能防御对称性破坏的光纤射频调制频率传递系统及方法技术方案

技术编号:26693608 阅读:30 留言:0更新日期:2020-12-12 02:49
本发明专利技术提供了一种能防御对称性破坏的光纤射频调制频率传递系统及方法,包括:光信号通过发送端和接收端进行多次往返混频操作,得出上行和下行的相位漂移,消去单侧的相位漂移,并从接收端输出消除了上下行不对称影响的射频信号。本发明专利技术通过两次回波反射过程,在弥补光纤链路上相位漂移的同时,还能消除光纤链路上下行不对称引起的误差。相比于传统光纤链路,本发明专利技术的光纤射频调制频率传递方法不要求上下行的光纤链路能够对称,对于对抗针对光纤链路对称性的破坏有很好的防御作用。

【技术实现步骤摘要】
能防御对称性破坏的光纤射频调制频率传递系统及方法
本专利技术涉及光纤时频同步技术,具体地,涉及能防御对称性破坏的光纤射频调制频率传递系统及方法。
技术介绍
近几十年来,时间频率的测量精度越来越高,对时频传输与同步的要求也越来越高,基于光纤的时频传输技术成为目前研究的热点之一。原子钟本身能够产生稳定度极高的频率信号,但是原子钟来进行时频同步的方法成本高昂,操作不便,在很多情况下甚至不可行。所以,通过发展高稳定度时频传输与同步技术,可以实现高精度时频资源的大范围共享及高度同步。传统的光纤射频信号同步方法是基于上下行链路对称的,也就是说,我们假设上行链路的相位漂移和下行链路的相位漂移是一致的,通过往返信号的对比,主动或被动地消除相位漂移。但是这种消除相位飘逸的方法是不安全的。如果我们在光纤链路上加上一个环形器,将光纤链路的上下行分开来,通过可变光纤延时线,在其中一边引入不对称,那么传统的光纤射频信号同步方法就会失效。为此,我们需要设计一种能够在完成高稳定度时频传输,消除链路上信号相位漂移的同时,还能够对抗光纤链路上下行不对称的方法。专本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种能防御对称性破坏的光纤射频调制频率传递系统,其特征在于,包括:/n光信号通过发送端和接收端进行多次往返混频操作,得出上行和下行的相位漂移,消去单侧的相位漂移,并从接收端输出消除了上下行不对称影响的射频信号。/n

【技术特征摘要】
1.一种能防御对称性破坏的光纤射频调制频率传递系统,其特征在于,包括:
光信号通过发送端和接收端进行多次往返混频操作,得出上行和下行的相位漂移,消去单侧的相位漂移,并从接收端输出消除了上下行不对称影响的射频信号。


2.根据权利要求1所述的能防御对称性破坏的光纤射频调制频率传递系统,其特征在于,所述光信号包括:原子钟发出多路光信号,分别通过三个不同倍率的倍频器,三个不同倍率的倍率器包括1倍、n倍和m倍,分别得到光信号E1、E9和E4。


3.根据权利要求1所述的能防御对称性破坏的光纤射频调制频率传递系统,其特征在于,所述光信号通过发送端和接收端进行多次往返混频操作包括消除相位漂移往返混频操作和消除链路上下不对称往返混频操作。


4.根据权利要求3所述的能防御对称性破坏的光纤射频调制频率传递系统,其特征在于,所述消除相位漂移往返混频操作包括:发送端将光信号E1通过带通滤波器滤除杂波,再通过电光转换模块加载到光信号上,经过密集波分复用器的#1口发送到接收端;
接收端的#1口接收到光信号,经过光放大器,通过密集波分复用器的#2口反向发送回接收端;
接收端返回的光信号,经发送端的#2口接收,通过光电转换模块以及带通滤波器后与光信号E4混频,混频后的信号经过带通滤波器和电光转换后经密集波分复用器的#3口发送给接收端;
接收端经密集波分复用器的#3口接收,经过光电转换模块,分频器和带通滤波器后,消除链路上的相位漂移,得到消除相位漂移信号E7。


5.根据权利要求4所述的能防御对称性破坏的光纤射频调制频率传递系统,其特征在于,所述消除链路上下不对称往返混频操作包括:将消除相位漂移信号E7经过光电转换后通过接收端的#4口发送回发送端,以消除最后的不对称性影响;
在发送端#4口接收,通过光电转换模块以及带通滤波器后与光信号E9混频,混频后的信号经过带通滤波器和光电转换后经密集波分复用器的#5口发送给接收端;
接收端经#5口接收,通过带通滤波器后,得到消除了上下行不对称影响的射频信号。

【专利技术属性】
技术研发人员:黄鹏陈锐曾贵华
申请(专利权)人:上海循态信息科技有限公司上海循态信息科技有限公司义乌分公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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