicht angegeben ist, l\u00e4sst Spielraum f\u00fcr generische PC-Stecker, die zwar steckbar sind, aber bei einer R\u00fcckflussd\u00e4mpfung von \u00fcber 40 dB den Test nicht bestehen.<\/p>\n<h2>Steckverbinderverluste nach Polartyp und G\u00fcteklasse<\/h2>\n<p>Die Polierqualit\u00e4t ist die wichtigste Variable, die Beschaffungsteams \u00fcbersehen, wenn sie die St\u00fcckliste ausschlie\u00dflich nach Steckertyp festlegen. Ein LC-Stecker kann PC-, UPC- oder APC-poliert sein, und jede Polierqualit\u00e4t wirkt sich unterschiedlich auf das Verlustbudget und das R\u00fcckflussd\u00e4mpfungsbudget aus. UPC ist der Standard f\u00fcr Transceiver in Rechenzentren und die meisten Unternehmens-Switches. APC, erkennbar an der um 8 Grad abgewinkelten Stirnfl\u00e4che, ist f\u00fcr RF-over-Fiber, GPON und alle analogen Videoverbindungen erforderlich.<\/p>\n<p>Ein UPC-Stecker erreicht in der Regel einen R\u00fcckflussd\u00e4mpfungswert von 50 dB oder besser; ein APC-Stecker erreicht 60 dB oder besser. Beschaffungsspezifikationen, in denen lediglich \u201cSC-Stecker, Singlemode\u201d angegeben ist, ohne die Polierart zu nennen, f\u00fchren fast immer zur Verwendung von UPC \u2013 was f\u00fcr digitales Ethernet zwar in Ordnung ist, f\u00fcr analoge oder HF-Verbindungen jedoch ungeeignet ist.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Polnisch<\/th>\n<th>Einf\u00fcgungsd\u00e4mpfung (typisch)<\/th>\n<th>R\u00fcckflussd\u00e4mpfung<\/th>\n<th>Anwendung zur Best-Fit-Analyse<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>PC (k\u00f6rperlicher Kontakt)<\/td>\n<td>0,2 dB<\/td>\n<td>mindestens 40 dB<\/td>\n<td>\u00c4ltere Multimode-Typen OM1 \/ OM2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>UPC (Ultra Physical Contact)<\/td>\n<td>0,2 dB<\/td>\n<td>mindestens 50 dB<\/td>\n<td>Digitales Ethernet, Rechenzentrum<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>APC (physischer Kontakt mit 8-Grad-Winkel)<\/td>\n<td>0,15 dB<\/td>\n<td>mindestens 60 dB<\/td>\n<td>RF-\u00fcber-Glasfaser, GPON, analoges Video<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Beachten Sie bei der Auswahl des Steckschl\u00fcssels die Farbkodierung der Adapter: UPC-Adapter sind blau (Single-Mode) oder beige\/aqua (Multimode), und APC-Adapter sind immer gr\u00fcn. Kaufen Sie gr\u00fcne <a href=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/de\/product-category\/lichtwellenleiter-adapter\/\">Glasfaseradapter<\/a> und UPC <a href=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/de\/product-category\/sc-steckverbinder\/\">SC-Stecker<\/a> von verschiedenen Herstellern lassen sich nicht miteinander verbinden, da die Geometrie der Ferrulen mechanisch nicht kompatibel ist. Das Gleiche gilt f\u00fcr <a href=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/de\/product-category\/lc-stecker\/\">LC-Stecker<\/a> Familien.<\/p>\n<h2>MPO- und MTP-Kan\u00e4le mit hoher Dichte: Eine andere Verlustberechnung<\/h2>\n<p>Mehrfaser-MPO\/MTP-Kan\u00e4le durchbrechen das einfache Modell \u201cein gestecktes Paar entspricht einem Steckverlust\u201d. Jeder MPO-Stecker f\u00fchrt 8, 12 oder 24 Fasern, und als Referenzmethode wird eine Dreikabel-Referenz anstelle der bei Duplex-SC- und LC-Steckern verwendeten Zweikabel-Referenz verwendet. Bei der MPO\/MTP-Pr\u00fcfung gem\u00e4\u00df TIA-568 kommt die Drei-Kabel-Methode zum Einsatz, weshalb ein einzelnes gestecktes Paar typischerweise etwa 0,35 dB und im ung\u00fcnstigsten Fall 0,6 dB beitr\u00e4gt \u2013 etwa doppelt so viel wie ein einzelnes UPC-Paar.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MPO-Connector.jpg\" alt=\"MPO-Stecker f\u00fcr parallele optische Kan\u00e4le mit 40G, 100G und 400G\" \/><\/p>\n<p>Bei einem 400G-SR8- oder 400G-SR4.2-Kanal, bei dem 8 bzw. 4 Fasern parallel betrieben werden, summiert sich das Verlustbudget aus allen aktiven Fasern sowie den MPO-zu-LC-Abzweigverlusten an jedem Ende. In der Praxis wird jede der 8 Fasern einzeln mit einem Fan-Out-Kabel getestet und anschlie\u00dfend die Faser mit dem schlechtesten Ergebnis mit dem Verlustbudget verglichen. Ein typischer 400G-Kanal \u00fcber zwei gesteckte MPO-Paare und 30 m OM4-Stammfaser weist eine Einf\u00fcgungsd\u00e4mpfung von etwa 2,5 dB auf; <a href=\"https:\/\/www.ieee802.org\/3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">IEEE 802.3<\/a> erlaubt bei SR8 auf 100 m gegen\u00fcber OM4 eine Abweichung von bis zu 6 dB. <a href=\"https:\/\/www.flukenetworks.com\/blog\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Hinweise zur MPO-Polarit\u00e4t von Fluke Networks<\/a> Gehen Sie die drei Optionen A, B und C f\u00fcr die Polarit\u00e4t von Trunk und Breakout durch.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>MPO\/MTP-Komponente<\/th>\n<th>Typischer Verlust<\/th>\n<th>Maximalwert gem\u00e4\u00df TIA-568<\/th>\n<th>Anmerkungen<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>MPO-Paar (Single-Mode)<\/td>\n<td>0,35 dB<\/td>\n<td>0,6 dB<\/td>\n<td>Dreileiter-Referenzverfahren<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>MPO-Steckerpaar (Multimode OM4)<\/td>\n<td>0,30 dB<\/td>\n<td>0,5 dB<\/td>\n<td>Dreileiter-Referenzverfahren<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>MPO-zu-LC-Fanout (pro Kanal)<\/td>\n<td>0,5 dB<\/td>\n<td>1,0 dB<\/td>\n<td>Enth\u00e4lt 1 Paar<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>MPO-Polarit\u00e4tsumkehr (Methode B)<\/td>\n<td>+ 0,0 dB<\/td>\n<td>+ 0,0 dB<\/td>\n<td>Keine Verluststrafe bei korrekter Polarit\u00e4t<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Die Polarit\u00e4tspr\u00fcfung ist eine eigenst\u00e4ndige technische \u00dcberpr\u00fcfung und kein Posten im Verlustbudget, wird jedoch im Rahmen desselben Abnahmetests durchgef\u00fchrt. Eine nicht \u00fcbereinstimmende Polarit\u00e4t zwischen Haupt- und Abzweigkabeln ist der h\u00e4ufigste Grund daf\u00fcr, dass ein 400G-Kanal zwar den Glasfaser-Durchgangstest besteht, aber beim Verbindungstest durchf\u00e4llt.<\/p>\n<h2>Beispiel: 10 km FTTH-Backhaul bei 1310 nm<\/h2>\n<p>Rechenwirksame Angaben f\u00fcr eine typische FTTH-Backhaul-Verbindung im l\u00e4ndlichen Raum: 10 km OS2-Single-Mode-Kabel zwischen dem OLT-Standort und einem 1\u00d732-PON-Splitter, mit einer Fusionssplei\u00dfstelle alle 2 km (f\u00fcnf Splei\u00dfstellen), ein gestecktes Steckerpaar am ODF an jedem Ende (insgesamt zwei Paare) sowie eine Einf\u00fcged\u00e4mpfung des Splitters von 16,5 dB.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/h2-mtp-vs-mpo-ferrule.jpg\" alt=\"MTP- vs. MPO-Ferrule-Geometrie bei der Berechnung von Verlusten in der Paralleloptik\" \/><\/p>\n<p>Schritt 1, Glasfaserd\u00e4mpfung: 10 km multipliziert mit 0,4 dB\/km ergibt 4,0 dB.<br \/>\nSchritt 2, Splei\u00dfverlust: 5 Splei\u00dfe multipliziert mit 0,3 dB ergeben 1,5 dB.<br \/>\nSchritt 3, Steckverlust: 2 gesteckte Paare multipliziert mit 0,75 dB ergeben 1,5 dB.<br \/>\nSchritt 4, Verlust durch den Splitter: 1 multipliziert mit 16,5 dB ergibt 16,5 dB.<br \/>\nGesamtverlust der passiven Verbindung: 23,5 dB.<\/p>\n<p>Bei einem GPON-OLT der Klasse B+ mit einem optischen Budget von 28 dB verbleiben 4,5 dB f\u00fcr den Abzweigabschnitt und die ONT-Reserve. Der Abzweig, bestehend aus 500 m OS2 sowie zwei gesteckten Adernpaaren, verursacht einen Verlust von etwa 0,7 dB, was deutlich innerhalb des Budgets liegt. Au\u00dfenbereich <a href=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/de\/product-category\/faseranschlussdose\/\">Glasfaser-Anschlussk\u00e4sten<\/a> Am Geb\u00e4udeeingang m\u00fcssen die Dimensionen auf das Worst-Case-Szenario ausgelegt sein, nicht auf die angegebene Entfernung.<\/p>\n<h2>Entscheidungsbaum: So erstellen Sie das Einf\u00fcgeverlustbudget f\u00fcr Ihre Verbindung<\/h2>\n<p>Verschiedene Link-Typen folgen unterschiedlichen Entscheidungspfaden. Verwenden Sie diesen Baum, um die richtigen Werte f\u00fcr die einzelnen Komponenten auszuw\u00e4hlen, bevor Sie eine Tabellenkalkulation \u00f6ffnen.<\/p>\n<ol>\n<li>Bei Singlemode-Kabeln mit einer L\u00e4nge von mehr als 2 km sollten Sie von den TIA-568-Werte f\u00fcr den ung\u00fcnstigsten Fall bei Singlemode-Kabeln ausgehen, alle 1 bis 2 km jede Splei\u00dfstelle z\u00e4hlen und die in der St\u00fcckliste (BOM) angegebene Polierqualit\u00e4t gem\u00e4\u00df GR-326 anwenden.<\/li>\n<li>Bei Single-Mode-Kabeln mit einer L\u00e4nge von weniger als 2 km ist die D\u00e4mpfung vernachl\u00e4ssigbar. Der gr\u00f6\u00dfte Kostenfaktor sind die Steckverbinderpaare; jedes Patchfeld und jede Abzweigung ist als separates, gestecktes Paar zu z\u00e4hlen.<\/li>\n<li>Bei Multimode-OM3- oder OM4-Kabeln in einer Rechenzentrumsreihe sollten Sie den 850-nm-Worst-Case-Wert (3,5 dB\/km) nur dann zugrunde legen, wenn die Strecke l\u00e4nger als 50 m ist. Bei einer L\u00e4nge unter 50 m sollten Sie den typischen Wert von 3,0 dB\/km verwenden und die Anwendung an die Anwendungsgrenze anpassen (100GBASE-SR4 = max. 1,5 dB Kanalverlust).<\/li>\n<li>Wenn die Verbindung einen MPO\/MTP-Trunk enth\u00e4lt, verwenden Sie den Referenzwert f\u00fcr drei Adern, z\u00e4hlen Sie den MPO-zu-LC-Fanout als separate Verlustleitung und planen Sie die Kapazit\u00e4t pro Faser statt pro Trunk ein.<\/li>\n<li>Wenn die Verbindung einen PON-Splitter enth\u00e4lt, f\u00fcgen Sie die angegebene Einf\u00fcgungsd\u00e4mpfung des Splitters (in der Regel 16,5 dB f\u00fcr 1\u00d732, 13,5 dB f\u00fcr 1\u00d716) als separate Position hinzu und verrechnen Sie den Rest der OLT-Klasse.<\/li>\n<li>Bei FTTA oder 5G im Au\u00dfenbereich sollten Sie mindestens 1 dB Umgebungsreserve f\u00fcr Temperaturdrift einkalkulieren und an jeder Au\u00dfenverbindung Glasfaser-Anschlussdosen der Schutzklasse IP67 verwenden.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Die \u00fcbersichtlichste Beschaffungs\u00fcbersicht ist eine einseitige Tabelle, in der alle Komponenten, der Verlust pro Einheit, die St\u00fcckzahl und die Gesamtsumme aufgef\u00fchrt sind. Jeder, der die Akte zur Hand nimmt \u2013 sei es ein Ingenieur, ein Installateur oder ein Pr\u00fcfer \u2013, kann nachvollziehen, woher jedes einzelne dB stammt. Speichern Sie diese Tabelle im Projektordner; sie dient in den n\u00e4chsten zehn Jahren als Referenz f\u00fcr Umz\u00fcge und \u00c4nderungen.<\/p>\n<h2>H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<p><strong>Frage 1: Wie hoch ist ein realistischer, in der Praxis erprobter Verlust bei einer brandneuen OS2-Verbindung mit zwei gesteckten Steckerpaaren?<\/strong><br \/>\nA: Bei einer \u00dcbertragungsstrecke von 1 km bei 1310 nm liegt der Gesamtverlust in der Regel zwischen 1,0 und 1,6 dB \u00fcber die gesamte Strecke. Ein Wert \u00fcber 2,0 dB bedeutet in der Regel, dass einer der Stecker gereinigt oder neu gesteckt werden muss.<\/p>\n<p><strong>Frage 2: Wie viel Spielraum sollten wir \u00fcber das berechnete Budget hinaus einplanen?<\/strong><br \/>\nA: TIA-568 sieht bereits eine geringe technische Sicherheitsmarge vor. Dar\u00fcber hinaus sollten Sie 1 dB f\u00fcr die Alterung von Splei\u00dfstellen und 0,5 bis 1 dB f\u00fcr zuk\u00fcnftige Umz\u00fcge und \u00c4nderungen einplanen. Als Faustregel gilt: 10 bis 15 Prozent des berechneten Budgets, aufgerundet.<\/p>\n<p><strong>Frage 3: Wo finde ich die offiziellen TIA-568-Nummern?<\/strong><br \/>\nA: Die Normenreihen TIA-568.0-D, TIA-568.3-D und TIA-604 sind erh\u00e4ltlich bei <a href=\"https:\/\/tiaonline.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">der TIA-Onlineshop<\/a>. Der Verband der Glasfaserindustrie <a href=\"https:\/\/www.foa.org\/tech\/lossbudg.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Verlustbudget-Referenz<\/a> listet dieselben Werte in Form eines frei zug\u00e4nglichen Leitfadens auf.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Berechnen Sie die Einf\u00fcged\u00e4mpfungsbudgets f\u00fcr Glasfasern anhand der Normen TIA-568 und GR-326. Der Leitfaden behandelt die Berechnungen f\u00fcr Steckverbinder, Splei\u00dfe sowie MPO\/MTP und enth\u00e4lt eine Checkliste mit Spezifikationen, die direkt f\u00fcr die Beschaffung verwendet werden kann.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":409,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1141","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1141","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1141"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1141\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/409"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1141"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1141"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1141"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}