Du überlegst, ob Glasfaser im Haus eine sinnvolle Option für Dich ist?
Hier ist die Entscheidungshilfe und Dein Guide für die praktische Umsetzung!
Starten wir!
Was ist Glasfaser im Vergleich zu Kupfer?
OM4 Glasfaser und Kupferkabel sind zwei verschiedene Arten von Kabeln, die für die Übertragung von Daten verwendet werden. Sie haben jedoch unterschiedliche Eigenschaften und Vorteile.
Aufbau von OM4 Glasfaser
OM4 Glasfaser ist ein Kabel, das aus sehr dünnen Glasfasern besteht. Diese Fasern sind so fein, dass sie Licht übertragen können. Das Kabel hat in der Regel einen inneren Kern aus Glas, der von einer äußeren Schicht, der sogenannten „Cladding“, umgeben ist. Das Licht wird im Kern reflektiert und entlang der Faser übertragen.
Aufbau von Kupferkabel: Kupferkabel besteht aus Kupferdraht, der von einer Isolierung umgeben ist. Der Kupferdraht leitet den elektrischen Strom und damit die Daten. Kupferkabel gibt es in verschiedenen Formen, zum Beispiel als Twisted-Pair-Kabel oder Koaxialkabel.
Funktion im Vergleich: OM4 Glasfaser: Sie überträgt Daten durch Lichtimpulse. Diese Impulse bewegen sich sehr schnell und können große Datenmengen über lange Strecken ohne große Verluste transportieren. OM4 Glasfaser wird hauptsächlich in Netzwerken und Rechenzentren verwendet, um hohe Datenraten und schnelle Verbindungen zu ermöglichen.
Typische Glasfaserkabel-Varianten und ihre Anwendungen
| Typ | Kern-/Manteldurchmesser | Max. Datenrate | Max. Reichweite | Typische Anwendungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| OM1 | Multimode | 62,5/125 µm | Bis 1 Gbit/s | Bis ca. 300 m | Ältere Installationen, Campusnetzwerke |
| OM2 | Multimode | 50/125 µm | Bis 1 Gbit/s | Bis ca. 600 m | Klassische Gebäude- oder Etagenvernetzung |
| OM3 | Multimode | 50/125 µm | Bis 10 Gbit/s | Bis ca. 300 m (10G) | Rechenzentren, Backbone |
| OM4 | Multimode | 50/125 µm | Bis 40/100 Gbit/s | Bis ca. 550 m (10G), 150 m (100G) | Hochleistungs-Rechenzentren, SAN |
| OM5 | Multimode | 50/125 µm | Bis 100 Gbit/s (SWDM) | Bis ca. 150 m (100G) | Modernste DC-Netze, optimiert für WDM-Systeme |
| OS1 | Singlemode | 9/125 µm | Bis 10 Gbit/s | Bis ca. 10 km | Gebäude-, Campus- oder Weitverkehrsnetze |
| OS2 | Singlemode | 9/125 µm | Bis 100 Gbit/s | 40–80 km (abhängig vom System) | WAN, Telekom, FTTx, Langstreckenverbindungen |
Hinweise:
- OM steht für „Optical Multimode“, geeignet für kürzere Strecken mit LED/VCSEL.
- OS steht für „Optical Singlemode“, ideal für lange Distanzen mit Laserquellen.
- Die tatsächliche Reichweite hängt von aktiven Komponenten und Dämpfungsverlusten ab.
Kupferkabel: Kupfer überträgt Daten durch elektrische Signale. Diese Signale sind anfällig für Störungen und verlieren bei langen Strecken an Qualität. Kupferkabel wird immer noch für viele Anwendungen genutzt, insbesondere für kürzere Distanzen, wie z. B. in Haushalten und für Telefonverbindungen.
Warum Glasfaser verwenden?
Leistungssieger – Mehr Bandbreite
Mit Glasfaser sind mit heutiger Technik 178 Terabits pro Sekunde möglich. Das ist ca. 3.500.000x fach schneller als ein Standard DSL Hausanschluss mit 50 Mbit/s leistet. Die Bandbreite hängt stark von den Endgeräten ab, die Signale versenden und empfangen
Marathonläufer – Längeren Reichweiten und Leicht
Bei typischen CAT7-LAN-Kabel ist in der Regel nach hundert Meter Schluss. Wir brauchen einen Repeater. Glasfaserkabel kann ohne Repeater kilometerweit das Signal senden. Glasfaser ist im Vergleich zu Kupfer leichter. Viele Kabel kombinieren mehrere Fasern in einem Kabel, sodass Du mehrere Empfänger und Sender anschließen kannst. Viele dünne Fasern teilen sich einen Mantel.
Ist ihm alles egal – Störunanfälliger
In einem Kupferkabel können die Elektronen von der Außenwelt beeinflusst werden (Magnete oder Stromkabel). Fliegende Photonen in einer Glasfaser blenden jegliche apokalyptische Bedingungen aus, solange das Kabel nicht schmilzt.
Etwas Sci-fi? – Zukunftssicherer
Glasfaser ist einfach aufrüstbar. Oft ist das Kabel nicht die limitierende Komponente, sondern der Empfänger und Sender. Je mehr Leistung die Endgeräte haben, desto höher steigen die Kosten. In Zukunft sinken die Preise für mehr Gb/s.
Sinnvolle Anwendung im privaten Umfeld
- Lange Strecken: Manchmal können wir aus baulichen Gründen nicht immer den kürzesten Weg gehen. 100 Meter sind bei Kupfer zu viel / nicht empfehlenswert. Hier ist Glasfaser optimal.
- Verschiedene Wohnungen: Statt den Medienkonverter (Umwandler Licht in Strom) im Keller zu installieren, sollte der Vermieter stattdessen die Glasfaser direkt in jede Wohnung legen. In 10+ Jahren kann die Kupferleitung sonst die limitierende Komponente sein.
- Neubau: Wenn die Planungsfreiheit hast, ist Glasfaser immer eine gute Option, wenn Du auf Langfristigkeit setzt.
- Starkstrom in der Nähe: Wenn das Kabel neben Starkstrom oder anderen Stromquellen / Verbrauchern lang laufen soll, musst Du Glasfaser nehmen, um Störungen zu vermeiden.
- Homeserver und Experimente: Vielleicht hast Du ein paar Anwendungen, in Deinem Homelab, die von der Bandbreite oder Reichweite profitieren. Teste es aus.
Wann ist Glasfaser ungeeignet?
- Begrenzter Raum und harte Knicke: Glasfaser ist nicht optimal, wenn Du um scharfe Kanten und Ecken zwangsweise legen musst. Leistungsverlust oder Signalabbruch sind die Folgen. Das Kabel bricht aber wie ein zerbrechliches Champagner-Glas. Die Hersteller können in 2025 Glasfaser produzieren, welches Du verknoten kannst. Vermeide Knicke (siehe Biegeradius in der Produktbeschreibung).
- Kosten: Der Meter Glasfaser ist teurer als Kupfer. Außerdem brauchst Du einen Medienkonverter, solange Du keinen SPF mit Receiver bereits verwendest. Aus heutiger Sicht sind Glasfaserkabel wirtschaftlich fragwürdig, da Kupferkabel wie CAT 7 noch ausreichend Bandbreite liefern. Vor 15 Jahren hat man in Deutschland gedacht, dass 700 Kilobits komplett ausreichend sind.
Übersicht: Kosten pro Meter für Netzwerkkabel (CAT & Glasfaser)
| Kabeltyp | Beschreibung | Typischer Preis pro Meter | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| CAT 5e | Bis 1 Gbit/s, bis 100 m | 0,20 € – 0,50 € | Preisgünstig, für einfache Netzwerke |
| CAT 6 | Bis 10 Gbit/s (bis ca. 55 m) | 0,30 € – 0,80 € | Bessere Abschirmung als CAT 5e |
| CAT 6a | Bis 10 Gbit/s, bis 100 m | 0,60 € – 1,20 € | Für professionelle Installationen |
| CAT 7 | Bis 10 Gbit/s, besser geschirmt | 0,80 € – 1,80 € | Strengere EMV-Anforderungen |
| CAT 8 | Bis 25/40 Gbit/s, bis 30 m | 1,50 € – 3,50 € | Nur für kurze High-Speed-Strecken |
| Glasfaser OM1 | Multimode, bis 1 Gbit/s, orange | 0,50 € – 1,50 € | Veraltet, kaum noch im Einsatz |
| Glasfaser OM3 | Multimode, bis 10 Gbit/s, aqua | 0,80 € – 2,00 € | Gängig in Rechenzentren |
| Glasfaser OM4 | Multimode, bis 40/100 Gbit/s | 1,00 € – 2,50 € | Optimiert für Hochgeschwindigkeit |
| Glasfaser OS1 | Singlemode, Langstrecken, innen | 0,70 € – 2,00 € | Bis zu 10 km ohne Verstärkung |
| Glasfaser OS2 | Singlemode, außen/weite Distanzen | 0,80 € – 2,50 € | Bis zu 40 km (mit entsprechenden Geräten) |
Hinweis: Diese Preise gelten für reine Kabel ohne Stecker, Montage oder Verlegung. Bei fertig konfektionierten oder vorkonfektionierten Kabeln können die Preise deutlich höher ausfallen.
Tutorial: Glasfaser verlegen
Du hast Dich entschieden Glasfaser im Haus intern zu verlegen, aber Du hast keinen Plan davon wie Du Dein Glasfaser-Projekt umsetzt.
Mit diesen 4 Schritten schaffst Du eine Punkt-zu-Punktverbindung, um einen Access-Point oder ein anderes Gerät mit Kupfer wieder anzuschließen. Das Ziel ist es, eine Glasfaserverlängerung zu bauen.
- Voraussetzung: Strom / Steckdose in der Nähe (am Ende und Anfang des Kabels)
- Werkzeug: Bohrmaschine, Zugseil
- Material: Kabelkanäle, Leerohre, Dübel, Schrauben, Runde Spule / Objekt, OM4 / OM3 Glasfaser, Medienkonverter
Schritt 1: Vorbereitung
Bereite mit der Bohrmaschine, den Kabelweg vor. Halte Dir im Hinterkopf, dass Du den Biegeradius einhalten musst. Du musst so bohren, dass scharfe Kanten / Biegungen vermieden werden. Plane Deine Route genau. Wo kannst Du am besten das Kabel verstecken und einen kurzen Weg planen? Wo liegen schon Leerohre, Kabelschächte, Fußbodenleisten oder andere Hohlräume, um nicht unnötigen Aufwand, Dreck und Schaden zu verursachen.
Schritt 2: Wegbereitung
Bringe passende und lange Kabelkanäle, Leerrohre und die Abdeckungen an. Beachte auch hier den Biegeradius. Es gibt spezielle Erdkabel, wenn Du das Kabel nach außen legen willst. Glasfaserkabel ist wasserfest und zugfest (je nach Hersteller) und erlaubt das frei hängende Überbrücken. Bringe eine Spule (rundes Objekt) für das überschüssige Kabel an. Hier wickelst Du das überschüssige Kabel über die Spule.
Schritt 3: Durchziehen
Kaufe Dir ein OM3 oder OM4 Kabel in der passenden Länge (bzw. länger als notwendig) und ziehe es mit einem Zugseil in die Leerrohre.
Schritt 4: Endgeräte
Platziere einen Medienkonverter jeweils am Ende und Anfang. Die Anschaffung eines Medienkonverter mit mehr als 1 GBit ist nur sinnvoll, wenn die angeschlossenen Geräte auch die Bandbreite liefern und verarbeiten. Verbinde die Kupferkabel mit den Medienkonverter. Es bedarf keiner weiteren Einrichtung.
Alternativen zu Glasfaser
- Kupfer: Glasfaser ist nicht alles, selbst in Rechenzentren ist Kupfer allgegenwärtig. Kurze Distanzen und unwichtige Clients mit wenig Bandbreite kannst Du immer noch mit Kupfer verbinden. Neue Switches mit SPF-Steckplätzen (10 Gbit) erlauben es zwischen Kupfer und Glasfaser zu wechseln.
- Funkstrecken: Längere Distanzen kannst Du auch mit Funk überbrücken z. B. zu Deinem Ferienhaus, Hütte oder Baumhaus. Leistungsfähige Antennen übertragen 5+ Gigabits pro Sekunde. Eine genaue Ausrichtung und Abstimmung von Sender und Empfänger sind vonnöten.
- Bitte keine Repeater: Die Universallösung für schlechten WLAN Empfang sind Repeater. Diese sind aber nicht Stand der Technik. Nehme lieber ein Kabel mit einem Access Point am Ende. Dieser bildet ein WLAN-Mesh mit dem bestehenden WLAN oder lege gleich ein CAT7-Kabel zu jedem Endgerät.
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