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    光纖定制,2芯單模鎧裝野戰光纜,石獅光纜廠


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    光纖定制,2芯單模鎧裝野戰光纜,石獅光纜廠在鐵路系統中光纜大多沿鐵路線以淺地埋或槽道方式進行鋪設,因此環境溫度尤其是晝夜溫差的變化,會對光纖的溫度特性產生直接影響,試驗結果與晝夜溫差變化趨勢基本一致,驗證了環境溫度的晝夜變化是影響頻率漂移性能的主要因素。1.2時間同步圖3為鐵路傳輸網中時間同步典型實驗場景,其中BC為邊界時鐘,邊界時鐘設備如PTN(分組傳送網)、IPRAN(無線接人IP網)和路由器等,本例中為路由器。場景3為BC+PTPOverOTN(波分透傳)方式,其中5個BC節點為PTP邊界時鐘設備,采用逐點處理方式對時間戳進行恢復再生,而在OTN系統中采用GFP(通用成幀規程)方式為PTP信號捉供波分通道。

    場景4為PTP逐點方式,共13個OTN作為邊界時鐘設備,通過OSC單元以單纖雙向方式對PTP進行逐點傳送。測試系統源端均為跟蹤GPS/北斗衛星的時間服務器,通過lpps+ToD接口直接注入OSC單元,經約2100km傳輸系統后,在測試終端以GPS為參考對PTP信號進行測試,約86400s的試驗結果如圖4所示。對于實驗場景3,測試結果中時間誤差范圍-17595.O~-17509.0ns,測試曲線中具有明顯的固定時間誤差約17.5“s。該固定時延主要由收發光纖長度不對稱、上電時FIFO(先進先出)處理等多種因素引起,由于OTN系統采用雙纖雙向業務透傳方式,無法自動補償不對稱時延,因此原始測試結果的不對稱誤差遠遠超過±1.5肚s的時間誤差限值,必須通過人工方式進行補償后才能滿足要求。

    補償后86400s的時間誤差范圍-95.1~-9.0ns;峰峰值為86.10ns,標準差為11.37ns。對于實驗場景4,測試結果固定時間誤差并不明顯,時間誤差范圍-114.0~56.0ns,峰峰值為170.0ns,標準差為32.38ns。實驗場景3和4的測試結果并沒有明顯晝夜溫差變化規律,時間誤差類似于高斯噪聲,累積變化呈顯著的隨機性??梢姽饫|晝夜溫差變化對頻率及時間同步的影響并不一致,下面對同步影響差異做進一步分析。

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