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同步加速器
来源: | 作者:莱速科技 | 发布时间: 2026-06-12 | 2 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

同步加速器

同步加速器、粒子加速器等大型科研装置中,各独立实验站分布跨度可达数百米乃至数千米,系统要求实现飞秒级高精度时间同步。此类设备普遍通过主时钟输出基准射频(RF)信号,完成所有终端设备的精准同步,这对定时信号的传输与分发精度提出了极高要求。传统方案直接传输电信号,但电信号易受温湿度等环境干扰,传输稳定性差,如何抵御环境影响、实现信号可靠传输成为技术难点。


目前全球多家大型科研装置均采用 Cycle Lasers PULSEWAVE 定时系统。该方案核心是将射频信号调制为光信号,光信号长距离传输的稳定性远优于电信号。系统将射频信号加载至激光载波,再通过相位稳定型保偏(PM)光纤链路传输至远端站点。整套光纤网络集成反馈控制系统,可实时补偿传输时延波动。在终端站点,定时信号通过 BOC 模块实现远端激光器同步,或通过 BOMPD 模块完成微波源(压控振荡器)同步。

参考文献

[1] M. Xin, K. Şafak, and F. X. Kärtner, “Ultra-precise timing and synchronization for large-scale scientific instruments,” Optica 5 (12), 1564-1578 (2018).
[2] K. Şafak, H. P. H. Cheng, J. Derksen, D. N. Schimpf, A. Berg, A. Berlin, E. Cano, A. Dai, D. Forouher, A. Kalaydzhyan, J. Meier, W. Nasimzada, M. Neuhaus, P. Schiepel, E. Seibel, T. Tilp and F. X. Kärtner, “Large-scale turnkey timing distribution system for new generation photon science facilities,” Proceedings of 38th International FEL Conference, WEP030, pp. 485-487 (2017).
[3] K. Şafak, H. P. H. Cheng, J. Derksen, D. N. Schimpf, A. Berg, A. Berlin, E. Cano, A. Dai, D. Forouher, A. Kalaydzhyan, J. Meier, W. Nasimzada, M. Neuhaus, P. Schiepel, E. Seibel, T. Tilp and F. X. Kärtner, “Large-scale turnkey timing distribution system for attosecond photon science facilities,” Technical Digest of CLEO 2017, paper JTu4L.3 (2017).


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