中文摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
第一章 引言 | 第7-9页 |
1.1 平潭县地理位置及电网现状概况 | 第7页 |
1.2 平潭电力通信网络现状 | 第7-8页 |
1.3 研究平潭电力通信跨海联网项目的内容和意义 | 第8-9页 |
第二章 微波技术在电力通信中的应用研究 | 第9-23页 |
2.1 微波通信的特点 | 第9-10页 |
2.2 微波技术在电力系统通信中的应用背景及发展趋势 | 第10-11页 |
2.3 微波技术理论在平潭电力通信跨海传输中的应用研究 | 第11-23页 |
2.3.1 微波在自由空间中的传播 | 第11页 |
2.3.2 地面反射对电波传播的影响 | 第11-13页 |
2.3.3 菲涅尔区及半径 | 第13-14页 |
2.3.4 传播余隙 | 第14-16页 |
2.3.4.1 传播余隙的计算 | 第14-15页 |
2.3.4.2 工程上余隙的选定 | 第15-16页 |
2.3.4.3 复杂地型对路径余隙的影响 | 第16页 |
2.3.5 微波衰落 | 第16-21页 |
2.3.5.1 衰落的机理 | 第16-18页 |
2.3.5.2 多径传播与选择性衰落 | 第18-20页 |
2.3.5.3 衰落的统计特性 | 第20-21页 |
2.3.6 抗衰落技术 | 第21-23页 |
2.3.6.1 分集技术 | 第21-22页 |
2.3.6.2 自适应均衡技术 | 第22-23页 |
第三章 跨海数字微波通道的设计与实现 | 第23-40页 |
3.1 平潭跨海微波方案设计 | 第23-31页 |
3.1.1 实现平潭跨海微波传输的两种方案 | 第23-26页 |
3.1.2 两种方案的比较选择 | 第26-31页 |
3.1.2.1 微波传输技术指标计算分析及比较 | 第26-29页 |
3.1.2.2 机房综合资源、施工条件及维护管理比较 | 第29-30页 |
3.1.2.3 最终建设方案的选择 | 第30-31页 |
3.2 平潭跨海微波方案的实现 | 第31-40页 |
3.2.1 设备选型及技术指标 | 第31-34页 |
3.2.1.1 PASOLINK NEO 设备简介 | 第31-32页 |
3.2.1.2 PASOLINK NEO 设备主要技术指标 | 第32-34页 |
3.2.1.3 天线的主要技术指标 | 第34页 |
3.2.2 系统配置 | 第34页 |
3.2.3 系统工作原理 | 第34-37页 |
3.2.3.1 ODU 工作原理 | 第35页 |
3.2.3.2 IDU 工作原理 | 第35-36页 |
3.2.3.3 系统保护原理 | 第36-37页 |
3.2.4 设备安装 | 第37-40页 |
3.2.4.1 户内设备安装 | 第37页 |
3.2.4.2 户外设备安装 | 第37-39页 |
3.2.4.3 防雷接地安装 | 第39-40页 |
第四章 光纤传输互联方案的设计与实现 | 第40-50页 |
4.1 OPGW 光纤通信在电力系统中的应用背景 | 第40页 |
4.2 SDH 光传输技术在电力通信中的应用研究 | 第40-44页 |
4.2.1 SDH 的产生背景及技术特点 | 第40-42页 |
4.2.2 SDH 技术发展的新阶段――MSTP 的应用 | 第42-44页 |
4.2.2.1 MSTP 的产生及在电力通信中的应用 | 第42-43页 |
4.2.2.2 MSTP 的工作原理 | 第43-44页 |
4.2.3 福州、平潭地区 MSTP 网络现状 | 第44页 |
4.3 光传输网跨海联网的设计与实现 | 第44-50页 |
4.3.1 传输网络结构设计 | 第44-45页 |
4.3.2 光/电转换方式及光缆路由 | 第45-46页 |
4.3.3 光传输指标计算分析 | 第46-48页 |
4.3.3.1 光纤的损耗特性 | 第46-47页 |
4.3.3.2 光纤的色散特性 | 第47-48页 |
4.3.4 光传输设备配置及工作原理 | 第48-49页 |
4.3.5 设备安装调试 | 第49-50页 |
第五章 系统测试结果与讨论 | 第50-55页 |
5.1 微波传输分系统测试及讨论 | 第50-53页 |
5.1.1 微波部分指标测试结果 | 第50-51页 |
5.1.2 系统中断指标验证 | 第51-53页 |
5.2 光传输分系统测试及讨论 | 第53页 |
5.3 系统综合测试及结论 | 第53-55页 |
结论 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
附录 | 第60-62页 |
个人简历 | 第62页 |
研究成果 | 第62页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第62页 |