基于全光网络故障高精度诊断技术研究
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 全光网简介 | 第10-11页 |
1.2.1 全光网络的概念 | 第10页 |
1.2.2 全光网络的优点 | 第10页 |
1.2.3 全光网络的关键技术 | 第10-11页 |
1.3 全光网络故障诊断技术概述 | 第11-15页 |
1.3.1 全光网络故障分类 | 第12页 |
1.3.2 故障诊断定位机制 | 第12页 |
1.3.3 常见光缆线路故障种类 | 第12-13页 |
1.3.4 常见导致线路故障原因 | 第13页 |
1.3.5 光缆线路故障快速定位常用方法 | 第13-15页 |
1.4 本文研究方向及要求解决的问题 | 第15页 |
1.5 各章节内容安排 | 第15-16页 |
第2章 光纤通信及其故障定位原理 | 第16-25页 |
2.1 光纤通信 | 第16-18页 |
2.1.1 光纤通信原理-全反射 | 第16-17页 |
2.1.2 光纤通信的特点 | 第17-18页 |
2.2 光缆的管理维护 | 第18-19页 |
2.2.1 光缆线路常见的故障及发生原因 | 第18-19页 |
2.2.2 常用全光网故障诊断仪表 | 第19页 |
2.3 光时域反射仪(OTDR) | 第19-24页 |
2.3.1 OTDR测试的理论基础 | 第20-21页 |
2.3.2 OTDR的构造和工作原理 | 第21-22页 |
2.3.3 实验用OTDR仪表介绍 | 第22-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 OTDR测试误差分析 | 第25-48页 |
3.1 OTDR曲线和事件分析 | 第25-35页 |
3.1.1 曲线分析 | 第25-29页 |
3.1.2 事件分析 | 第29-31页 |
3.1.3 OTDR测量曲线和事件实例分析 | 第31-35页 |
3.2 OTDR测试误差一般原因分析 | 第35-41页 |
3.2.1 引起OTDR测试误差的原因分析 | 第35-40页 |
3.2.2 OTDR测试误差一般原因小结 | 第40-41页 |
3.3 OTDR测试误差深入分析和纠正方法 | 第41-47页 |
3.3.1 测试误差 | 第42-43页 |
3.3.2 最佳估计值 | 第43-44页 |
3.3.3 修正值 | 第44-45页 |
3.3.4 不确定度 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 光缆远距离故障点高精度快速诊断定位方法 | 第48-59页 |
4.1 光缆远距离故障点查修现状及困难 | 第48-50页 |
4.1.1 光缆远距离故障点 | 第48页 |
4.1.2 光缆远距离故障的特点和困难 | 第48-49页 |
4.1.3 光缆远距离故障的查修现状 | 第49-50页 |
4.2 光缆远距离故障点高精度快速诊断定位方法 | 第50-55页 |
4.2.1 快速诊断定位远距离故障点思路 | 第51-52页 |
4.2.2 迭代算法逐次逼近 | 第52-55页 |
4.3 远距离故障点查修实例 | 第55-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 多种类混合光缆故障诊断定位最优方法 | 第59-67页 |
5.1 光缆多种类混合故障 | 第59-61页 |
5.1.1 光缆多种类混合故障的特点和查修现状 | 第59-60页 |
5.1.2 光缆多种类混合故障的最优定位思路 | 第60-61页 |
5.2 多目标优化方法 | 第61-64页 |
5.3 多种类混合故障点查修实例 | 第64-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 结论 | 第67-69页 |
6.1 本文工作 | 第67页 |
6.2 结论 | 第67-68页 |
6.3 未来工作展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-71页 |