1.一种光纤稳相传输设备的校准装置,其特征在于,包括稳频激光器、基于1×2光纤耦合器和3×3光纤耦合器的马赫-曾德尔光纤干涉仪、第一波分复用器WDM-1、第二波分复用器WDM-2和设有第一光电探测器PD1及第二光电探测器PD2的解调电路板,其中,稳频激光器输出窄线宽稳频激光,窄线宽稳频激光接入1×2光纤耦合器的1端口经1×2光纤耦合器分成两束分别由2、3端口输出,1×2光纤耦合器的2端口连接第一波分复用器WDM-1的反射端口,第一波分复用器WDM-1的公共端外接光纤相位补偿器的输入端,光纤相位补偿器输出端连接传输光纤,传输光纤另一端连接第二波分复用器WDM-2的公共端,此外,第一波分复用器WDM-1的透射端连接第一法拉第磁旋转反射镜FRM-1,第二波分复用器WDM-2的透射端连接第二法拉第磁旋转反射镜FRM-2,第二波分复用器WDM-2的反射端连接3×3光纤耦合器的1端口,作为马赫-曾德尔光纤干涉仪的探测光信号;1×2光纤耦合器的3端口连接3×3光纤耦合器2端口,作为马赫-曾德尔光纤干涉仪的参考光信号;3×3光纤耦合器的4端口、5端口分别连接解调板上的第一光电探测器PD1和第二光电探测器PD2,解调板输出检测到的光纤相位补偿器实时补偿效果到外接的计算机终端;所述稳频激光器的工作波长与外接的光纤相位补偿器内置激光器的工作波长至少相差0.8nm、频率间隔100GHz以上;所述稳频激光器的激光线宽需达到低于马赫-曾德尔光纤干涉仪臂长差所需相干长度对应激光线宽的一个数量级;所述稳频激光器需满足:假设马赫-曾德尔光纤干涉仪臂长差为L,L的单位为m、光纤稳相传输设备校准装置允许测量误差D,D的单位为fs,稳频激光器的激光频率为f,光纤纤芯折射率为n,c为真空光速,则稳频激光器的频率稳定性Δf天稳指标为:假设1×2光纤耦合器至第一波分复用器WDM-1的光纤长度为L1、第一波分复用器WDM-1至第一法拉第磁旋转反射镜FRM-1的光纤长度为L2、第二波分复用器WDM-2至3×3光纤耦合器的光纤长度为L3,第二波分复用器WDM-2至第二法拉第磁旋转反射镜FRM-2的光纤长度为L4、1×2光纤耦合器的3端口至3×3光纤耦合器2端口的干涉仪参考臂光纤长度为L5,L1~L5所用光纤需工作在同一温度环境下,且满足以下关系:L5=(L1-L2)+(L3-L4)。
2.根据权利要求1所述的光纤稳相传输设备的校准装置,其特征在于,所述第一波分复用器WDM-1和第二波分复用器WDM-2均设有公共端、透射端、反射端三个光纤端口,其中反射端的工作带宽覆盖稳频激光器的工作波长,透射端的工作带宽覆盖外接光纤相位补偿器的工作波长;或透射端的工作带宽覆盖稳频激光器的工作波长,反射端的工作带宽覆盖外接光纤相位补偿器的工作波长,此时1×2光纤耦合器的2端口连接第一波分复用器WDM-1的透射端口,第一波分复用器WDM-1的反射端连接第一法拉第磁旋转反射镜FRM-1,第二波分复用器WDM-2的反射端连接第二法拉第磁旋转反射镜FRM-2,第二波分复用器WDM-2的透射端连接3×3光纤耦合器的1端口。