T900-F Dispositif de transfert de fréquence de haute précision à fibre optique
Construction d'un cœur de transmission de haute précision pour les futurs réseaux temps-fréquence
Dans le domaine de l'exploration de l'espace lointain et de la science fondamentale, Beidou fournit une technologie de transmission de fréquence par fibre optique pour les grands projets nationaux, avec une fréquence de reproduction de 1×10-16@10000S.
Solutions de transfert de fréquence de haute précision
L'équipement de transmission de fréquence de haute précision à fibre optique T900-F est basé sur le système de transmission de fréquence de haute précision du réseau multipoint de type anneau, qui est divisé en deux parties : la station centrale et la station terminale. La station centrale de transfert de fréquence est principalement composée d'une unité optoélectronique, d'une unité de mesure et de compensation de haute précision, d'une unité d'interface temps-fréquence et d'une unité de traitement de filtre optique de l'anneau. La station terminale de transfert de fréquence est principalement composée d'une unité optoélectronique, d'une unité de mesure et de compensation de haute précision, d'une unité d'interface temps-fréquence et d'une unité de traitement de filtre optique. La station centrale du système n'a besoin que d'envoyer des signaux de fréquence en boucle fermée et de compenser la fluctuation de phase de l'ensemble de la liaison, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une conception de stabilisation de phase pour les nœuds individuels, et n'a besoin que d'ajuster la puissance optique, qu'il y ait plus ou moins d'utilisateurs dans le réseau, ce qui améliore considérablement l'évolutivité du système et réduit la difficulté de la maintenance. La fréquence relative du signal de fréquence reproduit est stable 3×10-14@1S,1×10-16@10000S.
Il peut être appliqué aux sciences fondamentales, à l'exploration de l'espace lointain, aux équipements modernes de haute technologie et à d'autres domaines.
Principales caractéristiques
Basé sur une architecture de réseau en anneau en boucle fermée, ce dispositif présente les avantages d'une grande précision, d'une forte expansion et d'une faible maintenance. Il convient à la recherche scientifique, à l'exploration de l'espace lointain, à l'équipement haut de gamme et à d'autres domaines. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
- Transmission stable : stabilité de la fréquence jusqu'à 3×10-¹⁴@1s, 1×10-¹⁶@10 000s pour répondre aux besoins de la recherche scientifique de niveau 10-¹⁷.
- Grande évolutivité : compensation unifiée de la fluctuation de phase de toutes les liaisons au niveau de la station centrale, accès flexible aux nœuds, maintenance aisée.
- Compensation de précision : précision de la compensation de la mesure jusqu'à 0,01ps, excellent plancher de bruit
- Excellent bruit de phase : bruit de phase du signal de fréquence meilleur que -145dBc/Hz@1kHz
- Sortie multi-signaux : le terminal émet deux signaux de fréquence de 100 MHz et deux signaux de fréquence de 1 GHz.
scénario d'application
Système de soutien au sol pour l'exploration de l'espace lointain (DSEGS)
Dans les missions spatiales profondes telles que l'exploration de la lune, l'exploration des incendies et le relais des stations spatiales, le réseau de stations au sol doit assurer la cohérence des fréquences entre plusieurs stations de mesure et de contrôle. L'équipement de transfert de fréquence de haute précision du réseau en anneau présente une stabilité supérieure à 10-¹⁶ @10⁴ s, ce qui garantit que la source de fréquence de la liaison au sol conserve la cohérence de phase pendant une longue période, et constitue le support essentiel du segment terrestre de l'exploration de l'espace lointain.
Systèmes de mesure et de contrôle de précision pour les grandes installations scientifiques
Les accélérateurs de particules, les télescopes à réseau, les expériences de physique quantique et d'autres grands dispositifs scientifiques nécessitent une stabilité de fréquence extrêmement élevée. Grâce à la structure du réseau en anneau de fibres optiques, cet équipement peut obtenir une sortie de fréquence cohérente en phase picoseconde à plusieurs terminaux, fournissant un support fiable pour l'échantillonnage synchrone multicanal et le contrôle de précision des expériences.
Assurance de la synergie temps-fréquence des systèmes de défense
Dans le système de communication, le système radar, le système de navigation et de guidage et d'autres équipements essentiels de la guerre moderne, la cohérence temps-fréquence est la base de la garantie de la coordination du combat. Le système offre une conception de compensation centrée, anti-brouillage et à faible bruit, s'adapte au déploiement multi-nœuds et aux exigences de fonctionnement à haute intensité de la catégorie de défense, et répond aux exigences rigoureuses de distribution de fréquences au niveau du système.
Construction d'une dorsale temporelle nationale
Pour l'infrastructure temporelle nationale, cet équipement prend en charge la transmission de fréquences sur 50 km de fibre optique, adopte la structure autocompensatrice du réseau en anneau, garantit que les nœuds peuvent être accessibles de manière dynamique et étendus de manière flexible, et réalise une synchronisation de fréquence de haute précision entre le Centre national de chronométrage et les unités à tous les niveaux, ce qui constitue l'équipement clé pour la construction d'un système de chronométrage contrôlable et digne de confiance.
Indicateurs de performance
| Caractéristiques du produit | Nom de la spécification | Paramètres de l'indicateur |
|---|---|---|
| Équipements de transmission temps-fréquence à fibres optiques (terminaux émetteurs) | Fréquence d'entrée | 10MHz/100MHz (onde sinusoïdale) |
| Entrée d'impulsion | 1PPS (3,3~5V) | |
| Équipements de transmission temps-fréquence à fibres optiques (terminaux de réception) | Sortie RF | 10MHz, 100MHz (onde sinusoïdale) |
| sortie d'impulsion | 1PPS (3,3~5V) | |
| Incertitude de fréquence supplémentaire de la transmission | 10MHz | 3E-14/s, 5E-17/jour |
| 100MHz | 1E-14/s, 1E-17/jour | |
| Bruit de phase supplémentaire à l'émission | 10MHz | ≤-120dBc/Hz@1Hz |
| 100MHz | ≤-100dBc/Hz@1Hz | |
| contrôle | le numéro de l'itinéraire (par exemple, le nombre de routes) | 1 voie |
| connecteurs | RJ45 | |
| émetteur-récepteur à fibre optique | le numéro de l'itinéraire (par exemple, le nombre de routes) | 1 voie |
| longueur d'onde | 1550nm | |
| connecteur | Bride FC | |
| Temps de verrouillage automatique | autocapture | ≤3 minutes |
| Tension d'alimentation | Tension d'alimentation | 220~240V AC |
| gaspillage d'énergie | ≤100W | |
| la gestion de la surveillance | interface de gestion | port réseau |
| température requise | température de fonctionnement | 0°C→+50°C |
| Température de stockage | -40°C → +70°C | |
| humidité relative | ≤85% sans condensation (conditions de fonctionnement) | |
| état extérieur | tailles | Châssis 19 pouces 2U |
schéma fonctionnel du système
Méthodes de mesure
Données d'essai