способ передачи опорного сигнала на разнесенные в пространстве пункты и устройство для его осуществления

Классы МПК:H04B10/12 передача по оптическим волокнам
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Институт радиотехники и электроники РАН
Приоритеты:
подача заявки:
1990-12-25
публикация патента:

Использование: в радиолокации, радиопеленгации с использованием пространственно разнесенных антенных систем, а также в технике передачи сигналов точного времени. Сущность изобретения: по линиям связи из каждого промежуточного пункта в центральный передают колебания несущей частоты, в центральном пункте измеряют в масштабе длины волны оптической несущей изменение поляризационно-дисперсионной добавки электрических длин оптических линий связи и определяют изменение электрической длины каждой из них по формуле, приведенной в описании изобретения. Оптические линии выполнены в виде анизатропных волоконных световодов, в каждый промежуточный пункт дополнительно введены ответвитель несущей, дополнительный источник несущей, дополнительный модулятор несущей, поляризационный анализатор, синхронный детектор, генератор тактовой частоты, четвертьволновая пластина 23. На центральном пункте для каждой оптической линия связи, идущей к соответствующему промежуточному пункту, введены дополнительно ответвитель 4 несущей, модулятор 5 несущей, поляризационный анализатор 6, фотоприемник 7, два синхронных детектора 9,10, блок идентификации 11 знака сигнала ошибки, реверсивный счетчик 12, корректор 13 фазы опорного сигнала. Цель изобретения - увеличение надежности передачи путем повышения точности фазирования колебаний, излучаемых в промежуточных пунктах. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

1. Способ передачи опорного сигнала на разнесенные в пространстве пункты, заключающийся в формировании на центральном пункте опорного сигнала, модуляции им оптической несущей и передаче модулированного сигнала по оптическим линиям к промежуточным пунктам, коррекции изменений способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694L(T) электрических длин этих линий связи, измерении и коррекции величины фазового рассогласования передаваемого опорного сигнала с сигналом, формируемым в соответствующем промежуточном пункте, отличающийся тем, что, с целью увеличения надежности передачи путем повышения точности фазирования колебаний, излучаемых в промежуточных пунктах, в каждом промежуточном пункте формируют опорный сигнал и передают его на той же оптической несущей по оптическим линиям связи в сторону центрального пункта, в центральном пункте измеряют в масштабе длины волны оптической несущей изменения поляризационно-дисперсионной добавки способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(T) электрических длин оптических линий связи и определяют способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694L(T) по формуле

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 термические коэффициенты группового показателя преломления nг и двулучепреломления используемых оптических линий связи соответственно.

2. Устройство для осуществления способа передачи опорного сигнала на разнесенные в пространстве пункты, содержащее центральный пункт, соединенный с промежуточными пунктами оптическими линиями связи, причем центральный пункт содержит опорный генератор, источник несущей частоты и модулятор несущей частоты, а на промежуточном пункте приемник несущей частоты, местный генератор и система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), отличающееся тем, что оптические линии связи выполнены в виде анизотропных волоконных световодов, в каждом промежуточном пункте введены последовательно соединенные источники несущей частоты, четвертьволновая пластина и волоконно-оптический ответвитель, одним концом соединенный с оптической линией связи, а другим концом с входом введенного модулятора, выход которого через последовательно соединенные введенный поляризационный анализатор, приемник несущей частоты, введенный синхронный детектор, систему ФАПЧ и местный генератор соединен с входом модулятора, а также введен генератор тактовой частоты, выход которого соединен с вторым входом синхронного детектора, а на центральном пункте введены последовательно соединенные оптический ответвитель, дополнительный модулятор несущей частоты, поляризационный анализатор и фотоприемник, а также два синхронных детектора, блок идентификации знака сигнала ошибки, реверсивный счетчик, корректор фазы опорного сигнала и генератор тактовой частоты, причем выход фотодетектора соединен с соединенными входами первого и второго синхронных детекторов, выходы которых соединены с входами блока идентификации знака сигнала ошибки, выходы которого соединены с входами реверсивного счетчика, выход которого через корректор фазы опорного сигнала соединен с модулирующим входом модулятора несущей частоты, другой вход которого соединен с выходом источника несущей частоты, а выход модулятора несущей частоты соединен с одним концом оптического ответвителя, другой конец которого соединен с оптической линией связи, выход генератора тактовых частот соединен с входом опорного генератора, с гетеродинными входами дополнительного модулятора несущей частоты и первого синхронного детектора, выход "удвоенной частоты" генератора тактовых частот соединен с гетеродинным входом второго синхронного детектора.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к радиолокации, радиопеленгации с использованием пространственно разнесенных антенных систем, а также к технике передачи сигналов точного времени. Изобретение реализуется посредством передачи опорного радиосигнала в промежуточные пункты, соответствующие пространственно разнесенным аппаратурным комплексам.

Для достижения высокой точности пеленгации объектов необходимо, в первую очередь, обеспечить когерентность колебаний, излучаемых антеннами, входящими в состав, например, фазированной антенной решетки. При больших базах таких решеток (104 105 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 ) принципиальное значение имеет собственная нестабильность электрических длин (ЭД) трактов, передающих опорный сигнал из центрального пункта в промежуточные. Простые оценки показывают, что нестабильность угловой ориентации ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694) диаграммы направленности пропорциональна величине собственной фазовой нестабильности (способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694) тракта передачи опорного сигнала

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694K способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 (1) где K имеет порядок отношения способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694/L (L длина тракта). Таким образом, если допустимой величиной способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 является, например, 10-6 рад, то при K способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 [10-4- 10-5] [10-4 10-5] способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 [10-2- 10-1 рад] Для обеспечения такой величины собственной нестабильности тракта передачи обычно применяют специальные системы стабилизации или коррекции изменений ЭД.

Известны способ передачи опорного сигнала из центрального пункта к периферийным по кабельным линиям связи и устройство для осуществления этого способа. Способ заключается в измерении вариаций ЭД кабельной линии связи путем сравнения фазовых набегов по ней в прямом и обратном направлениях на двух близких частотах способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941 и способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336942. При этом на центральном пункте расположены опорные генераторы способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941 и способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 1-способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 2, а на промежуточных генератор излучаемой частоты способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336942 Колебания первого из них через циркулятор поступают в кабельную линию связи и на смеситель, где смешиваются с колебаниями генератора способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336942 пришедшими через тот же циркулятор по кабельной линии. Сигнал разностной частоты способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 1-способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 2 от смесителя поступает на фазовый детектор центрального пункта, где сравнивается по фазе с колебаниями второго опорного генератора способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 1-способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 2. Колебания второго опорного генератора также через кабельную линию связи передаются в промежуточные пункты. В каждом промежуточном пункте находится местный генератор излучаемой частоты способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 2, циркулятор, смеситель, ответвитель для колебаний способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941-способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 2, приходящих по кабельной линии из центрального пункта, усилитель для сигнала способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941-способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336942 и фазовый детектор. На один вход последнего подается сигнал способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941-способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336942 образующийся в результате смешения опорного сигнала способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941 с сигналом местного генератора способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336942 На второй вход смесителя поступает сигнал второго опорного генератора, переданный по кабельной линии связи и прошедший через ответвитель и усилитель. Выходное напряжение фазового детектора, пропорциональное углу расфазировки двух колебаний с частотой способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 1-способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336942поступает для подстройки фазы колебаний местного генератора способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336942 Эти способ и устройство имеют низкую точность из-за высокого уровня отражений в кабельной линии, а также характеризуется ошибкой, обусловленной дисперсией фазовых скоростей в кабельной линии для опорных сигналов на частотах способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941 и способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941-способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336942

Прототипом предлагаемого способа является способ, суть которого состоит в следующем. Опорный радиочастотный сигнал (частоты способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 ) передают из центрального пункта в промежуточные по атмосферной оптической линии связи, модулируя этим сигналом две оптические несущие способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 1 и способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 2; в промежуточном пункте фотодетектируют эти несущие, выделяя два сигнала опорной частоты ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694) модуляции и по разности фазовых набегов двух выделенных опорных сигналов корректируют изменение ЭД воздушного канала связи.

Устройство для осуществления предложенного способа состоит из установленных на центральном пункте двух источников оптических несущих (частоты способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 1 и способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336942 ), оптической системы, коаксиально совмещающей световые пучки указанных источников; электрооптического модулятора, к радиочастотному входу которого подключен опорный генератор (способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 ), а к оптическому входу подключены коаксиально совмещенные выходы двух источников световых несущих (способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 1 и способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336942 ); оптический выход модулятора соединен с входом оптического распределительного устройства, которое ориентирует мультиплицированные двухцветные световые пучки на соответствующие промежуточные пункты, а на каждом из периферийных пунктов установлено фотоприемное устройство, сопряженное с фазометром. Фотоприемное устройство включает входную оптическую систему, направляющую каждую из принятых световых несущих на свой фотодетектор; выход первого фотодетектора соединен с одним выходом фазометра, а выход второго фотодетектора связан с вторым входом фазометра и входом корректора фазы опорного сигнала, электрический выход фазометра соединен с управляющим входом корректора фазы, выход корректора фазы подключен к антенне или смесительному элементу.

Однако данный способ и устройство имеют недостаточную точность коррекции изменений ЭД воздушной линии связи, малую надежность и помехоустойчивость. Первый из указанных недостатков связан с возможностью появления ошибок фазирования ввиду наличия в центральном и промежуточных пунктах участков, где две световые несущие проходят через разные оптические и оптоэлектронные устройства. Например, наличие двух фотоприемников (в каждом канале способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941 и способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336942 ) приводит к появлению ошибки, обусловленной неидентичностью их фазовых характеристик. Кроме того, измерение колебаний ЭД линии связи осуществляется в масштабе длины волны опорного сигнала, что может в ряде случаев быть недостаточным. Последние два недостатка связаны с тем, что условия распространения в атмосферной оптической линии подвержены прямому воздействию гидрометеоров и техногенных осадков, при этом оптические входы промежуточных пунктов практически не защищены от проникновения как фонового, так и направленного излучений (помех).

Целью изобретения является увеличение точности и надежности фазирования промежуточных пунктов по опорному сигналу. Способ заключается в генерировании на центральном пункте опорного сигнала, передаче его путем модуляции оптической несущей по оптическим линиям связи к промежуточным пунктам и коррекции изменений (способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694L(T)) электрической длины этих линий, измерении и коррекции величины фазового рассогласования передаваемого опорного сигнала с сигналом, генерируемым в каждом промежуточном пункте. В каждом промежуточном пункте формируют опорный сигнал и передают по тем же оптическим линиям связи из каждого промежуточного пункта в центральный, в центральном пункте измеряют в масштабе длины волны оптической несущей изменение поляризационно-дисперсионной добавки ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(T)) электрических длин оптических линий связи и определяют способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694L(T) по формуле

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694L(T) способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(T) (nг-1) способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 где способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 и способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 термические коэффициенты группового показателя преломления (nг) и двулучепреломления используемых оптических линий связи соответственно.

В устройство передачи опорного сигнала на разнесенные в пространстве пункты, состоящие из опорного генератора, источника несущей и модулятора несущей, установленных на центральном пункте, и приемника несущей местного генератора и системы ФАПЧ, установленных на каждом из промежуточных пунктов, а также оптических линий связи, соединяющих центральный пункт с промежуточными, оптические линии связи выполнены в виде анизотропных волоконных световодов, в каждый из промежуточных пунктов дополнительно введены ответвитель несущей, дополнительный источник несущей, дополнительный модулятор несущей, поляризационный анализатор, синхронный детектор и генератор тактовой частоты, при этом суммарный канал ответвителя несущей соединен с выходом оптической линии связи, его вход через четвертьволновую пластинку подключен к выходу дополнительного источника несущей, а его выход подключен к входу дополнительного модулятора несущей, на управляющий вход которого подключен выход местного генератора, выход дополнительного модулятора несущей подключен через поляризационный анализатор, ось которого перпендикулярна поляризации излучения, приходящего по оптической линии связи, к входу фотоприемника, выход которого соединен с входом синхронного детектора, на управляющий вход которого подключен выход генератора тактовой частоты, а выход синхронного детектора соединен с входом системы ФАПЧ, выход которой связан с управляющим входом местного генератора.

На центральном пункте для каждой оптической линии связи, идущей к соответствующему промежуточному пункту, дополнительно введены ответвитель несущей, модулятор несущей, поляризационный анализатор, фотоприемник, два синхронных детектора, схема идентификации знака сигнала ошибки, реверсивный счетчик, корректор фазы опорного сигнала.

Кроме того, для всех оптических линий связи введен также общий генератор тактовых частот, при этом суммарный канал ответвителя несущей связан с входом соответствующей оптической линии связи, его выход соединен с входом дополнительного модулятора несущей, оптические оси которого сориентированы параллельно осям анизотропии оптической линии связи, управляющий вход дополнительного модулятора несущей подключен к выходу первой гармоники генератора тактовых частот, а выход модулятора через поляризационный анализатор, ось которого развернута на 45способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 3оотносительно электрооптических осей дополнительного модулятора несущей, соединен с фотоприемником несущей, выход которого подключен к входам синхронных детекторов первой и второй гармоник тактовой частоты, управляющие входы синхронных детекторов соединены с соответствующими выходами генератора тактовых частот, а выходы синхронных детекторов подключены к входам схемы идентификации знака сигнала ошибки, выходы которой подключены к входам реверсивного счетчика, аналоговый выход которого соединен с управляющим входом корректора фазы опорного сигнала, вход которого соединен с выходом генератора опорных колебаний, а выход с управляющим входом модулятора несущей.

В результате проведенных патентных исследований не установлено наличия технических решений, содержащих отличительные признаки предложенного технического решения. Таким образом, предложенное техническое решение удовлетворяет критерию "существенные отличия".

Рассмотрим, в чем состоит суть предлагаемого способа, предполагая для простоты, что требуется передать опорный сигнал частоты способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 (СВЧ-диапазон) из центрального пункта в один промежуточный пункт. В качестве линии передачи предполагается использовать поляризационно-дисперсионный тракт (например, анизотропный волоконный световод (ABC). Для определенности будем считать, что анизотропия тракта передачи состоит в различии групповых показателей преломления для вертикально и горизонтально поляризованных компонент света, т.е.

nx способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 ny; способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 1, (1) где B способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 /способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694б нормализованное двулучепреломление;

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694- длина волны света в вакууме;

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694б- длина волны поляризационных биений. Известно, что основной причиной, сказывающейся на нестабильность ЭД волоконно-оптического тракта, является изменение температуры окружающей среды. Абсолютное приращение ЭД световода длиной L при изменениях температуры (способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694T) можно представить в виде

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694L V (n 1) Lспособ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694T, (2) где V способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694(n-1)/способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694T термооптический коэффициент (для кварца V способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 10-5 гр-1). Из выражения (2) легко видеть, что при передаче по волоконному световоду (BC) длиной 1 км СВЧ-огибающей (способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336945 10 ГГц) термодрейф фазы ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694Lспособ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694) имеет порядок способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694/2 радиан на 1оС. Запишем выражения, определяющие зависимость электрической длины ABC от температуры для двух ортогональных поляризаций светового поля

Ly(T) ny (T) способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 L,

Lx (T) nx (T) способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694L. (3) Зависимость L(T) можно считать существенно более слабой, чем зависимость n(T) Приращения ЭД при изменениях температуры можно записать в виде

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694Lx(y)(T) L Vx(y) (nx(y) 1) способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694T. (4) Тогда для разности температурных приращений Ly(T) и Lx(T) можно получить

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(T) способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694Ly(T) способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694Lx(T) L способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694T L способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694T (5) Возьмем отношение приращений ЭД для одной поляризации (4) к разностному приращению ЭД анизотропного ВС для двух поляризаций (5)

R способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 (6) Для реально существующих ABC способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694ny nспособ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 << 1 и Vx способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 Vy. Будем полагать, что Bспособ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 203369410-4 и характеризуется линейной зависимостью от температуры, т.е.

B(T) Bспособ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941 + способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 (7) где Bo исходное значение двулучепреломления при температуре To;

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694T приращение температуры

Коэффициент "редукции" R, определяемый выражением (6), не зависит от температуры и является характеристикой данного ABC. Таким образом, выражение (6) носит фундаментальный характер для рассматриваемого способа передачи опорного сигнала. Оно позволяет прогнозировать изменение ЭД световода способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(T) по измеренному разностному теромодрейфу способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(T) для двух ортогональных поляризаций. Действительно, переписывая выражение (6) в более удобной форме, получим

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694L(T) способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(T) способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 (nг-1) способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(T)способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694R (6,a) В этом плане коэффициент R аналогичен коэффициенту A по прототипу, однако существует два существенных различия этих способов. Первое: в предлагаемом техническом решении R обусловлен проявлением поляризационной дисперсией тракта, в прототипе A обусловлен хроматической дисперсией света. Второе: величина способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(T) здесь изменяется в масштабе длины волны света, а в прототипе аналогичная дисперсионная поправка измеряется в масштабе длины волны опорного сигнала (СВЧ-диапазон)

Согласно проведенным экспериментальным исследованиям, параметры опытного ABC составляют: B 0,8 х 10-4, способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694B/способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694T 0,7 х 10-7 гр-1, V 10-5 гр-1, nг способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 1-5, L 73 м, R 71,5, при этом изменение температуры, при котором разность электрических длин ABC для двух поляризаций равна способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 0,63 мкм, составляет способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694To(способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694) 0,13оС. Пересчитаем этот параметр для ABC этого же типа, но длиной 1 км

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694T(способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694)1км способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694T(oспособ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694) способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 9,5способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 203369410-3 гр

Таким образом, при длине линии связи 1 км разность хода двух ортогонально-поляризованных компонент способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 возникает при изменении температуры способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694To(способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694)= 9,5 х 10-3 гр. При этом изменение ЭД линии связи для одной поляризационной компоненты согласно выражению (4) будет иметь порядок способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694Lx(y) 0,048 мм или для фазы СВЧ-опорного сигнала ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 10 ГГц) это составит около половины градуса. Приведенные оценки сделаны в связи с тем, что способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(T) измеряется с дискретом способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 хотя известно из практики интерференционных измерений, что этот дискрет может быть существенно уменьшен ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694/10 и меньше). Кроме того, точность измерения способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(T) может быть улучшена на порядок за счет увеличения B от 10-4 до 10-3 (см. выражение (7). Итак, точность измерения изменений способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694L(T) тракта передачи километровой длины согласно выражению (6, а) определяется выражением d[ способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694L (T)] d [ способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(Tспособ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694] R. Если дискрет измерения d[ способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 l(T)] выбран равным способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694= 0,63 мкм, то d[ способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694L(T)]способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 0,09 мм, если дискрет d[ способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 l(T)] способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 /10, то d[способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 L(T)] 0,009 мм.

На фиг. 1 приведена функциональная схема устройства для осуществления предложенного способа передачи опорного сигнала.

Устройство передачи опорного сигнала (например, в радиоинтерферометре) содержит в центральном пункте источник 1 несущих колебаний, генератор 2 опорных колебаний, электрооптический модулятор 3 несущей частоты, волоконно-оптический ответвитель 4, дополнительный (низкочастотный) электрооптический модулятор несущей частоты 5, поляризационный анализатор 6, фотоприемник 7, генератор 8 тактовых частот, синхронные детекторы 9, 10, схема 11 идентификации знака сигнала ошибки, реверсивный счетчик 12, корректор фазы опорных колебаний 13, волоконно-оптическая линия связи 14,

В промежуточных пунктах устройство содержит волоконно-оптический ответвитель 15, электрооптический модулятор несущей 16, местный генератор 17; фотоприемник 18, генератор 19 тактовой частоты, синхронный детектор 20, систему ФАПЧ 21 местного генератора, дополнительный источник несущей 22, четвертьволновую пластинку 23.

При этом оптические линии связи, соединяющие центральный пункт с промежуточными, выполнены в виде анизотропных волоконных световодов, в каждом из промежуточных пунктов суммарный канал ответвителя несущей соединен с выходом оптической линии связи, его вход через четвертьволновую пластинку подключен к выходу дополнительного источника несущей, а его выход подключен к входу дополнительного модулятора несущей, на управляющий вход которого подключен выход местного генератора, выход дополнительного модулятора несущей подключен через поляризационный анализатор, ось которого перпендикулярна поляризации излучения, проходящего по линии связи, к входу фотоприемника, выход которого соединен с входом синхронного детектора, на управляющий вход которого подключен выход генератора тактовой частоты, а выход синхронного детектора соединен с входом системы ФАПЧ, выход которой связан с управляющим входом местного генератора.

На центральном пункте для каждой оптической линии связи, идущей к соответствующему промежуточному пункту, суммарный канал ответвителя несущей связан с входом соответствующей оптической линии связи, его выход соединен с входом дополнительного модулятора несущей, оптические оси которого сориентированы параллельно осям анизотропии оптической линии связи, управляющий вход дополнительного модулятора подключен к выходу первой гармоники генератора тактовых частот, а выход модулятора через поляризационный анализатор, ось которого развернута на 45способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336943оотносительно электрооптических осей дополнительного модулятора несущей, соединен с фотоприемником несущей, выход которого подключен к входам синхронных детекторов первой и второй гармоник тактовой частоты, управляющие входы синхронных детекторов соединены с соответствующими выходами генератора тактовых частот, а выходы синхронных детекторов подключены к входам схемы идентификации знака сигнала ошибки, выходы которой подключены к входам реверсивного счетчика, аналоговый выход которого соединен с управляющим входом корректора фазы опорного сигнала, вход которого соединен с выходом генератора опорных колебаний, а выход с управляющим входом модулятора несущей.

Работу устройства для осуществления предложенного способа удобнее рассматривать как взаимосвязь двух подсистем. Одна из них обеспечивает измерение величины собственного термодрейфа ЭД волоконной линии связи и корректирует фазу опорного сигнала. Вторая подсистема обеспечивает передачу опорного сигнала с упрежденно-скорректированной фазой из центрального пункта в промежуточный, сравнение текущих фаз опорного сигнала и сигнала местного генератора с выработкой соответствующего сигнала ошибки, пропорционального их расфазировке, и последующей коррекции фазы местного генератора посредством системы ФАПЧ. Обе системы работают с автономными источниками несущих колебаний одной и той же частоты, хотя при некотором усложнении схемы можно обойтись и одним источником. Принципиально важным моментом является то, что излучение источника первой подсистемы 1 должно быть линейно поляризованным, а излучение источника второй подсистемы 22 циркулярно поляризованным. Ориентация поляризации источника 1 совпадает с одной из главных диэлектрических осей ABC, используемого в линии связи центрального пункта с промежуточным.

Излучение источника 22, расположенного в промежуточном пункте, посредством четвертьволновой пластинки 23 преобразуется в циркулярно поляризованное. Далее это излучение через один из двух выходов направленного ответвителя 15 вводится в волоконно-оптическую линию связи. Поскольку ABC обладает поляризационной дисперсией, то две ортогонально поляризованные компоненты света источника 22 за время прохода по ABC приобретут разный фазовый набег. При этом разность фазовых набегов этих компонент зависит от температуры и равна

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694= (2 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694/способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694) способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(T). (8) Приходя в центральный пункт, это излучение выводится из ABC посредством направленного ответвителя 4 и через один из его выходов подается на вход дополнительного электрооптического модулятора 5, который управляется сигналом низкочастотного генератора 8 тактовых частот В результате поляризационной модуляции в модуляторе 5 и прохода излучения через поляризационный анализатор 6, ось которого развернута на 45оотносительно осей модулятора 5, в интенсивности прошедшего света появятся составляющие на частотах способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 и 2способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 Их величины выражаются через фазовый сдвиг способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 следующим образом:

Im1 A J1 ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941) sin способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694

Im2 A J2 ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941) cos способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 (9) где A постоянная, зависящая от уровня световой мощности,

J1 ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941), J2 ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941) функции Бесселя;

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941- индекс модуляции.

Иными словами, зная способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941 и измеряя Im1 и Im2, можно определить

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 arctg способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694. (10)

В предлагаемом устройстве составляющие Im1 и Im2 измеряются с помощью синхронных детекторов 9 и 10. При монотонном изменении фазового сдвига способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 во времени имеет место вполне определенная последовательность чередования знаков Im2 и Im2. Анализируя эту последовательность, можно определить увеличивается способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 или уменьшается. Эту функцию в устройстве выполняет схема 11 идентификации знака сигнала ошибки, выходные сигналы которой управляют реверсивным счетчиком 12. Выходной сигнал последнего поступает на управляющий вход корректора фазы 13 опорного сигнала, т.е. в результате работы первой из названных подсистем посредством корректора фазы 13 осуществляется упреждающая корректировка фазы опорного сигнала. Эта корректировка осуществляется на передающем конце, она равна способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694

Вторая подсистема работает следующим образом.

Излучение источника 1 модулируется по поляризации (или амплитуде) посредством электрооптического модулятора (3) опорным сигналом с упрежденно-скорректированной фазой. При этом сам опорный сигнал имеет фазовую модуляцию на частоте "подкраски" способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694o т.е.

Uo Eo sin ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694t + способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694o sin способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694o t) (11) где способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694о индекс фазовой модуляции.

Через входной конец ответвителя 4 эта модулированная несущая поступает в линию связи 14. При этом поляризация излучения источника развернута на 45способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336943о относительно наведенных кристаллографических осей модулятора 3 и параллельна одной из главных диэлектрических осей ABC. После прохода по линии связи, т. е. на входе в модулятор 16 промежуточного пункта, огибающая световой несущей источника 1 благодаря упреждающей коррекции ее фазы будет когерентна с колебаниями на выходе опорного генератора. В модуляторе (16) осуществляется повторная модуляция несущей источника (1), но теперь уже сигналом местного генератора 17

U1 E1 sin ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694t + способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941 (t)), (12) где способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941(t) случайный фазовый дрейф местного генератора относительно способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694t.

Можно показать, что в результате повторной модуляции несущей источника 1 в световом потоке после анализатора 24 возникает гармоническая составляющая на частоте способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694o. Амплитуда этой составляющей выражается соотношением

Iспособ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694o (t) BJ1 ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694o) sin способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941(t), (13) где B коэффициент, зависящий от глубины модуляции несущей и ее мощности;

J1 ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694o) функция Бесселя.

Посредством фотоприемника 18 этот сигнал выделяется из модулированной несущей и поступает на вход синхронного детектора 20, на управляющий вход которого подается сигнал тактовой частоты способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694о. Продетектированное напряжение с выхода синхронного детектора поступает на вход системы ФАПЧ 21, управляющей фазой местного генератора. Таким образом, при замкнутой петле ФАПЧ, фаза местного генератора оказывается жестко привязанной к фазе опорного генератора, фаза которого предварительно скорректирована с учетом температурного ухода ЭД оптической линии связи.

Конкретный пример реализации способа передачи опорного сигнала на разнесенные пункты показан на фиг. 1. В работе данного устройства выполняется следующая последовательность операций:

1. Передают из центрального пункта световую несущую ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 0,63 мкм), модулированную опорным радиосигналом (частотой способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694= 7 ГГц) с помощью блоков 1 3.

2. Измеряют изменение поляризационно-дисперсионной добавки ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(t)) оптической линии передачи на несущей ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 0,63 мкм) с помощью блоков: 22, 23, 15, 4 12, которое для ОЛС длиной 1000 м составляет способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l (способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694Tспособ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694) 0,63 мкс при изменении температуры на 9,5 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 10-3 гр.

3. Корректируют фазу опорного радиосигнала на величину -sign [ способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(T)] x R способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 где sign[ способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(T)] функция знака изменения поляризационно-дисперсионной добавки; R коэффициент редукции, известный для данной ОЛС (R 71,5), что осуществляется посредством блока 13.

4. Измеряют величину фазового рассогласования способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941(t) опорного сигнала, приходящего из центрального пункта в промежуточный в виде огибающей световой несущей, с сигналом местного генератора, которая определяется выражением

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941(t) arcsin [Iспособ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694o(t)/BJ1( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694o)] где Iспособ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694o(t) амплитуда сигнала ошибки фазирования на частоте способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694о;

способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694o- индекс модуляции на частоте фазовой подкраски;

B коэффициент, зависящий от глубины модуляции световой несущей в центральном и промежуточном пунктах соответственно опорным сигналом и сигналом местного генератора, эта операция осуществляется посредством блоков 16, 24, 18, 20, 19.

5. Корректируют фазы местного генератора на величину способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 20336941(t), что осуществляется посредством блока 21.

Иллюстрация процесса формирования сигналов коррекции фазы опорного сигнала по измеренным приращениям поляризационно-дисперсионной добавки способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(t) представлена на фиг. 2 и 3. На фиг. 2 показан один из возможных вариантов реализации схемы идентификации знака сигнала ошибки. Эта схема включает: 1,5 триггеры Шмидта, 2,6 дифференцирующие схемы, 3,7 ограничители, 4,8 ключевые устройства.

Рассмотрим эпюры сигналов, представленные на фиг. 3. Положим, что под влиянием температурных флюктуаций поляризационно-дисперсионная добавка изменяется так, как показано на эпюре а. Эквидистантные линии вдоль вертикальной оси соответствуют изменению способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l на длину волны несущего колебания способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 При этом на выходе синхронных детекторов 9 и 10 (см. фиг. 1) токи будут изменяться в соответствии с эпюрами б и в (см. фиг. 3). Эти токи поступают на входы компараторов 1 и 5 (см. фиг. 2), которые могут быть реализованы, например, в виде триггеров Шмидта на базе операционных усилителей (ОУ). Напряжения на выходе компараторов 1 и 5 будут иметь вид, показанный на эпюрах г и д. После прохода этих сигналов через дифференцирующие схемы 2 и 6 (также на базе ОУ) они приобретут вид эпюр е и ж, соответственно. Ограничитель 3 пропускает только положительные импульсы, а ограничитель 7 только отрицательные. Ключевая схема 4 формирует выходной сигнал при одинаковой полярности (положительной) входных сигналов, ей соответствует эпюра 3, а схема 8 формирует аналогичный сигнал при совпадении отрицательных импульсов на ее входах (эпюра и). Сигналы U4 и U8 поступают на "минусовый" и "плюсовый" входы реверсивного счетчика 12 (см. фиг. 1), который, во-первых, управляет работой корректора фазы 13 и, во-вторых, (при необходимости) отображает текущее состояние коррекции. При каждом шаге срабатывания реверсивного счетчика его содержимое изменяется в "плюсовую" или "минусовую" сторону в зависимости от того, на каком из его входов приходят запускающие импульсы (U4 или U8, фиг. 3).

Корректор фазы может быть выполнен в виде электрически управляемого фазовращателя. При этом величина дискрета перестройки фазовращателя в соответствии с выражением (6, а) выбирается равной Rспособ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 Тогда для рассматриваемой на фиг. 3 ситуации корректирующая добавка к фазе опорного сигнала будет иметь вид, показанный на эпюре К. Сравнивая эпюры a и k, можно оценить точность коppекции. Легко видеть, что она определяется величиной выбранного дискрета, т. е. Rспособ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 Используя выражения (5), (6), (6,а), и предполагая, что L 1 км, способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 0,63 мкм, способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694B/способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694T 0,7способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 10-7 гр-1; V 10-5 гр-1, n 1,5, находим, что изменение температуры, при котором способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694l(T) изменится на 0,63 мкм, составит 9,5 способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 203369410-3 гр. При этом ЭД тракта способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694L(T) изменится на 0,046 мм. Для частоты опорного сигнала 7 ГГц ( способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 4,3 см) такой уход ЭД тракта передачи соответствует менее половины градуса фазы. Поскольку дискрет коррекции в данном случае выбран равным способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694R, то точность коррекции не хуже 0,5о фазы, или 0,048 мм.

Была проведена экспериментальная проверка реализуемости предложенного способа. В результате исследований многомодового ABC подтверждено, что температурный коэффициент двулучепреломления в нем имеет порядок 10-7 град. Это позволяет уверенно регистрировать изменение ЭД километрового тракта передачи опорного сигнала величиной способ передачи опорного сигнала на разнесенные в   пространстве пункты и устройство для его осуществления, патент № 2033694 0,05 мм (менее 1о фазы в трехсантиметровом диапазоне). При необходимости точность может быть улучшена на порядок либо за счет уменьшения дискрета измерения интерференционной картинки, либо за счет увеличения исходного двулучепреломления ABC до 10-3.

Предложенный способ передачи опорного сигнала на разнесенные в пространстве промежуточные пункты и устройство для его осуществления обеспечивают технический эффект, состоящий в увеличении точности фазирования за счет измерения поляризационно-дисперсионной разности ЭД тракта в масштабе длины световой волны и соответствующей коррекции общей ЭД при передаче опорного сигнала в несколько промежуточных пунктов и повышении надежности и помехозащищенности системы фазирования за счет использования закрытых трактов передачи типа анизотропных одномодовых световодов.

Класс H04B10/12 передача по оптическим волокнам

способ управления солитонами волоконно-оптической линии связи -  патент 2470462 (20.12.2012)
способ управления солитонами волоконно-оптической линии связи -  патент 2470461 (20.12.2012)
способ передачи цифровых потоков данных по волоконно-оптической линии связи -  патент 2454805 (27.06.2012)
способ реконструкции и увеличения пропускной способности волоконно-оптической линии передачи -  патент 2435183 (27.11.2011)
волоконно-оптический детектор угроз утечки речевой информации через волоконно-оптические коммуникации -  патент 2428798 (10.09.2011)
двойная пассивная волоконно-оптическая сеть -  патент 2423797 (10.07.2011)
двойная пассивная волоконно-оптическая сеть -  патент 2423000 (27.06.2011)
устройство оптической связи, система оптической связи, способ и программа управления выводом оптических сигналов -  патент 2421912 (20.06.2011)
приемопередатчик волоконно-оптической линии связи -  патент 2407168 (20.12.2010)
устройство уплотнения по длинам волн для оптических атс -  патент 2389137 (10.05.2010)
Наверх