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随着光通信技术的发展,建设光缆线路自动监测系统成为必然.介绍了光缆线路自动监测系统的组成、功能及基本原理,并就湖北省光缆线路自动监测系统的建设提出了实施建议. 相似文献
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随着光通信技术的发展,建设光缆线路自动监测系统成为必然。介绍了光缆线路自动监测系统的组成、功能及基本原理,并就湖北省光缆线路自动监测系统的建设提出了实施建议。 相似文献
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本文就光通信的发展、长途光缆线路的重要性及长途光缆专业化维护的情况,从网管技术支撑的角度介绍长途光缆线路的监控系统、线路巡检系统,地理信息系统及无线联络系统,结合广西长途光缆监测试验网系统建设施工,调测运行的经验,提出建立长途光缆线路维护管理系统,统一对所有光缆线路进行了专业化维护。 相似文献
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本文在叙述了建立光缆线路自动监测系统的必要性后,介绍了国内外已经使用和正在准备使用的两各光缆线路自动监测系统,供光缆线路维护部门在选择自动监测系统的方案时作为参考。 相似文献
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光缆传输设备监测系统是一套具有开放性的管理系统,是在我国相关标准下所制订出来的对光缆线路实行监测的系统,能够通过光传输设备对光缆线路、特定线路以及传输设备等实现有效的管理,可以随时的了解到光缆线路的工作状况以及设备的运行情况,并且还能够对设备实现全面有效的管理。本文首先分析了光传输设备对光缆线路实时监测的原理,并论述了光传输设备对光缆线路实施实时监测的两种主要方式。 相似文献
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CORBA在光缆线路自动监测系统的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
光缆线路自动监测系统是电信管理网中传输网管理域的一个子网,在通信网络的稳定运行中扮演着重要的角色.文章分析了传统的光缆线路自动监测系统存在的不足,提出了光缆线路自动监测系统与传输网综合网管融合的方案,并设计了远端监测系统的北向接口. 相似文献
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光缆监测系统目前在通信领域应用广泛,而在通信传输中,传输质量也取决于光缆的通信质量。所以光缆监测系统的不断发展,也使得光缆监测技术能够更好的为通信传输服务。本研究对对光缆监测系统进行了介绍,然后是分析了光缆监测系统的实现。研究结果认为,光缆线路监测能够及时进行故障报警和定位,能够提高监测效率、缩短故障处理时间。 相似文献
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光缆自动监测系统的实现 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对光缆线路自动监测中的若干问题进行了探讨,首先介绍了光缆线路自动监测系统(OAMS)的组织结构,然后文章重点介绍了光缆实时监测的技术,并对三种实时故障告警的解决方案进行了详细分析比较。在文章中还对测试精度和事件分析算法进行了讨论,最后介绍了一个应用实例。 相似文献
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光缆线路是传输光信号的通道 ,是光纤通信不可分割的部分 ,但由于其本身的及外在的因素造成通信中断带来的经济损失是重大的。因此 ,有必要建立一个可实现实时、在线自动监测光缆传输性能的监测系统。在介绍一种光缆监测系统的工作原理、硬件构成及基本功能的同时给出一个检测的具体实例 相似文献
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朱磊 《电信工程技术与标准化》2003,(11):49-52
本对光缆线路自动实时监测中的实时监测模式和OTDR测试结果事件分析的问题进行了深入研究和分析。提出三种实时故障告警的解决方案,并进行了详细分析比较。对光缆测试中的事件分析算法进行深入探讨。 相似文献
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针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的Cook-TMA。本设计中,离轴三反光学系统的主反射镜采用自由曲面设计。分析了使用Zernike多项式曲面在大视场离轴反射式光学系统中对离轴光学系统性能的提升效果,并与使用常规非球面的情况进行了比较,分析了自由曲面的优缺点。结果表明,自由曲面在提高离轴光学系统的成像质量方面具有更大的优势,系统的平均传递函数比常规非球面提升了15.9%以上,系统接近衍射极限。Zernike多项式曲面在离轴三反系统中的应用效果良好,系统的成像性能得到了较大的提升。 相似文献
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带摆镜的像方扫描光学系统通常只在一维方向扫描成像,当摆镜在二维方向摆扫成像时,摆镜方位俯仰耦合运动带来的对光轴指向、光斑尺寸、成像性能等影响不能忽略。分析了不同的摆镜扫描光学系统的基本形式,并对像方摆镜扫描光学系统二维摆扫带来的影响进行了分析。对内轴为方位、外轴为俯仰的像方摆镜在不同的二维摆扫角度下的入射光轴指向和窗口处光斑尺寸进行了理论计算,提出了二维像方摆镜扫描光学系统设计与分析方法。利用Zemax建立了二维像方摆镜扫描光学系统模型,仿真分析了不同方位俯仰摆扫角度下的成像性能、光轴指向以及窗口挡光情况。在不同方位俯仰角度下,光学系统在17 lp/mm处MTF均大于0.4,窗口极限挡光小于21.4%。 相似文献
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鼻咽癌药物我成像定位仪的光学设计 总被引:9,自引:1,他引:8
对药物荧光鼻咽癌定位的光学系统进行理论分析,给出了该系统的光学设计方法和设计结果。光学系统设计包括,激光器出射光束与光纤高效率耦合技术,同光轴非接触两光纤间的光束耦合技术以及获得较好的像清晰度和衬度的技术。 相似文献