光纖頻率系統(tǒng)的仿真研究方案
發(fā)布時間:2021-01-05 21:54
穩(wěn)定的頻率傳播應(yīng)用范圍廣泛,例如導(dǎo)航、深空網(wǎng)絡(luò)、大地測量學(xué)、重力波探測和遠程分布式射電望遠鏡等等。傳統(tǒng)頻率傳輸采用衛(wèi)星鏈路的方式,其穩(wěn)定性低,會使頻率源在傳輸過程引入大量噪聲,使頻率信號穩(wěn)定性降低。與傳統(tǒng)衛(wèi)星鏈路相比,光纖具有寬帶寬、衰減小、抗電磁干擾等優(yōu)點,被認為是一種比較理想的頻率傳輸介質(zhì)。然而,由于溫度和機械擾動等環(huán)境因素的變化會導(dǎo)致光纖鏈路發(fā)生變化,影響頻率信號傳輸?shù)姆(wěn)定性,在穩(wěn)定傳輸?shù)纳漕l信號中引入了額外的實時變化的相位噪聲。因此針對此部分相位波動的補償是光纖頻率穩(wěn)定傳輸中的關(guān)鍵問題之一。為了提高光纖傳輸信號的穩(wěn)定性,采用往返鏈路傳輸將射頻信號來回傳輸以引入光纖鏈路的抖動,F(xiàn)有方案主要是基于主動補償和被動補償兩項補償技術(shù)。主動補償系統(tǒng)中存在主動補償器件,需要使用鑒相器將相位誤差提取出來之后通過主動補償器件進行補償。被動補償使用混頻技術(shù)手段實現(xiàn)自動補償,不需要使用復(fù)雜的PID電路等,補償快速且補償范圍大?紤]到被動補償方式的優(yōu)點,本文采用被動補償技術(shù)。已有的被動穩(wěn)頻系統(tǒng)中傳輸?shù)念l率信號往往是一倍頻和二倍頻信號。在被動補償方案的頻率混合過程中,通常產(chǎn)生二倍頻信號,用來實現(xiàn)與往返發(fā)...
【文章來源】:北京郵電大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:63 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【圖文】:
圖1-3利用光梳直接傳輸光信號??目前光纖的射頻調(diào)制是比較理想的光信號傳輸方式,射頻信號是通過調(diào)制實現(xiàn)??光路傳輸,可以通過直接調(diào)制,也可以使用馬赫曾德爾調(diào)制器(MZM)等實現(xiàn)間接調(diào)??
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【參考文獻】:
期刊論文
[1]光纖鏈路時延波動對頻率傳遞穩(wěn)定度的影響[J]. 李得龍,程清明,張寶富,盧麟,雷平紀,李曉亞. 激光與光電子學(xué)進展. 2014(01)
[2]光纖時間傳輸及相位補償[J]. 梁雙有,張健康,李立中. 時間頻率學(xué)報. 2008(02)
[3]低相位噪聲信號光纖傳輸系統(tǒng)的研究與實現(xiàn)方案[J]. 覃朝堅,黃敏. 光通信技術(shù). 2007(02)
[4]從長度單位米到時間單位秒:穩(wěn)頻激光—飛秒光梳—銫原子噴泉鐘—光鐘[J]. 李天初. 計量學(xué)報. 2006(01)
博士論文
[1]基于光纖的穩(wěn)相傳輸技術(shù)研究[D]. 張安旭.北京郵電大學(xué) 2015
[2]穩(wěn)定頻率源與時頻傳輸技術(shù)研究[D]. 吳鐘樂.北京郵電大學(xué) 2015
碩士論文
[1]基于微波光子技術(shù)的射頻信號穩(wěn)相傳輸技術(shù)研究[D]. 姬在文.電子科技大學(xué) 2018
本文編號:2959364
【文章來源】:北京郵電大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:63 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【圖文】:
圖1-3利用光梳直接傳輸光信號??目前光纖的射頻調(diào)制是比較理想的光信號傳輸方式,射頻信號是通過調(diào)制實現(xiàn)??光路傳輸,可以通過直接調(diào)制,也可以使用馬赫曾德爾調(diào)制器(MZM)等實現(xiàn)間接調(diào)??
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?Transmitter?Receiver??圖1-3利用光梳直接傳輸光信號??目前光纖的射頻調(diào)制是比較理想的光信號傳輸方式,射頻信號是通過調(diào)制實現(xiàn)??光路傳輸,可以通過直接調(diào)制,也可以使用馬赫曾德爾調(diào)制器(MZM)等實現(xiàn)間接調(diào)??制,在接收端通過光電探測器得到射頻信號。清華大學(xué)實現(xiàn)在80公里的實際光纖鏈??路上穩(wěn)定傳輸一個9.1GHz的頻率信號,鑒相出相位抖動,之后通過鎖相環(huán)完成主??動補償,保證在接收端獲得穩(wěn)定的頻率信號[23]。秒穩(wěn)定度為7x]〇-i5,日穩(wěn)定度達到??了?4.5x]〇?。目前射頻調(diào)制有以下優(yōu)勢:K射頻調(diào)制實現(xiàn)難度低,通過直接調(diào)制或??者間接調(diào)制的方式即可以傳輸?shù)焦饫w鏈路中,在接收端經(jīng)過光電探測器(PD)探測以??后就可以恢復(fù)出射頻信號;2、目前射頻信號己經(jīng)應(yīng)用在眾多現(xiàn)實場景中
【參考文獻】:
期刊論文
[1]光纖鏈路時延波動對頻率傳遞穩(wěn)定度的影響[J]. 李得龍,程清明,張寶富,盧麟,雷平紀,李曉亞. 激光與光電子學(xué)進展. 2014(01)
[2]光纖時間傳輸及相位補償[J]. 梁雙有,張健康,李立中. 時間頻率學(xué)報. 2008(02)
[3]低相位噪聲信號光纖傳輸系統(tǒng)的研究與實現(xiàn)方案[J]. 覃朝堅,黃敏. 光通信技術(shù). 2007(02)
[4]從長度單位米到時間單位秒:穩(wěn)頻激光—飛秒光梳—銫原子噴泉鐘—光鐘[J]. 李天初. 計量學(xué)報. 2006(01)
博士論文
[1]基于光纖的穩(wěn)相傳輸技術(shù)研究[D]. 張安旭.北京郵電大學(xué) 2015
[2]穩(wěn)定頻率源與時頻傳輸技術(shù)研究[D]. 吳鐘樂.北京郵電大學(xué) 2015
碩士論文
[1]基于微波光子技術(shù)的射頻信號穩(wěn)相傳輸技術(shù)研究[D]. 姬在文.電子科技大學(xué) 2018
本文編號:2959364
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