摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 国外相关研究 | 第13-14页 |
1.2.2 国内相关研究 | 第14-15页 |
1.3 研究内容与方法 | 第15页 |
1.4 论文章节安排 | 第15-18页 |
第2章 配网自动化通信网现状分析 | 第18-22页 |
2.1 光通信接入网技术 | 第19-20页 |
2.1.1 EPON(以太网无源光网络) | 第19页 |
2.1.2 工业以太网 | 第19-20页 |
2.2 无线接入技术 | 第20页 |
2.3 电力线载波技术 | 第20页 |
2.4 小结 | 第20-22页 |
第3章 EPON的关键技术及其实现原理 | 第22-28页 |
3.1 EPON技术原理 | 第22-24页 |
3.2 动态带宽分配(DBA) | 第24页 |
3.3 上行信道复用技术 | 第24-25页 |
3.4 OLT的测距、延时补偿技术和ONU即插即用技术 | 第25-26页 |
3.5 突发信号的收发 | 第26页 |
3.6 安全性和传输质量 | 第26页 |
3.7 MPCP多点控制协议 | 第26-27页 |
3.8 小结 | 第27-28页 |
第4章 基于EPON技术的配电网通信系统的组建 | 第28-44页 |
4.1 EPON在配网通信系统中的应用 | 第28-32页 |
4.1.1 传输介质 | 第28页 |
4.1.2 组网结构 | 第28-30页 |
4.1.3 设备供电 | 第30页 |
4.1.4 业务接口及宽带 | 第30-31页 |
4.1.5 网络的性能分析 | 第31页 |
4.1.6 网络安全 | 第31页 |
4.1.7 EPON技术技术在配电网中运用的优势 | 第31-32页 |
4.2 EPON的几种接线的方式 | 第32-35页 |
4.2.1 单电源辐射状接线方式 | 第32-34页 |
4.2.2 手拉手环网接线方式 | 第34-35页 |
4.3 配电网中使用EPON技术组网的优势 | 第35页 |
4.4 EPON技术在配电通信网建设中的应用优势 | 第35-36页 |
4.5 配电网通信系统组网思路 | 第36-41页 |
4.5.1 光分配网分光方式的设计选型 | 第37-38页 |
4.5.2 光通道损耗估算 | 第38-39页 |
4.5.3 光分配网络的扩容设计 | 第39-40页 |
4.5.4 光缆芯数的配置 | 第40-41页 |
4.6 EPON系统的网络结构和设备配置 | 第41-42页 |
4.7 用电信息采集通信系统总体架构 | 第42-43页 |
4.8 一体化通信管理平台简述 | 第43页 |
4.9 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 基于EPON技术的鄂尔多斯配网通信建设方案实例 | 第44-54页 |
5.1 总体目标架构 | 第44-45页 |
5.2 配电主站至变电站通信网络建设 | 第45-47页 |
5.3 变电站至配电终端通信网络建设 | 第47-52页 |
5.3.1 接入层组网架构 | 第47-48页 |
5.3.2 光纤通信线路设计 | 第48-52页 |
5.4 通信设备清单 | 第52-53页 |
5.5 本章小结 | 第53-54页 |
第6章 总结与展望 | 第54-56页 |
6.1 主要结论 | 第54页 |
6.2 研究展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
作者简介 | 第60页 |