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文檔簡介
1、近年來原子鐘技術(shù)發(fā)展迅速,目前商用化的銫原子鐘天穩(wěn)定度已經(jīng)達(dá)到了10-16的量級,現(xiàn)有的基于衛(wèi)星的長距離頻率傳遞技術(shù),其頻率穩(wěn)定度只能達(dá)到10-15/天的水平,無法滿足高穩(wěn)定度頻率對比的需求。光纖傳輸具有帶寬大、損耗小、抗干擾性強等優(yōu)點,具備實現(xiàn)高穩(wěn)定度頻率傳遞的巨大潛力,并引起了國內(nèi)外的廣泛關(guān)注。
當(dāng)前高質(zhì)量的頻率源輸出信號的頻率一般在10MHz~100MHz之間,相噪指標(biāo)要優(yōu)于光纖鏈路的本底噪聲,為了克服這個問題同時為了提
2、高
在頻率補償時相位差信號的檢測靈敏度,需要對原子鐘輸出的頻率信號倍頻到較高的頻率進行光纖傳遞,同時在遠(yuǎn)端需要用下變頻的方法將信號還原成初始的頻率傳遞給用戶。
本文采用鎖相環(huán)電路倍頻的方法實現(xiàn)了將頻標(biāo)信號從10MHz到1GHz的100倍頻,同時設(shè)計了FPGA控制電路以實現(xiàn)對鎖相環(huán)芯片上電后自動寫入控制字程序的過程。而在下變頻端,通過兩級分頻實現(xiàn)了100分頻,得到用戶需要的10MHz的頻率信號。實驗結(jié)果表明,在經(jīng)過先倍
3、頻再分頻后,輸出信號與原始頻標(biāo)信號相比在近端1Hz處的相噪僅惡化了3dBc/Hz,而遠(yuǎn)端100KHz處的相噪提高了2dBc/Hz;與R&S公司的頻率綜合器SMF100A的頻率變換效果相比在1Hz處的相噪提高將近20dBc/Hz。將設(shè)計的上下變頻模塊加入到20km光纖鏈路的頻率傳輸系統(tǒng)中,并利用本課題組已有的光學(xué)相位補償方案對其進行補償,最后實現(xiàn)了4×10-13的秒穩(wěn)定度和1.6×10-15的1000秒穩(wěn)定度。
本文首先簡單介紹
4、了微波光纖的基本組成以及傳輸鏈路引入的各類噪聲,并分析了激光器的相位噪聲和外界溫度變化對光纖頻率傳輸穩(wěn)定度所造成的影響。
其次對上變頻模塊進行了仿真和設(shè)計,并且為克服每次掉電后寄存器不能保存數(shù)據(jù)的影響而制作了相應(yīng)的FPGA控制電路,同時利用兩級分頻的方式設(shè)計了100分頻模塊。
最后測試了上下變頻模塊的輸出頻率和相位噪聲,然后將其接入到光纖頻率傳輸系統(tǒng)中與微波源的變頻效果進行了對比,并測試了補償前后系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定度;進
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