中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 OTDR技术在光缆故障定位中的应用 | 第10-12页 |
1.2.1 基于OTDR的故障定位 | 第10-11页 |
1.2.2 基于OTDR故障定位的优化方法 | 第11-12页 |
1.3 地理信息系统(GIS)研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 GIS在其他领域应用现状 | 第12页 |
1.3.2 GIS在电力通信光缆的应用 | 第12-13页 |
1.3.3 开发基于GIS的电力光缆故障定位的意义 | 第13-14页 |
1.4 本文研究主要内容及论文结构 | 第14-17页 |
2 故障定位及优化原理 | 第17-29页 |
2.1 故障定位优化 | 第17页 |
2.1.1 故障优化目标 | 第17页 |
2.1.2 故障优化内容 | 第17页 |
2.2 OTDR曲线分析方法 | 第17-20页 |
2.2.1 典型OTDR测试曲线 | 第17-19页 |
2.2.2 OTDR参数设置 | 第19-20页 |
2.3 小波变换的基本理论 | 第20-22页 |
2.3.1 小波变换的基本原理 | 第20-21页 |
2.3.2 小波去噪的基本原理 | 第21-22页 |
2.4 地理信息系统的关键技术 | 第22-24页 |
2.4.1 基于GIS的组件式二次开发 | 第23页 |
2.4.2 线性参考系统的运用 | 第23-24页 |
2.5 分叉光缆解决方案 | 第24-28页 |
2.5.1 算法研究 | 第25-27页 |
2.5.2 软件实施 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
3 电力通信光缆故障诊断与管理软件设计 | 第29-59页 |
3.1 系统总体设计 | 第29-30页 |
3.1.1 系统目标 | 第29页 |
3.1.2 系统设计原则 | 第29-30页 |
3.1.3 功能模块设计 | 第30页 |
3.2 电力通信光缆数据库建立 | 第30-47页 |
3.2.1 数据采集 | 第31-35页 |
3.2.2 地图数字化 | 第35-41页 |
3.2.3 电力通信光缆网GIS数据库的数据组织 | 第41-42页 |
3.2.4 空间数据库与属性数据库设计 | 第42-46页 |
3.2.5 空间属性与属性数据的连接 | 第46-47页 |
3.2.6 数据库精度分析 | 第47页 |
3.3 线性参考系统的建立 | 第47-50页 |
3.3.1 基本概念 | 第48页 |
3.3.2 解决方法 | 第48-50页 |
3.3.3 误差分析 | 第50页 |
3.4 电力通信光缆软件开发 | 第50-57页 |
3.4.1 ArcGIS的应用程序 | 第51-54页 |
3.4.2 系统关键功能的实现 | 第54-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
4 小波去噪在故障定位之中的应用 | 第59-73页 |
4.1 小波变换方法的优势 | 第59-62页 |
4.1.1 两点法 | 第59-60页 |
4.1.2 最小二乘法 | 第60-61页 |
4.1.3 傅立叶变换 | 第61-62页 |
4.1.4 小波变换 | 第62页 |
4.2 小波去噪 | 第62-71页 |
4.2.1 小波去噪方法 | 第62-65页 |
4.2.2 基小波选择 | 第65-66页 |
4.2.3 最大分解层数选择 | 第66-67页 |
4.2.4 阈值选取 | 第67-69页 |
4.2.5 软阈值与硬阈值 | 第69-71页 |
4.3 小波去噪结果分析 | 第71-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
5 系统的操作使用与现场测试 | 第73-89页 |
5.1 系统的操作使用 | 第73-81页 |
5.1.1 软件的安装与卸载 | 第73-74页 |
5.1.2 系统总体界面 | 第74-75页 |
5.1.3 系统地图管理功能 | 第75-77页 |
5.1.4 系统数据库编辑功能 | 第77-78页 |
5.1.5 系统关键功能 | 第78-81页 |
5.2 故障定位实例 | 第81-85页 |
5.3 故障定位结果分析 | 第85-87页 |
5.4 本章小结 | 第87-89页 |
6 结论与展望 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-99页 |
附录 | 第99-102页 |
A 软件部分代码 | 第99-102页 |
B 作者在攻读学位期间发表的论文与专利目录 | 第102页 |