摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第11-15页 |
1.1 课题背景及其意义 | 第11-12页 |
1.2 电力通信接入网 | 第12页 |
1.3 新型光电一体化设备的发展历程 | 第12-13页 |
1.4 论文的主要研究工作 | 第13页 |
1.5 本文内容与章节的安排 | 第13-15页 |
第2章 电力通信技术 | 第15-22页 |
2.1 微波通信系统 | 第15页 |
2.2 载波通信系统 | 第15-16页 |
2.3 光纤通信系统 | 第16-21页 |
2.3.1 SDH技术 | 第16-17页 |
2.3.2 MSTP技术 | 第17-19页 |
2.3.3 ASON技术 | 第19页 |
2.3.4 DWDM技术 | 第19-20页 |
2.3.5 新型光电一体化技术 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 电力通信接入网的现状分析 | 第22-26页 |
3.1 电力通信接入网的现状 | 第22-23页 |
3.1.1 MSTP/SDH设备+PCM设备的模式 | 第22-23页 |
3.1.2 PDH设备点对点的模式 | 第23页 |
3.2 电力通信接入网业务分析 | 第23-24页 |
3.3 目前电力通信接入网存在的问题 | 第24-25页 |
3.3.1 通信设备占据空间大 | 第24页 |
3.3.2 连线及转接点过多 | 第24页 |
3.3.3 PCM产业链面临崩溃 | 第24页 |
3.3.4 网络管理能力差 | 第24-25页 |
3.3.5 网络扩展性差 | 第25页 |
3.4 本章小结 | 第25-26页 |
第4章 新型光电一体化设备介绍 | 第26-36页 |
4.1 传统光电一体化技术 | 第26-27页 |
4.2 新型光电一体化技术 | 第27-30页 |
4.2.1 MSTP的基本原理 | 第27-28页 |
4.2.2 PCM的基本原理 | 第28-30页 |
4.3 某新型光电一体化局端设备介绍 | 第30-32页 |
4.3.1 设备描述 | 第30-31页 |
4.3.2 设备主要技术参数 | 第31-32页 |
4.4 某新型光电一体化远端设备介绍 | 第32-33页 |
4.4.1 设备描述 | 第32-33页 |
4.4.2 设备主要技术参数 | 第33页 |
4.5 新型光电一体化设备的特点 | 第33-34页 |
4.5.1 设备集成度高 | 第33-34页 |
4.5.2 接口丰富,连线及转接点较少 | 第34页 |
4.5.3 容量大,占据空间较少 | 第34页 |
4.5.4 网络管理功能强大 | 第34页 |
4.6 本章小结 | 第34-36页 |
第5章 新型光电一体化组网设计 | 第36-45页 |
5.1 接入网业务带宽计算 | 第36-37页 |
5.2 新型光电一体化组网方案 | 第37-41页 |
5.2.1 变电站接入组网方案 | 第37-38页 |
5.2.2 供电所接入组网方案 | 第38-40页 |
5.2.3 供电营业所(厅)接入组网方案 | 第40-41页 |
5.3 网管方案 | 第41-44页 |
5.3.1 通过DCC网管通道传送方式 | 第42-43页 |
5.3.2 通过内嵌DCN网管通道传送方式 | 第43-44页 |
5.3.3 通过外部E1通道传送方式 | 第44页 |
5.4 本章小结 | 第44-45页 |
第6章 新型光电一体化设备组网实例研究 | 第45-55页 |
6.1 淳安县供电公司供电所接入现状 | 第45-46页 |
6.2 改造方案 | 第46-50页 |
6.2.1 局端光电一体化设备的建设 | 第47-49页 |
6.2.2 远端光电一体化设备的建设 | 第49页 |
6.2.3 网管平台的建设 | 第49-50页 |
6.3 业务配置 | 第50-54页 |
6.3.1 2M业务配置 | 第50-52页 |
6.3.2 以太网业务配置 | 第52-53页 |
6.3.3 电话语音业务配置 | 第53-54页 |
6.4 现有组网方案的优势 | 第54页 |
6.5 本章小结 | 第54-55页 |
第7章 总结和后续研究 | 第55-57页 |
7.1 全文总结 | 第55-56页 |
7.2 后续研究 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
作者简介 | 第62页 |