为研究光纤频率传递的稳定度损失,分析了光纤链路时延波动对频率传递稳定度的影响,得出因温度变化引起的链路长度变化、折射率变化和激光器输出波长漂移带来的时延波动是影响频率传递稳定度的主要因素。建立Round-trip时序模型,定量分析时延波动残留,发现因环境温度缓变引入的时延波动可以得到有效补偿,因激光器动态结温度快变导致输出波长漂移引入的时延波动无法有效补偿,是稳定度损失的关键因素。降低激光器动态结温度的变化速率,是提高频率传递稳定度的有效手段。要使时延波动对频率传递稳定度的影响小于10-15 s-1、10-20 d-1 (d-1即每天),必须采取有效的温控措施,精确控制激光器动态结温度变化率,使其小于0.04℃/s。
2023-02-23 09:36:43 2.35MB 光纤光学 频率传递 频率稳定 时延波动
1
针对光纤链路大量程、高精度时延的测量要求,提出了秒脉冲信号与频率信号同波长共传方案。该方案将秒脉冲计数法粗测与频率信号比相法细测的结果拼接组合,以实现对光纤链路真时延的高精度测量。搭建了实验测量系统,验证了粗、细测量结果的一致性,测量了剧烈温变条件下25 km光纤链路的绝对时延及其时延变化。实验结果表明,该方法能够将脉冲计数法的大量程优势和相位测量法高分辨率优势有效融合。
2023-02-23 09:36:07 9.4MB 光纤光学 时延测量 大量程 分辨率
1
沿RF锁相辅助的光纤环路链路上任意中间点的精确时延传感和工作台频率分配
2023-02-23 09:32:47 889KB 研究论文
1
提出了一种基于光脉冲延迟的光纤长度测量新方法。该方法中,光源被调制后经光纤耦合器分成两路,分别经过被测光纤和参考光纤,调节调制信号的频率使两路信号重合,通过调制频率分析计算出被测光纤的光纤长度。该技术与传统的光时域反射计(OTDR)相比,测量精度由米级提高到厘米级;与光频域反射计(OFDR)、光相干域反射测量仪(OCDR)及基于频移不对称Sagnac干涉仪相比,其对光源的稳定性和相干性要求较低,系统易于实现。实验结果表明,基于光脉冲延迟的光纤长度测量方法不仅测量动态范围大而且测量精度也很高,850 nm波段和1300 nm波段测得的多模光纤最大长度分别为10 km和20 km,测量精度可以达到厘米级。
1
本章主要介绍光纤通信的发展简史,光纤通信的特点,概括了光纤通信系统的主要构成,并且简单说明了光纤通信系统中的多媒体应用,最后指出光纤通信的发展方向。
2023-02-22 14:33:10 1.21MB 光纤通信原理
1
船用单轴旋转光纤陀螺惯导系统海上对准研究
2023-02-21 21:43:28 861KB 研究论文
1
利用光纤无源器件制作了光学90°混频器,实现了混频器90°相移的精确控制与监测,稳定时间达到12 h以上,利用此混频器研究并实现了数字相干光检测。对差分相移键控(DPSK)信号光和本振光进行混频,高速模数转换器(ADC)对混频后的基带信号采样,利用离线数字信号处理算法进行光载波相位估计和色散补偿,利用有限冲击响应(FIR)数字滤波器补偿了经过90 km光纤传输的8 Gb/s速率DPSK信号的色散失真,测量无误码。
2023-02-10 15:34:02 3.14MB 光纤通信 零差检测 90°混频 差分相移
1
啁啾光纤光栅反射谱与时延性能分析,林妹妹,王葵如,基于耦合模理论,利用传输矩阵的方法建立了啁啾光纤光栅的数学模型,并基于LabVIEW 8.2平台设计了啁啾光纤光栅性能仿真软件,分析了�
2023-02-03 08:27:58 195KB 啁啾光纤光栅
1
ITU-T G.988 光纤 通信 标准
2023-01-29 00:38:37 2.51MB ITU-T G.988 光纤 通信
1
介绍了3种干式变压器温度保护系统:接触式热电阻温度保护系统、红外传感温度保护系统、光纤传感温度保护系统。对于使用较为普遍的热电阻温度保护系统和红外温度保护系统,重点分析了其温度测量技术、工作原理、优缺点和适用对象。研究并指出现有温度保护系统存在的测量速度较低的不足,提出通过预测控制算法来提高干式变压器温度保护的反应速度。
1