高精度時鐘抗光纖振動傳輸技術
發(fā)布時間:2021-09-19 17:53
光纖是遠距離傳輸時鐘信號的重要途徑之一,光纖振動會對光纖的偏振模色散產生變化,從而影響時鐘信號的傳輸性能。為了降低光纖振動對時鐘傳輸?shù)挠绊?詳細分析了光纖振動對時鐘信號傳輸劣化的原因,提出了一種新的抗光纖振動傳輸技術方案,并通過實驗方法驗證了該技術方案可以改善相位噪聲10~15 dB。
【文章來源】:光通信技術. 2020,44(07)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
實驗光纖盤靜態(tài)與振動狀態(tài)的總色散斜率變化
綜上所述可知,數(shù)字化光調制傳輸方案其本身具備了一定的抗振動傳輸能力,可供優(yōu)化的參數(shù)也比較多,改進空間更大,本文基于此技術方案提出抗光纖振動的時鐘光傳輸技術方案,其原理框圖如圖2所示。抗光纖干擾時鐘光傳輸方案包括發(fā)送端信號處理、接收端信號處理兩部分。
根據上述方案原理,本文作者所在項目組研制了一套收、發(fā)實驗設備,設定其采樣頻率為32.768 MHz,經16位DAC和8B/10B線路編碼后,總數(shù)據速率為735.36 Mb/s;設備采用通用的1.25G數(shù)字光模塊完成光纖調制和解調?构饫w振動試驗測度連接框圖如圖3所示。本文測試用的時鐘基準源頻率為10 MHz,1 Hz相位噪聲≤-112 dBc/Hz,信號源幅度為10 dBm,接收端的相位噪聲測試儀器為Symmetricom 5120A,測試精度為±2 dB,用1盤50 km的G.6529/125μm實驗光纖作為振動光纖。由于恒溫晶振和測試儀器通電后都有一個穩(wěn)定過程,因此,實驗前,將所有儀器設備和實驗板均預熱30 min,讓系統(tǒng)運行足夠穩(wěn)定。實驗中,輸入的振動頻率為2~5 Hz,振動幅度為2~3 cm,根據式(1)可知此時偏振模色散變化值在165 ps左右。調整光衰減器使接收光功率在靈敏度附近,模擬實際的運行環(huán)境,測得接收端的輸出模擬時鐘信號相位噪聲截圖如圖4(a)和圖4(b)所示,圖4(c)為改進之前相同振動環(huán)境下測試得到的相位噪聲截圖。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]光纖偏振控制研究:從理論和實驗到應用[J]. 張曉光. 物理與工程. 2015(03)
本文編號:3402072
【文章來源】:光通信技術. 2020,44(07)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
實驗光纖盤靜態(tài)與振動狀態(tài)的總色散斜率變化
綜上所述可知,數(shù)字化光調制傳輸方案其本身具備了一定的抗振動傳輸能力,可供優(yōu)化的參數(shù)也比較多,改進空間更大,本文基于此技術方案提出抗光纖振動的時鐘光傳輸技術方案,其原理框圖如圖2所示。抗光纖干擾時鐘光傳輸方案包括發(fā)送端信號處理、接收端信號處理兩部分。
根據上述方案原理,本文作者所在項目組研制了一套收、發(fā)實驗設備,設定其采樣頻率為32.768 MHz,經16位DAC和8B/10B線路編碼后,總數(shù)據速率為735.36 Mb/s;設備采用通用的1.25G數(shù)字光模塊完成光纖調制和解調?构饫w振動試驗測度連接框圖如圖3所示。本文測試用的時鐘基準源頻率為10 MHz,1 Hz相位噪聲≤-112 dBc/Hz,信號源幅度為10 dBm,接收端的相位噪聲測試儀器為Symmetricom 5120A,測試精度為±2 dB,用1盤50 km的G.6529/125μm實驗光纖作為振動光纖。由于恒溫晶振和測試儀器通電后都有一個穩(wěn)定過程,因此,實驗前,將所有儀器設備和實驗板均預熱30 min,讓系統(tǒng)運行足夠穩(wěn)定。實驗中,輸入的振動頻率為2~5 Hz,振動幅度為2~3 cm,根據式(1)可知此時偏振模色散變化值在165 ps左右。調整光衰減器使接收光功率在靈敏度附近,模擬實際的運行環(huán)境,測得接收端的輸出模擬時鐘信號相位噪聲截圖如圖4(a)和圖4(b)所示,圖4(c)為改進之前相同振動環(huán)境下測試得到的相位噪聲截圖。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]光纖偏振控制研究:從理論和實驗到應用[J]. 張曉光. 物理與工程. 2015(03)
本文編號:3402072
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