高精度分布式光纤宽带频率传递系统及方法技术方案

技术编号:20181353 阅读:36 留言:0更新日期:2019-01-23 01:54
本发明专利技术涉及光纤时间频率传输技术领域,特别涉及一种高精度分布式光纤宽带频率传递系统及方法,所述系统包括宽带频率源、中心站光纤频率传递单元、N个用户单元、M个双向光放大单元和远端光纤频率传递单元,所述宽带频率源与中心站光纤频率传递单元电连接,所述中心站光纤频率传递单元、N个用户单元、M个双向光放大单元和远端光纤频率传递单元通过光纤连接成单纤双向串联通路,所述中心站光纤频率传递单元和远端光纤频率传递单元分别位于该单纤双向串连通路的两端;本发明专利技术通过提取参考信号的相位信息,各个用户单元和远端光纤频率传递单元接收的宽带频率信号具有相位稳定的特性,且可以保持相位同步。

High Precision Distributed Optical Fiber Broadband Frequency Transfer System and Method

The invention relates to the technical field of optical fiber time-frequency transmission, in particular to a high-precision distributed optical fiber broadband frequency transmission system and method, which comprises a broadband frequency source, a central station optical fiber frequency transmission unit, N user units, M bidirectional optical amplifier units and a remote optical fiber frequency transmission unit, and the broadband frequency source is electrically connected with the central station optical fiber frequency transmission unit. The center station optical fiber frequency transfer unit, N user units, M bidirectional optical amplifier units and far-end optical fiber frequency transfer unit are connected into a single fiber bidirectional series path through optical fibers, and the center station optical fiber frequency transfer unit and the far-end optical fiber frequency transfer unit are located at two ends of the single fiber bidirectional series connection circuit respectively. The broadband frequency signals received by each user unit and the far-end optical fiber frequency transfer unit are phase-stable and can keep phase synchronization.

【技术实现步骤摘要】
高精度分布式光纤宽带频率传递系统及方法
本专利技术涉及光纤时间频率传输
,特别涉及高精度分布式光纤宽带频率传递系统及方法。
技术介绍
高精度的频率传递技术在卫星导航、航空航天、深空探测、地质测绘、基本物理量测量等领域有着重要的应用价值。目前基于卫星的频率传递技术,如GPS共视法(Commonview,CV)、双向卫星时间频率传递(Two-waysatellitetimeandfrequencytransfer,TWSTFT),可以达到10-15/d量级的频率传递稳定度。上述天基频率传递技术虽然已经相当成熟,但它们自身存在着体系复杂、成本昂贵、实现周期长、安全性差、可靠性差等缺点。此外,随着光钟等更高性能钟源的专利技术和投入运行,这些技术已经不能进一步满足科学研究和社会发展的需求。光纤传输具有低损耗、大容量、大带宽、高速、高稳定、安全可靠的优势,在通信领域已经得到了广泛的应用。基于光纤的频率传递是实现更高精度频率传递的有效途径。高精度光纤频率传递面临着光纤链路传输时延随温度、应力、振动和传输波长等因素变化而变化的问题,使得传输频率信号频率/相位发生抖动及漂移;在分布式频率传递系统中,亦无法保证各个用户节点实现相位同步/一致的频率信号接收。目前,高精度光纤宽带频率传递主要有被动补偿和主动补偿两种方式。被动补偿法利用相位共轭的原理,可以抵消光纤链路引起的传输频率信号频率/相位漂移,但传输宽带频率信号带宽受载波限制。主动补偿法基于反馈控制原理,利用可调光/电延迟线、波长可调激光器等补偿模块,通过改变光纤链路传输时延或者传输信号频率/相位以达到远端用户接收高精度频率信号的目的。对于分布式频率传递,普遍采用的方法是将多套点对点频率传递系统独立运行(参见申请号为CN201711187530.1和申请号为CN201711187718.6的专利)。随着分布节点增多,整个分布式传递系统将越来越庞大,控制越来越复杂。
技术实现思路
为了实现高精度分布式光纤宽带频率传递,本专利技术提供一种高精度分布式光纤宽带频率传递系统及方法,所述系统如图1所示,包括宽带频率源、中心站光纤频率传递单元1、远端光纤频率传递单元、M个双向光放大单元2和N个用户单元3,所述宽带频率源与中心站光纤频率传递单元1电连接,所述中心站光纤频率传递单元1、N个用户单元3、M个双向光放大单元和远端光纤频率传递单元2通过光纤连接成单纤双向串联通路,所述中心站光纤频率传递单元1和远端光纤频率传递单元2分别位于该单纤双向串连通路的两端,所述的N个用户单元3、M个双向光放大单元在该单纤双向串连通路上的顺序是任意的;所述中心站光纤频率传递单元1接收宽带频率源输出的宽带频率信号,并发送此宽带频率信号和中心站光纤频率传递单元1内部产生的参考信号沿单纤双向串联通路,经过N个用户单元3以及M个双向光放大器到达远端光纤频率传递单元2;所述远端光纤频率传递单元2接收宽带频率信号和参考信号,并将参考信号通过远端光纤频率传递单元发送,参考信号沿单纤双向串联通路,反向经过N个用户单元3以及M个双向光放大单元,环回至中心站光纤频率传递单元1;所述中心站光纤频率传递单元1接收远端光纤频率传递单元2发送的参考信号,提取该参考信号与本地参考信号之间的相位信息,并根据此信息稳定光纤通路传输时延,实现远端光纤频率传递单元2的宽带频率高精度接收;所述用户单元3根据接收到分别从中心站光纤频率传递单元1和远端光纤频率传递单元2发送的参考信号之间的相位信息,并根据此信息对宽带频率信号进行补偿,实现N个用户单元3的宽带频率高精度接收。优选的,所述用户单元3和中心站光纤频率传递单元1根据接收到的参考信号之间的相位信息对宽带频率信号进行补偿,实现N个用户单元3和远端光纤频率传递单元2接收宽带频率信号的相位一致。优选的,从中心站光纤频率传递单元1到远端光纤频率传递单元2的传输方向为前向传输;从远端光纤频率传递单元2到中心站光纤频率传递单元1的传输方向为后向传输。优选的,中心站光纤频率传递单元1包括第一光发模块1-1、第二光发模块1-2、第一波分复用模块1-3、第一相位补偿模块1-4、参考频率源1-5、第一相位检测模块1-6、第一处理控制模块1-7和第一光收模块1-8;其中所述参考信号源1-5为第一光发模块1-1和第一相位检测模块1-6提供参考信号,参考信号用于感知光纤链路时延变化;所述第一光发模块1-1对参考信号进行电光转换,并传输至第一波分复用模块1-3;所述第二光发模块1-2对宽带频率信号进行电光转换,并输出给第一波分复用模块1-3;所述第一波分复用模块1-3将从第一光发模块1-1和第二光发模块1-2接收到的光信号复用到一根光纤中,并将复用的光信号传输到第一相位补偿模块1-4;同时将从第一相位补偿模块1-4接收到的光信号进行解复用后发送至第一光收模块1-8;所述第一光收模块1-8将从远端光纤频率传递单元2逆向返回的后向参考信号进行光电转换,并输入第一相位检测模块1-6;所述第一相位补偿模块1-4将从第一波分复用模块1-3接收到的信号传输至光纤链路;且根据第一处理控制模块1-7的控制信号对接收到的信号进行相位补偿;所述第一相位检测模块1-6根据本地参考信号和后向参考信号之间的相位信息提取出光纤链路的时延信息,并输入第一处理控制模块1-7;所述第一处理控制模块1-7根据第一相位检测模块1-6的输入,输出用于稳定光纤链路传输时延的控制信号到第一相位补偿模块1-4。优选的,远端光纤频率传递单元2包括第二波分复用模块2-1、第三光收模块2-2、第四光收模块2-3、信号处理模块2-4和第四光发模块2-5;其中所述的第二波分复用模块2-1将来自光纤链路的宽带频率信号和参考信号分别送入第三光收模块2-2和第四光收模块2-3;将来自第四光发模块2-5的环回参考信号送入光纤链路;所述第三光收模块2-2对宽带频率信号进行光电转换,并输出给与远端光纤频率传递单元2连接的用户;所述第四光收模块2-3对参考信号进行光电转换,并传输至信号处理模块2-4;所述信号处理模块2-4接收来自第四光收模块2-3的参考信号,并发送到第四光发模块2-5;所述的第四光发模块2-5将来自信号处理模块2-4的参考信号输入第二波分复用模块2-1。优选的,每个用户单元3包括2×2光分路器3-1、第三波分复用模块3-2、第四波分复用模块3-3、第一光电转换模块3-4、第二光电转换模块3-5、第三光电转换模块3-6、第二相位检测模块3-7、第二处理控制模块3-8和第二相位补偿模块3-9;其中所述2×2光分路器3-1包括四个端口,端口1和端口2分别与光纤通路的前向输入端口和后向输入端口连接,端口3将前向参考信号和宽带频率信号输入第三波分复用模块3-2,端口4将后向参考信号输入第四波分复用模块3-3;所述第一光电转换模块3-4和第二光电转换模块3-5分别对后向参考信号和前向参考信号进行光电转换,并传输给第二相位检测模块3-7;所述第二相位检测模块3-7根据前向传输的参考信号和后向传输的参考信号提取光纤链路时延信息,并将时延信息传输给第二处理控制模块3-8;所述第二处理控制模块3-8根据时延信息输出控制信号控制第二相位补偿模块3-9;所述第二相位补偿模块3-9从第三波本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.高精度分布式光纤宽带频率传递系统,其特征在于,包括宽带频率源、中心站光纤频率传递单元(1)、远端光纤频率传递单元(2)、M个双向光放大单元和N个用户单元(3),所述宽带频率源与中心站光纤频率传递单元(1)电连接,所述中心站光纤频率传递单元(1)、N个用户单元(3)、M个双向光放大单元和远端光纤频率传递单元(2)通过光纤连接成单纤双向串联通路,所述中心站光纤频率传递单元(1)和远端光纤频率传递单元(2)分别位于该单纤双向串连通路的两端,所述N个用户单元(3)、M个双向光放大单元在该单纤双向串连通路上的顺序是任意的;所述中心站光纤频率传递单元(1)接收宽带频率源输出的宽带频率信号,并发送此宽带频率信号和中心站光纤频率传递单元(1)内部产生的的参考信号,沿单纤双向串联通路,经过N个用户单元(3)以及M个双向光放大单元到达远端光纤频率传递单元(3);所述远端光纤频率传递单元(2)接收宽带频率信号和参考信号,并将参考信号通过远端光纤频率传递单元发送,参考信号沿单纤双向串联通路,反向经过N个用户单元(3)以及M个双向光放大单元,环回至中心站光纤频率传递单元(1);所述中心站光纤频率传递单元(1)接收远端光纤频率传递单元(2)发送的参考信号,提取该参考信号与本地参考信号之间的相位信息,并根据此信息稳定光纤通路传输时延,实现远端光纤频率传递单元(2)的宽带频率高精度接收;所述用户单元(3)根据接收到分别从中心站光纤频率传递单元(1)和远端光纤频率传递单元(2)发送的参考信号之间的相位信息,并根据此信息对宽带频率信号进行补偿,实现N个用户单元(3)的宽带频率高精度接收。...

【技术特征摘要】
1.高精度分布式光纤宽带频率传递系统,其特征在于,包括宽带频率源、中心站光纤频率传递单元(1)、远端光纤频率传递单元(2)、M个双向光放大单元和N个用户单元(3),所述宽带频率源与中心站光纤频率传递单元(1)电连接,所述中心站光纤频率传递单元(1)、N个用户单元(3)、M个双向光放大单元和远端光纤频率传递单元(2)通过光纤连接成单纤双向串联通路,所述中心站光纤频率传递单元(1)和远端光纤频率传递单元(2)分别位于该单纤双向串连通路的两端,所述N个用户单元(3)、M个双向光放大单元在该单纤双向串连通路上的顺序是任意的;所述中心站光纤频率传递单元(1)接收宽带频率源输出的宽带频率信号,并发送此宽带频率信号和中心站光纤频率传递单元(1)内部产生的的参考信号,沿单纤双向串联通路,经过N个用户单元(3)以及M个双向光放大单元到达远端光纤频率传递单元(3);所述远端光纤频率传递单元(2)接收宽带频率信号和参考信号,并将参考信号通过远端光纤频率传递单元发送,参考信号沿单纤双向串联通路,反向经过N个用户单元(3)以及M个双向光放大单元,环回至中心站光纤频率传递单元(1);所述中心站光纤频率传递单元(1)接收远端光纤频率传递单元(2)发送的参考信号,提取该参考信号与本地参考信号之间的相位信息,并根据此信息稳定光纤通路传输时延,实现远端光纤频率传递单元(2)的宽带频率高精度接收;所述用户单元(3)根据接收到分别从中心站光纤频率传递单元(1)和远端光纤频率传递单元(2)发送的参考信号之间的相位信息,并根据此信息对宽带频率信号进行补偿,实现N个用户单元(3)的宽带频率高精度接收。2.根据权利要求1所述的高精度分布式光纤宽带频率传递系统,其特征在于,所述用户单元(3)和中心站光纤频率传递单元(1)根据参考信号之间的相位信息对宽带频率信号进行补偿,实现N个用户单元(3)和远端光纤频率传递单元(2)接收宽带频率信号的相位一致。3.根据权利要求1所述的高精度分布式光纤宽带频率传递系统,其特征在于,中心站光纤频率传递单元(1)包括第一光发模块(1-1)、第二光发模块(1-2)、第一波分复用模块(1-3)、第一相位补偿模块(1-4)、参考频率源(1-5)、第一相位检测模块(1-6)、第一处理控制模块(1-7)和第一光收模块(1-8);其中所述参考信号源(1-5)为第一光发模块(1-1)和第一相位检测模块(1-6)提供参考信号,参考信号用于感知光纤链路时延变化;所述第一光发模块(1-1)对参考信号进行电光转换,并传输至第一波分复用模块(1-3);所述第二光发模块(1-2)对宽带频率信号进行电光转换,并输出给第一波分复用模块(1-3);所述第一波分复用模块(1-3)将从第一光发模块(1-1)和第二光发模块(1-2)接收到的光信号复用到一根光纤中,并将复用的光信号传输到第一相位补偿模块(1-4);同时将从第一相位补偿模块(1-4)接收到的光信号进行解复用后发送至第一光收模块(1-8);所述第一光收模块(1-8)将从远端光纤频率传递单元(2)逆向返回的后向参考信号进行光电转换,并输入第一相位检测模块(1-6);所述第一相位补偿模块(1-4)将从第一波分复用模块(1-3)接收到的信号传输至光纤链路;且根据第一处理控制模块(1-7)的控制信号对接收到的信号进行相位补偿;所述第一相位检测模块(1-6)根据本地参考信号和后向参考信号之间的相位信息提取出光纤链路的时延信息,并输入第一处理控制模块(1-7);所述第一处理控制模块(1-7)根据第一相位检测模块(1-6)的输入,输出用于稳定光纤链路传输时延的控制信号到第一相位补偿模块(1-4)。4.根据权利要求1所述的高精度分布式光纤宽带频率传递系统,其特征在于,远端光纤频率传递单元(2)包括第二波分复用模块(2-1)、第三光收模块(2-2)、第四光收模块(2-3)、信号处理模块(2-4)和第四光发模块(2-5);其中所述的第二波分复用模块(2-1)将来自光纤链路的宽带频率信号和参考信号分别送入第三光收模块(2-2)和第四光收模块(2-3);将来自第四光发模块(2-5)的环回参考信号送入光纤链路;所述第三光收模块(2-2)对宽带频率信号进行光电转换,并输出给与远端光纤频率传递单元(2)连接的用户;所述第四光收模块(2-3)对参考信号进行光...

【专利技术属性】
技术研发人员:张浩瞿鹏飞李璇孙力军
申请(专利权)人:中国电子科技集团公司第四十四研究所
类型:发明
国别省市:重庆,50

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