专利汇可以提供S型往返变频式光纤高精度频率传递系统及方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开一种S型往返变频式光纤高 精度 频率 传递系统及方法,通过将传递频率f两次前向和一次后向的S型往返传递实现,每次传递方向改变的同时利用 变频器 件改变传输主频,在远端将两次前向传递的频率 信号 :f/3频率和f频率混频,其中f频率信号经过了1次光纤链路传递,而f/3频率信号经过了3次光纤链路传递,根据信号频率的比例关系,两频率信号混频能够抵消光纤链路上 相位 扰动的影响,还原出相位与本地端参考信号同步的 微波 频率信号。这种S路径变频传递的方法简单易实现,简化了相位补偿结构,且避免了 站点 中同频的强信号和弱信号之间的干扰,进一步保证了频率传递的 质量 。,下面是S型往返变频式光纤高精度频率传递系统及方法专利的具体信息内容。
1.S型往返变频式光纤高精度频率传递系统,其特征在于,包括本地端(1)、光纤链路(2)和远地端(3);
本地端(1)和远地端(3)通过光纤链路(2)连接;
本地端包括本地端激光器(4)、第一电光调制器(5)、第一光环形器(6)、第一光电探测器(7)、第一低噪声放大器(8)、3分频器(9)、2倍频器(10)和功率合路器(11);
本地端激光器(4)的输出端连接第一电光调制器(5)的入光端口;第一电光调制器(5)的出光端口连接第一光环形器(6)的第一端口,第一光环形器(6)的第二端口连接光纤链路(2)的一端;第一光环形器(6)的第三端口连接第一光电探测器(7)的输入端,第一光电探测器(7)的输出端连接第一低噪声放大器(8)的输入端,第一低噪声放大器(8)的输出端连接3分频器(9)的输入端,3分频器(9)的输出端连接2倍频器(10)的输入端,2倍频器(10)的输出端连接功率合路器(11)的S端口;本地参考信号连接功率合路器(11)的第一端口,功率合路器(11)的第二端口连接第一电光调制器(5)的调制端口;
远地端(3)包括远地端激光器(12)、第二电光调制器(13)、第二光环形器(14)、第二光电探测器(15)、第一功率分配器(16)、第一滤波器(17)、第二滤波器(18)、第二低噪声放大器(19)、第三低噪声放大器(20)、第二功率分配器(21)、2分频器(22)和混频器(23);
远地端激光器(12)的输出端连接第二电光调制器(13)的入光端口,第二电光调制器(13)的出光端口连接第二光环形器(14)的第一端口;第二光环形器(14)的第二端口连接光纤链路(2)的另一端;第二光环形器(14)的第三端口连接第二光电探测器(15)的输入端,第二光电探测器(15)的输出端连接第一功率分配器(16)的输入端,第一功率分配器(16)的输出分成两路:第一输出端和第二输出端;第一输出端连接第一滤波器(17)的输入端,第一滤波器(17)的输出端连接第二低噪声放大器(19)的输入端,第二低噪声放大器(19)的输出端连接混频器(23)的第一输入端,混频器(23)的输出端输出远端信号;第二输出端连接第二滤波器(18)的输入端,第二滤波器(18)的输出端连接第三低噪声放大器(20)的输入端,第三低噪声放大器(20)的输出端连接第二功率分配器(21)的输入端;第二功率分配器(21)的第一输出端连接混频器(23)的第二输入端;第二功率分配器(21)的第二输出端连接2分频器(22)的输入端;2分频器(22)的输出端连接第二电光调制器(13)的调制端口;
本地端(1)所发送信号f在远地端(3)中经第二光环形器(14)耦合后,由第二光电探测器(15)接收,再经第一功率分配器(16)分成两路:第一功率分配器(16)的一路输出由第二滤波器(18)滤除杂波,纯净的信号f经第三低噪声放大器(20)输入第二功率分配器(21),第二功率分配器(21)的输出分成两路,第二功率分配器(21)的一路输出经2分频器(22)得到f/2频率信号通过第二电光调制器(13)调制远地端激光器(12)输出的激光载波,通过第二光环形器(14)回传近地端;
远地端f/2回传信号经过本地端第一光环形器(6)被第一光电探测器(7)接收,经第一低噪声放大器(8)功率放大后输入3分频器(9)和2倍频器(10)得到f/3频率信号,输入功率合路器(11)经第一电光调制器(5)调制本地激光器(4)输出光载波信号再次发送至远地端(3);
远地端通过第二光环形器(14)耦合得到本地端传来频率信号f/3,并利用第二光电探测器(15)接收,经过第一功率分配器(16)另一路输出,到达第一滤波器(17)滤除杂波频率成分,再以第二低噪声放大器(19)功率放大后与第二功率分配器(21)另一路输出的f频率信号经过混频器(23)混频,在远地端得到与本地端相位同步的频率信号。
2.根据权利要求1所述的S型往返变频式光纤高精度频率传递系统,其特征在于,本地参考信号经功率合路器(11)后输入第一电光调制器(5),加载到本地端激光器(4)产生的光载波上,通过第一光环形器(6)耦合进入光纤链路(2)发送至远地端(3)。
3.S型往返变频式光纤高精度频率传递方法,其特征在于,基于权利要求1或2所述的S型往返变频式光纤高精度频率传递系统,包括:
a)本地参考信号f经功率合路器(11)后输入第一电光调制器(5),加载到本地端激光器(4)产生的光载波上,通过第一光环形器(6)耦合进入光纤链路(2)发送至远地端(3);
b)本地端(1)所发送信号f在远地端(3)中经第二光环形器(14)耦合后,由第二光电探测器(15)接收,再经第一功率分配器(16)分成两路:第一功率分配器(16)的一路输出由第二滤波器(18)滤除杂波,纯净的信号f经第三低噪声放大器(20)输入第二功率分配器(21),第二功率分配器(21)的输出分成两路,第二功率分配器(21)的一路输出经2分频器(22)得到f/2频率信号通过第二电光调制器(13)调制远地端激光器(12)输出的激光载波,通过第二光环形器(14)回传近地端;
c)远地端f/2回传信号经过本地端第一光环形器(6)被第一光电探测器(7)接收,经第一低噪声放大器(8)功率放大后输入3分频器(9)和2倍频器(10)得到f/3频率信号,输入功率合路器(11)经第一电光调制器(5)调制本地激光器(4)输出光载波信号再次发送至远地端(3);
d)远地端通过第二光环形器(14)耦合得到本地端传来频率信号f/3,并利用第二光电探测器(15)接收,经过第一功率分配器(16)另一路输出,到达第一滤波器(17)滤除杂波频率成分,再以第二低噪声放大器(19)功率放大后与第二功率分配器(21)另一路输出的f频率信号经过混频器(23)混频,在远地端得到与本地端相位同步的频率信号。
4.S型往返变频式光纤高精度频率传递方法,其特征在于,通过将传递频率f两次前向和一次后向的S型往返传递实现,每次传递方向改变的同时利用变频器件改变传输主频,在远端将两次前向传递的频率信号:f/3频率和f频率混频,其中f频率信号经过了1次光纤链路传递,而f/3频率信号经过了3次光纤链路传递,根据信号频率的比例关系,两频率信号混频能够抵消光纤链路上相位扰动的影响,还原出相位与本地端参考信号同步的微波频率信号。
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