【摘 要】
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提供了一种基于双纤环回比值法的光纤时间同步技术,系统通过3个时间间隔计数器的测量值及相关比值关系,可直接测算出主站到从站的单向传输的时延值,消除了环境温度变化导致的光纤长度膨胀变化及往返时延值的变化对时间同步精度的影响。主从站点分别由100 km和75 km光纤相连,当光纤链路温度在-20~40 ℃内变化的环境下,采用1490 nm和1550 nm波长时,能够将单向时延估算误差降低约260 ps,采用1310 nm和1550 nm波长时,授时精度提升约1.3 ns。
【机 构】
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中国人民解放军海军工程大学电气工程学院,湖北武汉430033九江学院电子信息工程学院,江西九江332005
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提供了一种基于双纤环回比值法的光纤时间同步技术,系统通过3个时间间隔计数器的测量值及相关比值关系,可直接测算出主站到从站的单向传输的时延值,消除了环境温度变化导致的光纤长度膨胀变化及往返时延值的变化对时间同步精度的影响。主从站点分别由100 km和75 km光纤相连,当光纤链路温度在-20~40 ℃内变化的环境下,采用1490 nm和1550 nm波长时,能够将单向时延估算误差降低约260 ps,采用1310 nm和1550 nm波长时,授时精度提升约1.3 ns。
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