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GIS技术在通信光缆故障定位系统的应用研究

中文摘要第1页
英文摘要第4-8页
第一章 绪论第8-12页
   ·研究背景第8页
   ·国内外研究现状第8-10页
     ·光纤通信的发展现状第8-9页
     ·GIS 的研究应用现状第9-10页
   ·主要研究工作第10-11页
   ·本文结构第11-12页
第二章 通信光缆概述第12-18页
   ·光纤通信第12-14页
     ·传播原理第12页
     ·光纤通信的特点第12-14页
   ·光缆的管理维护第14-17页
     ·光缆监测方案第15页
     ·监测方式第15-17页
   ·GIS 的选择第17页
   ·本章小结第17-18页
第三章 GIS 与 OTDR 技术第18-33页
   ·GIS 的定义、特点和分类第18-20页
     ·GIS 的定义第18页
     ·GIS 的特点第18-19页
     ·使用GIS 的优点第19页
     ·GIS 的分类第19-20页
   ·GIS 的组成第20-21页
   ·空间数据结构、GIS 的存储与数据管理第21-23页
     ·空间数据结构第21页
     ·GIS 的数据存储第21-22页
     ·GIS 的数据管理第22-23页
   ·光时域反射仪(OTDR)第23-32页
     ·OTDR 发展历程第23-24页
     ·OTDR 性能第24页
     ·OTDR 的结构和特点第24页
     ·瑞利(Rayleigh)散射第24-25页
     ·菲涅耳(Fresnel)反射第25-27页
     ·OTDR 工作原理第27-30页
     ·OTDR 测试曲线第30-31页
     ·目前OTDR 测试曲线分析的研究第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第四章 基于 GIS 的通信光缆故障定位系统的总体设计第33-39页
   ·系统设计思想第33页
   ·系统设计原则及系统开发方式第33-35页
     ·设计原则第33-35页
     ·系统开发方法的选择第35页
   ·系统功能结构设计第35-36页
   ·系统实现的软、硬件环境第36-37页
     ·系统实现的硬件环境第36页
     ·系统实现的软件环境第36-37页
   ·系统的主要开发思路第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第五章 光缆故障定位及主要算法第39-57页
   ·数据获取和数据库的设计第39-42页
     ·地图数字化第39-42页
     ·数据库的设计第42页
   ·GIS 基本功能实现第42-43页
   ·OTDR 测试第43-44页
     ·测试波长的选择第43页
     ·监测距离的计算及动态范围的选择第43-44页
     ·OTDR 标准曲线的获取第44页
   ·利用小波变换分析OTDR 曲线第44-53页
     ·信号局部奇异性的小波变换的描述第45-46页
     ·曲线事件检测过程第46页
     ·检测中的曲线信号去噪第46-47页
     ·利用BP 算法计算c 值第47-50页
       ·BP 算法的原理第47-48页
       ·BP 算法的训练过程概述第48-49页
       ·BP 算法的误差传播分析第49-50页
       ·实验结果第50页
     ·小波变换中突变信号的增强第50-51页
     ·仿真结果分析第51-53页
   ·故障定位流程第53-54页
   ·故障判断第54-55页
   ·系统运行结果第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第六章 结论第57-59页
   ·本文工作第57-58页
   ·未来工作展望第58-59页
参考文献第59-62页
致谢第62-63页
在学期间发表的学术论文和参加科研情况第63页

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