一种面向多AP联合的高精度时间频率同步方法

    公开(公告)号:CN117240393B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311500933.2

    申请日:2023-11-13

    IPC分类号: H04J3/06

    摘要: 本发明主要涉及多AP通信技术领域。为了解决目前多AP的时间频率同步主要基于无线通信或PTP协议完成,导致多AP时间频率同步精度不高,影响多AP协同工作效果的问题。本发明提供一种面向多AP联合的高精度时间频率同步方法,应用于多个AP组网,将任意AP设置为中心控制站点,其余AP作为从站点,通过光纤链路将中心控制站点与从站点连接;从站点向中心控制站点发送时间频率同步请求,中心控制站点通过将本地时间频率信号经过光纤链路发送给从站点,从站点恢复出其中的时间频率信息,并对光纤链路的传输时延进行补偿,将从站点的时间频率信息与中心控制站点的时间频率信息进行同步。

    一种面向多AP联合的高精度时间频率同步方法

    公开(公告)号:CN117240393A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311500933.2

    申请日:2023-11-13

    IPC分类号: H04J3/06

    摘要: 本发明主要涉及多AP通信技术领域。为了解决目前多AP的时间频率同步主要基于无线通信或PTP协议完成,导致多AP时间频率同步精度不高,影响多AP协同工作效果的问题。本发明提供一种面向多AP联合的高精度时间频率同步方法,应用于多个AP组网,将任意AP设置为中心控制站点,其余AP作为从站点,通过光纤链路将中心控制站点与从站点连接;从站点向中心控制站点发送时间频率同步请求,中心控制站点通过将本地时间频率信号经过光纤链路发送给从站点,从站点恢复出其中的时间频率信息,并对光纤链路的传输时延进行补偿,将从站点的时间频率信息与中心控制站点的时间频率信息进行同步。

    一种频分复用高精度光纤时间传递系统及方法

    公开(公告)号:CN113285757B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202110542116.8

    申请日:2021-05-18

    发明人: 吴龟灵 王威

    摘要: 本发明提供了一种频分复用高精度光纤时间传递系统及方法。两端包含定时信号、时间信息和控制信息的时间编码通过相位调制加载到频率不同的射频载波上,经电光转换,通过同一光纤链路同一波长相互传输给对方。两端分别将接收到光信号转换为电信号,经对应载波的相位解调恢复出来自对端的时间编码,并进一步解码恢复出定时信号、时间信息和控制信息,并测量本地定时信号和恢复出的对端定时信号的时间间隔,利用双向时间比对原理计算得到两端实时钟差,实现时间传递。本发明的频分复用高精度光纤时间传递方法通过结合同波同纤双向传输和相位调制频分复用,同时实现高准确度和高稳定度光纤时间传递。

    一种同纤同波的光纤时间传递装置

    公开(公告)号:CN117118518A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202210596537.3

    申请日:2022-05-16

    IPC分类号: H04B10/25

    摘要: 一种同纤同波的光纤时间传递装置,包括:通过光纤相连的近端装置、中间下载装置、远端装置;近端装置主要包括单纤双向连接器,f0相关信号发生器、f1相关信号发生器、光发射机、光接收机、f1微波滤波器、信号处理单元;远端装置主要包括单纤双向连接器,f0相关信号发生器、f1相关信号发生器、光发射机、光接收机、f0微波滤波器、信号处理单元;中间下载装置包括:2×2光耦合器OC、f0相关信号发生器、f1相关信号发生器、f1微波滤波器、f0微波滤波器、光接收机、信号处理单元。该装置可以在同一根光纤中的不同方向使用相同波长的光载波进行时间传递,保证双向传输的对称性,并有效抑制后向散射的影响。

    基于时间内插的光学时间传递系统和传递方法

    公开(公告)号:CN114915337B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202210382791.3

    申请日:2022-04-08

    IPC分类号: H04B10/079 H04B10/50 H04J3/06

    摘要: 一种基于时间内插的光学时间传递系统和传递方法,装置包括主端、传递链路和从端,主端与从端通过传递链路连接。发明采用双向时间比对,将主端和从端的时间信号经过激励与窄带带通滤波器后产生时间内插的窄带时间信号,窄带的时间信号与激光器同时传递到对端,从端将本地激光器输出的频率锁定到接收到的光载波频率。主端和从端分别通过相关运算获得本地窄带定时信息与从对端接收到的时间信号之间的时间差,从端可根据双向时间比对结果计算出两端钟差调整从端时间信号输出实现时间传递。本发明采用将时间信息转换为窄带定时信息,一方面时间了时间信息的内插提高双向时间比对的精度;另一方面可降低对传输带宽的占用实现与数据等业务的复用。

    一种联合光学频率比对与光学物理层密钥分发的装置

    公开(公告)号:CN116827535A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310855543.0

    申请日:2023-07-12

    IPC分类号: H04L9/08 H04B10/50 H04B10/548

    摘要: 一种联合光学频率比对与光学物理层密钥分发的装置,包括:主站点、从站点。主站点包括:主光源、光频比对与补偿单元、起偏器、光连接器、偏振信息探测单元、信号采集与密钥量化单元;从站点包括:从光源、光频比对与补偿单元、起偏器、光连接器、偏振信息探测单元、信号采集与密钥量化单元。该装置可以在实现光学频率比对的基础上实现光学物理层密钥的分发,节省信道资源与激光器。

    一种联合光纤时频传递和链路感知系统

    公开(公告)号:CN116707648A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202210176510.9

    申请日:2022-02-25

    摘要: 一种联合光纤时频传递和链路感知系统,包括:用光纤连接的近端装置、远端装置以及中继装置。近端装置主要包括光纤时间发送单元、双向光信号传输模块、光纤时间接收单元;远端装置主要包括光纤时间发送单元、双向光信号传输模块、时间接收与链路检测单元;中继装置包括双向信号中继与下载单元,时间信息处理单元,链路检测单元。由于时间传递与光纤传感的双向对称性,近端装置和远端装置的位置是相对的,可以调换;由于同样的原因,两个远端装置通过光纤相连也可以实现相同的功能。利用这种方法和系统,可以同时进行时间传递和光纤链路的感知。

    通用型硅基光子毫米波/太赫兹芯片及其传递系统和方法

    公开(公告)号:CN114567384B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202210145441.5

    申请日:2022-02-17

    摘要: 一种通用型硅基集成的光子毫米波/太赫兹传递芯片,芯片可实现对从上一级链路接收到的光子毫米波/太赫兹信号进行锁定放大,放大后的信号一部分可返回到输入端,同时可分成多路向下一级链路传递。下一级链路的用户端采用同样的芯片对接收到的信号进行锁定放大后返回到本地端,本地端探测往返光学频率信号与本地光学频率之间的相位差,通过控制双平行马赫增德尔调制器构成的移频器的工作频率,补偿传递链路在前向传递光子毫米波/太赫兹信号中引入的相位噪声,使得用户端获得相位稳定的光学频率信号。本发明利用硅基光电子集成芯片实现光子毫米波/太赫兹传递,具有系统结构简单、整体噪声低、结构紧凑、封装简单和可靠性高的优点。

    单纤双向光纤链路中双向光放大器增益的优化装置与方法

    公开(公告)号:CN114499667B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202210105462.4

    申请日:2022-01-28

    IPC分类号: H04B10/25 H04B10/079

    摘要: 一种单纤双向光纤链路中双向光放大器增益的优化装置与优化方法。该装置由主端模块和远端模块组成,分别连接到被优化单纤双向光纤链路的两端。本发明以单纤双向光纤链路两端接收信号信噪比的倒数之和作为目标函数,通过预设条件下测量获得单纤双向光纤链路的参数,可以有效提高获取双向光放大器最佳增益值的效率,该装置和方法避免了对光纤链路相关的散射和衰减系数的单独的逐段测量,尤其在双向光放大器数量较多的情况下,仍能快速求解各双向光放大器最佳增益。

    基于被动相位补偿的光学毫米波/太赫兹传递系统和传递方法

    公开(公告)号:CN114244448B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202210100217.4

    申请日:2022-01-27

    IPC分类号: H04B10/61 H04B10/11

    摘要: 一种基于被动相位补偿的光学毫米波/太赫兹传递系统和传递方法,装置包括本地端、传递链路和用户端,本地端与用户端通过传递链路连接;本发明采用被动相位噪声补偿方式,通过外差探测的方式将毫米波引入的相位噪声转换到中频信号上处理,经简单地微波分频、微波混频、微波滤波以及光学移频处理,实现稳定的毫米波/太赫兹信号传递。本发明无需借助于毫米波信号同步的本地参考微波源即可实现传递链路的相位补偿,同时也避免了主动相位补偿装置引入的问题,包括有限的补偿速度、补偿精度。此外,该方案还具有系统结构简单,可靠性高的特点。