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公开(公告)号:CN109378688A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811299621.9
申请日:2018-11-02
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种应用于单纤双向传递的同路径放大的双向光放大器,包括四个多通道密集型光波分复用器、两个相应波长范围的光隔离器、一段掺铒光纤、一个泵浦激光器、一个泵浦激光隔离器、一个分束器以及两个波分复用器。本发明制作简单方便,相较其他双向光放大器成本更低,且结构简单对称,闭环运行状态下可以同时抑制住正向和反向的各种有源器件和无源器件的温度漂移;噪声低,能够抑制住背向放大的自发辐射和瑞利散射等相关噪声,能够充分满足长距离时频传递以及各种数字通信传输等各种场景下的低噪声,高对称和中继放大的要求。
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公开(公告)号:CN108988948B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201810947275.4
申请日:2018-08-20
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H04B10/293 , H04B10/61
Abstract: 一种相干光频传递中继系统及中继方法,该系统通过第一级的相干光接收装置将经上一级光纤链路长距离传输的光频参考信号进行低噪声放大,并将放大后的光信号返回给上一级光纤链路;通过第二级的相干光接收和噪声补偿装置将放大后的光信号输出给下一级光纤链路、将输入的返回光信号进行低噪声放大,并对光频标准信号在下一级光纤链路中传输时引入的相位噪声进行补偿,使得远地端接收到的光频参考信号相位锁定于发射端光频参考信号的相位。本发明的技术方案很好的解决了超长距离光频参考信号传输环路锁相带宽的限制及信号的衰减问题,大大提高了光频参考信号传输时的单跨放大距离和传递精度。
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公开(公告)号:CN110224776B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201910398693.7
申请日:2019-05-14
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种高精度光纤时间传递系统,包括:本地参考频率信号生成模块、本地触发时间信号生成模块、本地高精度时频同步模块、本地时频传输装置、本地返回时频同步模块、远地时频传输装置以及远地高精度时频同步模块。该系统基于时间频率信号相位同步的高精度时间信号产生与传递技术,将解调恢复出的时间信号通过高精度时频同步模块与解调恢复出的频率信号实现相位锁定,产生与频率信号相位实时同步的低抖动时间信号,在输出时间信号的同时实现了高精度时间信号的传递。同时提供了一种高精度光纤时间传递方法。本发明实现时间信号的上升沿与正弦频率信号的相位锁定,利用高稳定度的频率信号产生与之相位同步的低抖动时间信号,从而实现时间信号的高精度传递。
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公开(公告)号:CN107490918B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201710693022.4
申请日:2017-08-14
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种光学频率标准传递中的超低噪声的光放大器,包括PID电路板、鉴相器、光电探测器、电光调制器、声光调制器、1×2光耦合器、环形器、从激光器、压控振荡器、低通滤波器、带通滤波器和射频放大器,基于从激光器注入锁定原理,设计了两级PID反馈环路。本发明反馈环路一保证了注入光频和从激光器光频的大范围实时跟踪,自动锁定,通过第二级的反馈环路实现了注入光频和从激光器输出光频相位的锁定,从而实现传输光频的超低噪声放大。可在远地端高精度地再生出传输的光学频率参考信号,整个系统同时实现了窄带宽、高增益、超低噪声,适用于光钟比对、光学频率标准传递等领域,有助于减轻传输系统复杂度,提高系统的传输精度。
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公开(公告)号:CN106877930A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710019313.5
申请日:2017-01-11
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H04B10/25 , H04B10/548
CPC classification number: H04B10/2504 , H04B10/548
Abstract: 一种高精度光纤频率传输系统,包括PID电路板、鉴相器、光电探测器、法拉第旋转反射镜、微波光子移相器、2×2光耦合器、环形器、从激光器、频率参考信号源、主激光发射机、隔离器、光纤链路和时频收发模块,本发明在单纤双向还回误差信号获取方式的基础上,基于注入锁定相干探测和微波光子移相器进行光纤链路噪声补偿,从而实现高精度的光纤频率传输,可在远地端高精度地恢复本地端的频率参考信号。可以在一个微波光子移相器,器件上同时实现相位改变所需要的高带宽响应和大动态范围两个特征,有助于减轻系统复杂度,增加系统稳定性和适用性。可应用于光钟/原子钟等时钟比对、频率传输等领域。
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公开(公告)号:CN109768832B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201910031913.2
申请日:2019-01-14
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H04B10/61
Abstract: 一种低噪声相干光学及射频频率标准同时解调装置,包括锁相环、鉴相器、探测器、声光调制器、光耦合器、环形器、带通滤波器、频率参考电路、半导体激光器和电吸收调制器。本发明基于激光注入锁定和电吸收晶体的弗兰之‑克尔德什效应同时解调恢复光学和射频频率标准信号,将接收到的光载射频信号中的光学频率标准信号进行光谱净化和放大,并同时输出射频频率标准信号,通过使用两级光锁相环实现了输出信号和输入信号的高速、大动态范围相位锁定,保证了接收端光频和射频信号的低噪声输出,大大简化了频率融合传输系统的复杂度,提高了系统的传输精度。
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公开(公告)号:CN106877930B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710019313.5
申请日:2017-01-11
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H04B10/25 , H04B10/548
Abstract: 一种高精度光纤频率传输系统,包括PID电路板、鉴相器、光电探测器、法拉第旋转反射镜、微波光子移相器、2×2光耦合器、环形器、从激光器、频率参考信号源、主激光发射机、隔离器、光纤链路和时频收发模块,本发明在单纤双向还回误差信号获取方式的基础上,基于注入锁定相干探测和微波光子移相器进行光纤链路噪声补偿,从而实现高精度的光纤频率传输,可在远地端高精度地恢复本地端的频率参考信号。可以在一个微波光子移相器,器件上同时实现相位改变所需要的高带宽响应和大动态范围两个特征,有助于减轻系统复杂度,增加系统稳定性和适用性。可应用于光钟/原子钟等时钟比对、频率传输等领域。
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公开(公告)号:CN108988948A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810947275.4
申请日:2018-08-20
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H04B10/293 , H04B10/61
Abstract: 一种相干光频传递中继系统及中继方法,该系统通过第一级的相干光接收装置将经上一级光纤链路长距离传输的光频参考信号进行低噪声放大,并将放大后的光信号返回给上一级光纤链路;通过第二级的相干光接收和噪声补偿装置将放大后的光信号输出给下一级光纤链路、将输入的返回光信号进行低噪声放大,并对光频标准信号在下一级光纤链路中传输时引入的相位噪声进行补偿,使得远地端接收到的光频参考信号相位锁定于发射端光频参考信号的相位。本发明的技术方案很好的解决了超长距离光频参考信号传输环路锁相带宽的限制及信号的衰减问题,大大提高了光频参考信号传输时的单跨放大距离和传递精度。
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公开(公告)号:CN107966765A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711391081.2
申请日:2017-12-21
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G02B6/28
Abstract: 一种大范围连续可调光纤延迟线装置,包括:绕线柱、光纤、外层金属壳、半导体热电制冷器、隔热片、散热片和热敏电阻;在所述的外层金属壳上设有供散热片伸出的窗口;在所述的绕线柱上设有供光纤缠绕的凹槽,所述的光纤缠绕在该绕线柱上,所述的绕线柱为中空圆柱形,所述的半导体制冷器置于其中空内,通过施加电流对光纤进行加热和制冷,所述的绕线柱封装在所述的外层金属壳内,在该外层金属壳和光纤之间还设有隔热片,所述的散热片设置在半导体制冷器外端,且裸露在外层金属壳外,所述的热敏电阻紧贴散热片。本发明可以实现大范围的连续可调的光延迟量,并且具有精度高,响应速度快,结构紧凑,成本低等优势。
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公开(公告)号:CN105591697B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201610035779.X
申请日:2016-01-20
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H04B10/25 , H04B10/275
Abstract: 一种高精度光纤时频环形组网系统和组网方法,系统包括一个主钟源中心站、一个以上的从钟源中心站、一个以上的时频信号接收站和光纤链路,每个中心站和接收站均有两个输入输出端口,所述的主钟源中心站、从钟源中心站和时频信号接收站之间通过光纤链路相连,构成一个环形网络结构。本发明可实现“多点”对“多点”的高精度光纤时频传递,拓展了现有的高精度时频传递系统的网络化应用,如实现多原子钟交互比对、多基站时频同步网等。
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