一种基于两站间的阿秒级光纤时间传递方法技术

技术编号:28325910 阅读:38 留言:0更新日期:2021-05-04 13:07
本发明专利技术的一个实施例公开了一种基于两站间的阿秒级光纤时间传递方法,该方法包括:S10、第一站对100MHz的伪随机序列、时间戳信息和100GHz的微波载波信号进行调制发射,形成微波调制信号;S20、第一站对所述微波调制信号进行光电转换,得到第一光信号,将所述第一光信号加载到200THz的光载波信号上,形成第二光信号;S30、将所述第二光信号输入至第一站与第二站之间的光纤链路;S40、第二站接收所述第二光信号并将所述第二光信号转化为电调制信号;S50、第二站对所述电调制信号进行锁相接收并处理,得到第一站到第二站的传输时延pd

【技术实现步骤摘要】
一种基于两站间的阿秒级光纤时间传递方法
本专利技术涉及远程高精度站间光纤时间传递领域。更具体地,涉及一种基于两站间的阿秒级光纤时间传递方法以及利用该方法实现两站时间传递的方法。
技术介绍
光学时间传递技术是目前国际公认的最高精度的时间比对方法,广泛应用于百公里内的站间原子钟高精度时间量值溯源和对比,在时间量传和溯源方法中的地位无可替代。光学时间传递主要是发挥光纤介质传输宽带大、信号频率损失小、能量衰减小的性能优势,两地通过光纤链路互发互收光学时间脉冲序列,同时两地对两个脉冲序列的相位差进行精密测量,得到链路传输时延,两地交换此时延数据后,进而得到两地高精度的时差信息,一般可达到皮秒(ps)(10-12s)级的时间传递水平。光学时间传递技术广泛应用于卫星导航地面站间、雷达组网、国家守时实验室等多个领域。目前光学时间传递主要采用两种方法。一种是将本地原子钟频率信号转换为秒脉冲信号并进行光电转换后,利用光纤链路直接传递高质量的光学秒脉冲信号,通过高精度时间间隔计数器测量秒脉冲之间的时间间隔,依据双向时间传递原理获得两站时差信息。受限于时间间隔本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于两站间的阿秒级光纤时间传递方法,其特征在于,包括:/nS10、第一站对100MHz的伪随机序列、时间戳信息和100GHz的微波载波信号进行调制发射,形成微波调制信号;/nS20、第一站对所述微波调制信号进行光电转换,得到第一光信号,将所述第一光信号加载到200THz的光载波信号上,形成第二光信号;/nS30、将所述第二光信号输入至第一站与第二站之间的光纤链路;/nS40、第二站接收所述第二光信号并将所述第二光信号转化为电调制信号;/nS50、第二站对所述电调制信号进行锁相接收并处理,得到第一站到第二站的传输时延pd

【技术特征摘要】
1.一种基于两站间的阿秒级光纤时间传递方法,其特征在于,包括:
S10、第一站对100MHz的伪随机序列、时间戳信息和100GHz的微波载波信号进行调制发射,形成微波调制信号;
S20、第一站对所述微波调制信号进行光电转换,得到第一光信号,将所述第一光信号加载到200THz的光载波信号上,形成第二光信号;
S30、将所述第二光信号输入至第一站与第二站之间的光纤链路;
S40、第二站接收所述第二光信号并将所述第二光信号转化为电调制信号;
S50、第二站对所述电调制信号进行锁相接收并处理,得到第一站到第二站的传输时延pd1-2。


2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S50包括:
S500、提取所述电调制信号中的伪随机序列的整数码片code_chip、伪随机序列的码片相位code_phase和时间戳信息second。


3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述S50还包括:
S502、计算第一级微波载波整周模糊度,具体地,
S5020、计算第一站到第二站的第一传输时延pd1,其中:
pd1=second+code_chip+code_phase
S5022、计算微波载波整周数N1,其中:
N1=floor(pd1/tcarrier)
式中,tcarrier表示100GHz的一个载波周期时长。


4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述S50还包括:
S504、提取所述电调制信号中的微波载波信号的载波相位carrier_phase;
S506、计算第一站到第二站的第二传输时延pd2,其中:
pd2=N1×tcarrier+carrier_phase。

【专利技术属性】
技术研发人员:王海峰张升康杨宏雷王学运王宏博易航王艺陶
申请(专利权)人:北京无线电计量测试研究所
类型:发明
国别省市:北京;11

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