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基于伪码测距的光纤双向时间比对技术

2021-07-13王正勇王崇阳

无线电通信技术 2021年4期
关键词:测量信号

彭 丽,王正勇,王崇阳

(1.中国人民解放军93160部队,北京 100071;2.中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北 石家庄 050081)

0 引言

时间频率是驱动电子信息系统工作的“心脏”和影响系统性能的重要基础。随着新一代综合电子信息系统的快速发展,广域、分布式、高精度时间比对技术成为决定大型分布式电子信息系统能力提升的瓶颈[1-4]。利用光纤网进行高精度时间信号比对是一种经济、有效的解决方法,光纤以其损耗低、带宽大、抗电磁干扰、链路稳定等优势被认为非常适合用于时间信号的传输,尤其是远距离光纤双向时间比对信号传输[5]。现有远程时间比对方法中卫星共视法、卫星双向时间频率传递(TWSTFT)等方法能达到的比对精度已经不能满足日益提高的时频测量需求[6-7],因此研究利用光纤进行高精度时间比对,被认为是地基远程时间频率同步非常有潜力的发展方向。

光纤双向时间比对是一种采用“单纤双向”传输体制时间比对方法,采用不同波长在同一根光纤中进行双向传递。由于在信号往返链路上都受到相同的环境变化,因此可以认为环境变化引起的往返链路时延变化是相同的。曾文宏博士在论文中介绍了光纤双向时间比对实验,采用德国Timetech公司SATRE终端在25 km的光纤链路上开展了同源双向时间比对实验,在16天的长期实验中单向时延波动最大为2 ns,双向时间比对精度为83 ps,时延波动大部分被消除[8]。为了精确测量汉诺威的一台主动型氢钟输出的1 PPS和德国联邦物理技术研究院(PTB)维持的协调世界时(UTC)之间的时间差, PTB利用两地的73 km光纤链路开展了光纤双向时间比对实验,时间比对精度优于73 ps[9]。……

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