光纖頻率系統(tǒng)的仿真研究方案
發(fā)布時(shí)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(cè)量學(xué)、重力波探測(cè)和遠(yuǎn)程分布式射電望遠(yuǎn)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(huì)使頻率源在傳輸過(guò)程引入大量噪聲,使頻率信號(hào)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(diǎn),被認(rèn)為是一種比較理想的頻率傳輸介質(zhì)。然而,由于溫度和機(jī)械擾動(dòng)等環(huán)境因素的變化會(huì)導(dǎo)致光纖鏈路發(fā)生變化,影響頻率信號(hào)傳輸?shù)姆(wěn)定性,在穩(wěn)定傳輸?shù)纳漕l信號(hào)中引入了額外的實(shí)時(shí)變化的相位噪聲。因此針對(duì)此部分相位波動(dòng)的補(bǔ)償是光纖頻率穩(wěn)定傳輸中的關(guān)鍵問(wèn)題之一。為了提高光纖傳輸信號(hào)的穩(wěn)定性,采用往返鏈路傳輸將射頻信號(hào)來(lái)回傳輸以引入光纖鏈路的抖動(dòng),F(xiàn)有方案主要是基于主動(dòng)補(bǔ)償和被動(dòng)補(bǔ)償兩項(xiàng)補(bǔ)償技術(shù)。主動(dòng)補(bǔ)償系統(tǒng)中存在主動(dòng)補(bǔ)償器件,需要使用鑒相器將相位誤差提取出來(lái)之后通過(guò)主動(dòng)補(bǔ)償器件進(jìn)行補(bǔ)償。被動(dòng)補(bǔ)償使用混頻技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)償,不需要使用復(fù)雜的PID電路等,補(bǔ)償快速且補(bǔ)償范圍大?紤]到被動(dòng)補(bǔ)償方式的優(yōu)點(diǎn),本文采用被動(dòng)補(bǔ)償技術(shù)。已有的被動(dòng)穩(wěn)頻系統(tǒng)中傳輸?shù)念l率信號(hào)往往是一倍頻和二倍頻信號(hào)。在被動(dòng)補(bǔ)償方案的頻率混合過(guò)程中,通常產(chǎn)生二倍頻信號(hào),用來(lái)實(shí)現(xiàn)與往返發(fā)...
【文章來(lái)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(yè)數(shù)】:63 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【圖文】:
圖1-3利用光梳直接傳輸光信號(hào)??目前光纖的射頻調(diào)制是比較理想的光信號(hào)傳輸方式,射頻信號(hào)是通過(guò)調(diào)制實(shí)現(xiàn)??光路傳輸,可以通過(guò)直接調(diào)制,也可以使用馬赫曾德?tīng)栒{(diào)制器(MZM)等實(shí)現(xiàn)間接調(diào)??
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【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]光纖鏈路時(shí)延波動(dòng)對(duì)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(jì),李曉亞. 激光與光電子學(xué)進(jìn)展. 2014(01)
[2]光纖時(shí)間傳輸及相位補(bǔ)償[J]. 梁雙有,張健康,李立中. 時(shí)間頻率學(xué)報(bào). 2008(02)
[3]低相位噪聲信號(hào)光纖傳輸系統(tǒng)的研究與實(shí)現(xiàn)方案[J]. 覃朝堅(jiān),黃敏. 光通信技術(shù). 2007(02)
[4]從長(zhǎng)度單位米到時(shí)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(jì)量學(xué)報(bào). 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(shí)頻傳輸技術(shù)研究[D]. 吳鐘樂(lè).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(hào)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(hào):2959364
【文章來(lái)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(yè)數(shù)】:63 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【圖文】:
圖1-3利用光梳直接傳輸光信號(hào)??目前光纖的射頻調(diào)制是比較理想的光信號(hào)傳輸方式,射頻信號(hào)是通過(guò)調(diào)制實(shí)現(xiàn)??光路傳輸,可以通過(guò)直接調(diào)制,也可以使用馬赫曾德?tīng)栒{(diào)制器(MZM)等實(shí)現(xiàn)間接調(diào)??
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【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]光纖鏈路時(shí)延波動(dòng)對(duì)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(jì),李曉亞. 激光與光電子學(xué)進(jìn)展. 2014(01)
[2]光纖時(shí)間傳輸及相位補(bǔ)償[J]. 梁雙有,張健康,李立中. 時(shí)間頻率學(xué)報(bào). 2008(02)
[3]低相位噪聲信號(hào)光纖傳輸系統(tǒng)的研究與實(shí)現(xiàn)方案[J]. 覃朝堅(jiān),黃敏. 光通信技術(shù). 2007(02)
[4]從長(zhǎng)度單位米到時(shí)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(jì)量學(xué)報(bào). 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(shí)頻傳輸技術(shù)研究[D]. 吳鐘樂(lè).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(hào)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(hào):2959364
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