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湖北省网光缆线路自动监测系统

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第1章 绪论

1.1 课题的背景

1.1.1 光纤通信技术发展简史

1.1.2 促进光纤通信发展的因素

1.1.3 光纤通信的发展趋势

1.2 课题的目的和意义

第2章 光缆监测系统的系统架构

2.1 光缆监测系统

2.2 监测系统的一般结构

2.2.1 监测中心的组成

2.2.2 监测站的组成

2.2.3 系统组网

2.3 监测系统的基本原理

2.3.1 监测系统工作原理

2.3.2 监测方式的分类

2.4 监测系统实现的功能

2.4.1 监测中心的主要功能

2.4.2 监测站的主要功能

2.5 监测系统的特点

2.5.1 符合光缆网络维护需要

2.5.2 系统设计标准化,便于升级,技术支持好

2.5.3 符合信息产业部最新规范,能够实现资源共享

2.6 光纤监测方式介绍

2.6.1 OTDR轮巡

2.6.2 光源+光功率模块

2.6.3 分光器+光功率模块

2.7 光纤测试方式介绍

2.7.1 在线测试

2.7.2 备纤测试

2.8 故障定位显示

2.8.1 故障定位显示结构设计

2.8.2 告警接收守护进程

2.8.3 WebGIS

2.8.4 故障定位显示的实现

第3章 湖北省光缆线路自动监测系统设计及方案

3.1 湖北省光缆线路自动监侧系统概述

3.2 湖北省对系统工程的要求及应对方案

3.2.1 湖北省对光缆线路自动监测系统提出的要求

3.2.2 具体应对方案

3.3 湖北省光缆监测系统增加光功率检测的必要性和实现方法

3.3.1 光功率监测的必要性

3.3.2 光功率监测的原理及实现

第4章 湖北省网光缆线路自动监测系统工程设计

4.1 工程设计实施的思路及步骤

4.1.1 工程设计主要依据

4.2 工程设计

4.2.1 系统结构设计及说明

4.2.2 湖北省网光缆线路自动监测系统工程具体设计

4.2.3 监测中心的设计

4.2.4 监测站的设计

4.2.5 主要工程量表

4.2.6 监控单元及监控模块

4.2.7 传输方式

4.3 系统评价

4.4 监测系统扩展功能的研究

4.4.1 需要解决的几个问题

4.4.2 系统扩展应用功能的研究

4.4.3 发展前景

致谢

参考文献

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摘要

自改革开放以来,中国信息产业部已基本完成了以网状网为组网方式,全国光缆总长度超过93万公里。与此同时,随着光同步数字传输网(SDH)和密集波分复用(DWDM)技术的普及应用,光纤的传输容量也在以前所未有的速度发展着。光纤光缆通信正以其大容量、高速率在通信中起着愈来愈重要的作用。然而与我国通信迅速发展相伴而来的光缆的维护与管理问题也日渐突出。目前,所有传输系统其主要维护手段基本上是按ITU-T建议监视传输误码率。当误码率超过门限时,将关闭这些系统,然后进行维修。但局限于误码率的故障检测技术还远远不能适应现代化光缆通信大规模发展和社会经济发展的要求。实施对光缆线路的实时监测与定时、动态地观察光缆线路传输性能的劣化情况,及时发现和预防光缆隐患,以降低光缆阻断的发生率,缩短光缆的故障历时显得至关重要。
   在服务质量和服务能力以及社会经济效益提高的同时,在出现故障时,所造成的损失,也在大大地增加。因此,在光缆传输网络的发展将趋向于在扩建网络的同时,引入运行管理系统,提高运行维护质量。目前国外类似的监测管理系统不多,而在国内一个功能强大而且高效安全的光缆故障监测管理系统更是少见。因此,面对市场的迫切需求,开发一个可以实现远程、实时、在线故障监测通信光缆光纤传输特性并且准确分析出故障点位置及故障原因的光缆故障监测系统是十分必要的。
   文章基于湖北省的具体情况,分析了光缆线路自动监测系统的一般结构,基本原理以及实现功能,并对工程设计实施的思路及其步骤做出了详细的阐述。通过分析指出,这种高科技主动化受控的维护方式,能够迅速准确地判断光缆障碍,提高长途光缆维护质量,并得以在通信光缆线路设备大幅度增加,原有的线路维护技术人员又不能同幅增员的情况下,确保巨额投资建成的光缆网高质、高效、安全地运行,光缆自动监测系统是实现这一责任目标的重要的不可缺少的现代化维护手段。并且本文对实际工程有指导意义。

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