DE69935474T2 - Optisches Verteilermodul - Google Patents
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Description
- HINTERGRUND DER ERFINDUNG
- Gebiet der Erfindung
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lichtwellenleiter-Verteilungsmodul zum Verbinden oder Wechseln von Verbindungen von Mehrkern-Lichtwellenleitern, Einzel-Lichtwellenleitersträngen und Bündel-Lichtwellenleitersträngen, sowie ein Lichtwellenleiter-Verteilungssystem zum Verwalten von Betriebsinformationen einer optischen Außen-Netzverbindungseinrichtung mit einer optischen Kommunikationsanlage in einer Telekommunikationsanlagenzentrale, so dass das System mit seiner Spitzenleistung betrieben werden kann.
- So ein Modul ist zum Beispiel in der
EP-A-0 724 367 gezeigt. - Beschreibung des Stands der Technik
- Ein konventionelles Lichtwellenleiter-Verteilungsmodul enthält eine Verbindungsplatte mit einer Gruppe von Verbindungsadaptern und eine Halteplatte zum Speichern von jenen Leitersträngen mit Verbindungssteckern, die nicht in Gebrauch sind, und Verbinden oder Umschalten erfordert die folgenden drei Grundtätigkeiten.
- (1) Verbinde einen Stecker eines gespeicherten Lichtwellenleiterstrangs mit einem gewünschten Adapter auf der Verbindungsplatte.
- (2) Ändere eine Verbindung durch Trennen eines Steckers von der Verbindungsplatte und Verbinden desselben mit einem anderen Adapter.
- (3) Trenne einen mit einem Adapter verbundenen Stecker auf der Verbindungsplatte und speichere den Stecker auf der Halteplatte.
- Werden jedoch solche Tätigkeiten wiederholt durchgeführt, so werden viele Leiterstränge verwirrt, so dass
- (1) verwirrte Stränge schwer zu handhaben sind und die wirksame Länge zu kurz wird, um den gewünschten Ort des Adapters zu erreichen;
- (2) das Gewicht vieler Leiterstränge, die voneinander herunterhängen, den Leiterstrang tendenziell belastet und die Form des Lichtwellenleiters innerhalb des Strangs verzerrt; und
- (3) die auf einen Leiter ausgeübte Kraft auf den Verbindungsteil des am Ende des Strangs angebrachten Steckers übertragen wird und die Lichtsignaldämpfung vergrößert wird;
- Auch werden in manchen Fällen Bündel-Leiterstränge wie z. B. optische Kabel zur Verteilung von Lichtsignalen auf der Leiterverteilungsplatte benutzt.
- Ein Bündel-Leiterstrang wird erzeugt, indem eine Vielzahl von Leitereinheiten gebündelt werden, wobei jede Einheit mehrere Leiterstränge enthält.
- Solche Bündel-Leiterstränge werden mit Kennmarken versehen, damit individuelle Leiterstränge innerhalb der Strangeinheit identifiziert werden können, und solche Marken können direkt auf den Mantel für den Strang gedruckt werden oder auf einem am Strang angebrachten Ring angezeigt werden.
- Mit Ausweitung des Lichtwellenleiter-Kommunikationsnetzes nehmen die Notwendigkeiten zum Umschalten der verwirrten Leiter vielmals zu, und in der Nähe der Leitersortierplatte, welche benutzt wird, um individuelle Stränge der Bündel-Leiterstränge durch die Versammlung von in Gebrauch befindlichen Leitern und nicht in Gebrauch befindlichen Leitern, welche in der Halteplatte gespeichert werden, festzuhalten, wird eine schwere Leiterstauung erfahren. Daher ist es wesentlich, dass individuelle Leiterstränge deutlich identifizierbar sind, insbesondere für die Bündel-Leiterstränge.
- Konventionelle Bündel-Leiterstränge ermöglichen zwar die Identifizierung von individuellen Leitersträngen innerhalb einer gegebenen Strangeinheit, da aber die Markierungen für verschiedene Einheiten dieselben sind, war es schwierig, einen bestimmten Leiterstrang zu identifizieren, wenn die Leitereinheiten entbündelt werden.
- Insbesondere, wenn solche Bündel-Leiterstränge für Leiterverteilungszwecke benutzt werden, werden Leiterverbindungen und Leiterumschaltung zu verschiedenen Orten auf der Verbindungsplatte auf der Basis von individuellen Leitern vorgenommen, und das Bündel muss gelöst werden, bevor irgendein bestimmter Leiter mit einem bestimmten Adapter verbunden oder darauf umgeschaltet werden kann.
- Außerdem müssen in Anlagenzentralen in einem optischen Netz mit hoher Dichte externe Leiter unter Verwendung von Leiterabschlussmodulen (FTMs) mit internen Leitern innerhalb der Zentrale verbunden werden; und es wird ein Verteilungssystem benutzt, um solche Leiterverbindungen innerhalb der Zentralen zu verwalten.
- Einige Beispiele für konventionelle FTMs werden im Folgenden gegeben.
- Im Allgemeinen werden FTMs an den Verbindungspunkten zwischen Außen-Lichtwellenleiterkabeln in den Teilnehmerschleifen und den Innen-Lichtwellenleiterkabeln im Zentralbüro installiert.
- Beispiele für konventionelle FTMs werden in der Literatur mitgeteilt (N. Tomita et al; "High-Speed & High-Capacity Technologies of Optical Fiber Line Testing System", TECHNICAL REPORT OF IEICE (THE INSTITUTE OF ELECTRONICS INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS), Kap. 95–50, S. 59–66).
-
5 zeigt ein Beispiel für die Gestaltung der Zentralanlage mit dem konventionellen FTM. Das System umfasst: FTM1 ; Optokoppler2 ; Leiterselektor (FS); Prüflichteinleitungsleiter4 zum Optokoppler2 ; Strahlteiler5 ; Zentralen-Lichtfilter6 ; zentrale Kommunikationsanlage7 , zentrale Bildanlage8 ; Sendeanlageneinheiten9 ; Sternkopplereinheiten10 ; Prüfanlagenmodule11 ; Prüfinstrumente12 ; Leiterprüf- und Anlagenselektionsvorrichtung (FIES)13 ; FS-Master-Lichtwellenleiter14 ; erstes Innen-Lichtwellenleiterkabel15 ; zweites Innen-Lichtwellenleiterkabel16 ; Teilnehmer-Lichtwellenleiterkabel17 ; Benutzer-Lichtfilter18 ; Benutzer-Datenabschlusseinheit19 ; und Benutzer-Bildabschlusseinheit20 . -
6 zeigt ein Kommunikationsdienstsystem, das zur Übertragung von Daten und Bildern benutzt wird. Um hohe Zuverlässigkeit zu ermöglichen, sind die Anlagenzentralen mit FTMs1 , Sendeanlageneinheiten9 , Sternkopplermodulen10 und TEMs11 versehen. - Die für Datenübertragung benutzte zentrale Kommunikationsanlage
7 arbeitet mit Signallicht eines 1,3-μm-Bandes und eines 1,55-μm-Bandes, damit von der zentralen Bildanlage8 ausgegebene Bildsignale über das erste interne Leiterkabel15 in das Sternkopplermodul10 eingegeben werden. Der Strahlteiler5 im Sternkoppler10 wellenlängenmultiplexiert die 1,3-μm- und 1,55-μm-Band-Signale, und das wellenlängenmultiplexierte Signal wird auf eine Vielzahl von Ausgangsports verteilt. Aus den Ports des Teilers5 ausgegebenes Signallicht wird über das zweite interne Kabel16 in das FTM1 eingegeben. In das FTM1 eingegebenes Signallicht durchläuft den Optokoppler2 , welcher Prüflicht multi-/demultiplexiert, und wird über das Teilnehmerkabel17 zur Benutzer-Datenabschlusseinheit19 und Benutzer-Bildabschlusseinheit20 wellenlängenmultiplexiert, um als Daten- und Bildübertragungsdienst geliefert zu werden. - Im Folgenden werden Prüfungen erläutert, die von der Anlagenzentrale durchzuführen sind, wenn ein optisches Kabel installiert oder gewartet wird. Der Leiterselektor
3 im Leiterprüfmodul1 koppelt selektiv Prüflichtteilungsleiter4 und den Leiterselektor-Master-Leiter14 , der mit der Prüfvorrichtung12 im Prüfanlagenmodul11 verbunden ist. Die Leiterprüf- und Anlagenselektionsvorrichtung13 im FEM11 selektiert den Lichtimpulsprüfer in der Prüfvorrichtung12 . Durch diesen Prozess wird Prüflicht vom Lichtimpulsprüfer in das Teilnehmerkabel17 eingespeist, und es werden Signalverlustverteilungsmessungen und Problemlokalisierungssuchen durchgeführt. - Um bei Durchführung der Prüfungen zu verhindern, dass Prüflicht in die Benutzer-Datenabschlusseinheit
19 und Benutzer-Bildabschlusseinheit20 eintritt, ist das Benutzer-Lichtfilter18 zum Abblocken des Prüflichts und Durchlassen des Signallichts genau vor der Benutzer-Datenabschlusseinheit19 und der Benutzer-Bildabschlusseinheit20 angeordnet. Um außerdem zu verhindern, dass von der zentralen Bildanlage8 ausgegebenes Prüflicht und reflektiertes Licht des 1,55-μm-Bandes in die zentrale Kommunikationsanlage7 eintritt, ist ein Zentralen-Lichtfilter6 zum Abblocken des Prüflichts und 1,55-μm-Band-Lichts und Durchlassen des 1,3-μm-Signallichts im Signallicht-Eingangsport angeordnet. -
7 zeigt ein Beispiel für die Gestaltung des konventionellen FTM1 , und jene Teile, die5 entsprechen, sind mit denselben Bezugszeichen bezeichnet. Das FTM1 enthält einen Strangüberlängenhalter21 und Kabelüberlängen-Speicherfächer22 , und links vom FTM1 gibt es Optokoppler2 in jedem Fach, und die von jedem Koppler2 getrennten Prüflichtteilungsleiter4 sind mit dem am unteren Teil angeordneten FS3 verbunden. Auf der rechten Seite gibt es einen Kabelüberlängen-Speicherraum mit einem Kabelüberlängenhalter21 und Kabelüberlängenfächern22 zum Speichern von Kabelüberlängen von in erster Linie zweiten Lichtwellenleitern16 . -
8 zeigt den Aufbau eines Verbindungsteils im konventionellen FTM1 , und jene Teile, die dieselben wie jene in5 und6 sind, sind mit denselben Bezugszeichen bezeichnet. Er enthält: einen optischen Verbindungsadapter23 ; einen optischen Verbinder24 ; einen Einzelkern-Bandverbindungsabschnitt25 . Ein Einzelkern-Bandverbindungsabschnitt25 und optischer Verbinder24 sind am Optokoppler2 angebracht. - Ist ein Übertragungsdienst zu starten, werden das Teilnehmerkabel
17 und der FS-Master-Leiter14 mit dem Koppler2 verbunden. Als Nächstes wird der optische Verbinder24 des zweiten internen Leiterkabels16 mit dem optischen Verbindungsadapter23 verbunden, der mit dem Koppler2 verbunden ist, wodurch der Übertragungsdienst gestartet wird. - Mit zunehmendem Zugriff auf das optische Netz werden mehr Lichtwellenleiter benötigt, um dem Bedarf der Teilnehmer nachzukommen, und die Dienstzentralen müssen die Kabelzahl pro Einheitsbodenfläche in der Zentrale erhöhen. Außerdem werden die Kabelverbindungen eng vermascht, um Zentralanlagenmodule (Auf-Leiter-Transaktionsmodule, OLT, Module), Sternkopplermodule und FTM-Module zu verbinden. Die Kabelstauung stellt schwerwiegende Betriebs- und Wartungsprobleme dar.
- Außerdem sind die Längen des zweiten internen Kabels
16 zur Verbindung vom Kabelüberlängenhalter21 zum Optokoppler2 nicht gleichförmig, es wird unvermeidlich übermäßige Kabellänge für das zweite interne Kabel16 erzeugt, und es kann keine hohe Kabeldichte im FTM erreicht werden, ohne das durch übermäßige Kabellängen aufgeworfene Problem zu lösen. - Bei dem konventionellen FTM werden der Kabelüberlängenhalter
21 und die Kabelüberlängen-Speicherfächer22 benutzt, um Überlängen von zweitem internen Kabel16 zu speichern. Für Neuinstallationen und Reparatur eines vorhandenen optischen Netzes müssen in Gebrauch befindliche Leiter für Umschalt- und Verbindungstätigkeiten von anderen Leitern getrennt und entwirrt werden, und dieser Aspekt des Betriebs war äußerst mühsam und zeitraubend. - KURZE DARSTELLUNG DER ERFINDUNG
- Es ist eine erste Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Lichtwellenleiter-Verteilungsmodul bereitzustellen, das durch wiederholte Verbindung/Trennung verursachte Strangverwirrung verhindern kann, so dass mehr Leiterstränge in das Modul eingeführt werden können, um eine hohe Dichte von Verbindungsleitern unterzubringen.
- Diese Aufgabe wird durch Verwendung eines Lichtwellenleiter-Verteilungsmoduls gelöst, das umfasst: eine Verbindungsplatte mit einer Gruppe von optischen Verbindungsadaptern zur Verbindung von in Gebrauch befindlichen Lichtwellenleitersträngen und einen Speicherteil zum Speichern von nicht in Gebrauch befindlichen Lichtwellenleitersträngen, wobei eine Vielzahl von Strangsortierplatten mit einer Vielzahl von Leiterstrangdurchgängen zum Unterbringen und Festhalten mindestens eines Lichtwellenleiterstrangs zwischen der Verbindungsplatte und dem Speicherteil angeordnet sind.
- Die Platte sortiert eine Vielzahl von Leitersträngen in Gruppen, so dass in Gebrauch befindliche Stränge von nicht in Gebrauch befindlichen Strängen getrennt werden können.
- Und da die Last auf die Stränge geeignet abgestützt wird, wird Verwirren der Stränge verhindert und werden andere Leiterstränge vor Belastung geschützt.
- Dementsprechend können Leiter mit hoher Dichte erreicht werden, ohne Signalverzerrungen einzuführen.
- Und da die Sortierplatte Strangverwirrung verhindert, wird die Arbeitseffizienz der Leiterverbindungs- und -umschalttätigkeiten verbessert, und die Leiterdichte auf der Platte kann unter Verwendung von Miniatur-Verbindungsadaptern und feinen Leitersträngen mit Miniatursteckern erhöht werden. Diese Verbesserungen würden zur künftigen Ausweitung von optischen Netzen wesentlich beitragen.
- KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
-
1 ist eine Perspektivansicht einer Leiterverteilungsplatte der Erfindung. -
2 ist eine Perspektivansicht einer Sortierplatte der Erfindung. -
3 ist eine Perspektivansicht einer anderen Sortierplatte der Erfindung. -
4 ist eine Perspektivansicht noch einer anderen Sortierplatte der Erfindung. -
5 ist ein Blockdiagramm einer Zentrale auf Basis des konventionellen FTM. -
6 ist eine Darstellung einer Zentrale auf Basis der konventionellen Anlage. -
7 ist eine Vorderansicht des konventionellen FTM mit Optokopplern und FS. -
8 ist eine Perspektivansicht des Verbindungsteils eines konventionellen FTM. - BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN
-
1 zeigt eine Gestaltung eines Lichtwellenleiter-Verteilungsmoduls der Erfindung und enthält ein Verteilungs-MODUL101 , eine Verbindungsplatte102 , eine Halteplatte103 , die an einem getrennten Ort des MODULs angeordnet ist, Lichtwellenleiterstränge104 mit einem Verbindungsstecker105 an einem Ende, einen Fernleitungseintrittsteil106 zum Hereinlassen von Lichtwellenleitersträngen104 (oder Leiterkabeln) in das MODUL101 und eine Strangsortierplatte107 , die zwischen der Verbindungsplatte102 und der Halteplatte103 angeordnet ist. - Die Verbindungsplatte
102 ist eine Gruppe von optischen Verbindungsadaptern108 zur Herstellung von Stecker-zu-Stecker-Verbindung von optischen Verbindungssteckern105 . Die Halteplatte103 weist eine Vielzahl von Eingriffsteilen (nicht gezeigt) für Eingriff der Verbindungsstecker105 auf und wird dazu benutzt, jene Stränge104 festzuhalten, die durch den Fernleitungseintrittsteil106 hindurch eingezogen sind, aber gerade nicht benutzt werden. - Die Strangsortierplatte
107 ist eine Gruppe von Sortierklemmen110 , die vertikal auf dem Sortierklemmen-Befestigungsrahmen109 angeordnet sind. -
2 zeigt Details der Sortierklemmen110 , wobei jede Klemme U-förmig ist und jedes rechte und linke Armglied111 ,112 jeweilige Leiterstrangeintritts-/-austrittsdurchgänge113 ,114 zum Aufnehmen/Festhalten mindestens eines Leiterstrangs in ungefähr horizontaler Position aufweist. Schlitzöffnungen (oder Offen/Zu-Schlitze)113a ,114a sind zusammenhängend mit den Durchgängen113 ,114 ausgebildet, um das Einsetzen oder Trennen des Leiterstrangs104 in den Strangdurchgängen113 ,114 zu ermöglichen. - Das bedeutet, dass die Strangsortierplatte
107 eine Vielzahl von Leiterstrangdurchgängen113 ,114 aufweist, die in einer vertikalen Gruppe angeordnet sind. - In dieser Gestaltung werden alle vom Fernleitungseintrittsteil
106 in das Verteilungs-MODUL101 gezogenen Leiterstränge104 durch einen geeigneten Strangeintrittsdurchgang113 auf der Strangsortierplatte107 geführt, und die Leiterstränge104 , die zu verbinden (in Gebrauch) sind, werden durch den Strangaustrittsdurchgang114 geführt und werden zur Verbindungsplatte102 hin geschleift, um mit dem Verbindungsadapter108 verbunden zu werden. Andererseits werden jene Leiterstränge104 , die zu speichern sind, nicht in den Strangeintrittsdurchgang114 eingesetzt und werden zur Halteplatte103 hin geschleift, um als Reservestränge gespeichert zu werden. - Ist ein in der Halteplatte
103 festgehaltener Leiterstrang104 zu verbinden, so wird der Verbindungsstecker105 von der Eingriffsvorrichtung auf der Halteplatte103 gelöst, und der Leiterstrang104 wird von Hand in die Nähe der Strangsortierplatte107 gezogen, und nach Entwirrung von anderen Strängen wird der Verbindungsstecker105 mit einem gewünschten Verbindungsadapter108 auf der Verbindungsplatte102 verbunden. Der neu verbundene Leiterstrang104 wird durch die Schlitzöffnung114a in den Strangaustrittsdurchgang114 eingesetzt. - Auf eine ähnliche Weise kann irgendein Leiterstrang
104 , der mit der Verbindungsplatte102 zu verbinden ist, auf einen anderen Verbindungsadapter108 umgeschaltet oder zur Halteplatte103 entfernt werden. - Durch die Gestaltung, die Leiterstränge
104 von einem Kabel in einer Sortierklemme110 anzuordnen, können Leiterstränge in einem Kabel von jenen in einem anderen Kabel getrennt werden, und Verwirren von Leitersträngen104 kann verhindert werden. Und indem eine Strangsortierplatte107 mit vielen Sortierklemmen110 versehen wird, werden die Stränge keinen übermäßigen Beanspruchungen ausgesetzt, und folglich kann die Lichtübertragungsqualität der Leiter bewahrt werden, so dass verglichen mit den MODULen konventioneller Gestaltungen mehr Kabel gespeichert werden kann, so dass die Dichte der Leiterstränge in der Verteilungsplatte erhöht wird. -
3 zeigt ein anderes Beispiel für die Sortierplatte. In dieser Gestaltung ist der Austrittsarm121 der Sortierklemme mit zwei Austrittsdurchgängen versehen. Die Sortierklemme120 ist U-förmig, und der Eintrittsarm121 weist denselben Eintrittsdurchgang123 auf, während der entgegengesetzte Austrittsarm122 zwei Austrittsdurchgänge124 ,125 aufweist. Schlitzöffnungen123a ,124a ,125a sind zusammenhängend vorgesehen, um die Strangdurchgänge123 ,124 ,125 zu erreichen. - In dieser Gestaltung werden alle vom Fernleitungseintrittsteil
106 in das Verteilungs-MODUL101 gezogenen Leiterstränge104 durch einen geeigneten Strangeintrittsdurchgang123 geführt, und die Leiterstränge104 , die zu verbinden (in Gebrauch) sind, werden durch den ersten Strangaustrittsdurchgang124 geführt und werden zur Verbindungsplatte102 hin geschleift, um mit dem Verbindungsadapter108 verbunden zu werden. Andererseits werden jene Leiterstränge104 , die zu speichern sind, durch den zweiten Strangaustrittsdurchgang125 geführt und werden zur Halteplatte103 hin geschleift, um als Reservestränge gespeichert zu werden. - Ist ein in der Halteplatte
103 festgehaltener Leiterstrang104 zu verbinden, so wird der Verbindungsstecker105 von der Eingriffsvorrichtung auf der Halteplatte103 gelöst, und der Leiterstrang104 wird von Hand in die Nähe der Strangsortierplatte107 gezogen, bis der Verbindungsstecker105 den Ort des zweiten Strangaustrittsdurchgangs125 erreicht, und nach Entwirrung von den gebündelten Strängen wird der Strang104 durch die Schlitzöffnung125a hindurch aus dem zweiten Strangaustrittsdurchgang125 entfernt, und danach wird der Verbindungsstecker105 mit einem gewünschten Verbindungsadapter108 auf der Verbindungsplatte102 verbunden. Der Leiterstrang104 wird durch die Schlitzöffnung124a in den ersten Strangaustrittsdurchgang124 eingesetzt. - Auf eine ähnliche Weise kann irgendein Leiterstrang
104 , der mit der Verbindungsplatte102 zu verbinden ist, auf einen anderen Verbindungsadapter108 umgeschaltet oder zur Halteplatte103 entfernt werden. -
4 zeigt ein anderes Beispiel für die Sortierplatte, welche als ein Rahmen geformt ist, und die Stränge treten von der Rückseite des Rahmens her in das Verteilungs-MODUL ein und treten zur Vorderseite des Rahmens hin aus. Eine Sortierklemme130 weist einen Strangeintrittsrahmen131 auf, welcher einen Strangeintrittsdurchgang133 aufweist, und ein entgegengesetzter Strangaustrittsrahmen132 weist Strangaustrittsdurchgänge134 ,135 auf. Schlitzöffnungen133a ,134a ,1358 sind jeweils für die Durchgänge133 ,134 ,135 vorgesehen. - In diesem Beispiel entsprechen die Strangaustrittsdurchgänge
134 ,135 den in3 gezeigten ersten und zweiten Strangaustrittsdurchgängen124 ,125 , und ihre Funktionen/Wirkungen sind dieselben wie die jene, die für3 dargelegt wurden. - Lichtwellenleiterstränge, die mit der Sortierplatte benutzt werden können, umfassen solche Lichtwellenleiterstränge, die mit optischen Komponenten verbinden. In so einem Fall kann eine Anzahl von Strängen, die verschiedene Komponenten verbinden, zu einem Kabel gebündelt und unter Verwendung der Sortierplatte angeordnet werden, um dieselbe Tätigkeit zu erzielen.
- Wie oben erläutert, wird durch Verwendung der Sortierplatte zum Verbinden und Umschalten von Verbindungen verhindert, dass Lichtwellenleiterstränge verwirrt werden, und die in Gebrauch befindlichen Stränge können deutlich von den in Speicher befindlichen Strängen getrennt werden. Selbst wenn daher das Verbinden und Umschalten viele Male wiederholt wird, kann Verwirren von Leitersträngen vermieden werden.
- Man beachte, dass die verschiedenen oben gegebenen Beispiele zu Veranschaulichungszwecken dienen und die Erfindung in keiner Weise einschränken sollen. Die vorliegende Erfindung kann innerhalb des Schutzbereichs der offenbarten Ansprüche modifiziert werden.
Claims (2)
- Lichtwellenleiter-Verteilungsmodul, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Verbindungsplatte (
102 ) mit einer Gruppe von optischen Verbindungsadaptern (108 ) zur Verbindung von in Gebrauch befindlichen Lichtwellenleitersträngen (104 ) und einen Speicherteil (103 ) zum Speichern von nicht in Gebrauch befindlichen Lichtwellenleitersträngen (104 ) umfasst, wobei eine Vielzahl von Strangsortierplatten (107 ) mit einer Vielzahl von Leiterstrangdurchgängen (134 ,135 ) zum Unterbringen und Festhalten mindestens eines Lichtwellenleiterstrangs (104 ) zwischen der Verbindungsplatte und dem Speicherteil angeordnet sind. - Lichtwellenleiter-Verteilungsmodul nach Anspruch 1, wobei die Sortierplatte (
107 ) U-förmig ist oder eine angenäherte Bauform hat und eine Vielzahl von Sortiergliedern (110 ,120 ,130 ) enthält, die in einer Richtung angeordnet sind, wobei jedes Sortierglied Leiterstrangdurchgänge (134 ,135 ) zum Unterbringen/Festhalten mindestens eines Leiterstrangs in einer horizontalen Richtung aufweist und Schlitzöffnungen (134a ,135a ) zum Einsetzen oder Entfernen eines Leiterstrangs aus den Leiterstrangdurchgängen aufweist.
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