Radio clock

A modern LF radio-controlled clock

A radio clock or radio-controlled clock (RCC), and often colloquially (and incorrectly[1]) referred to as an "atomic clock", is a type of quartzclock or watch that is automatically synchronized to a time code transmitted by a radio transmitter connected to a time standard such as an atomic clock. Such a clock may be synchronized to the time sent by a single transmitter, such as many national or regional time transmitters, or may use the multiple transmitters used by satellite navigation systems such as Global Positioning System. Such systems may be used to automatically set clocks or for any purpose where accurate time is needed. Radio clocks may include any feature available for a clock, such as alarm function, display of ambient temperature and humidity, broadcast radio reception, etc.

One common style of radio-controlled clock uses time signals transmitted by dedicated terrestrial longwave radio transmitters, which emit a time code that can be demodulated and displayed by the radio controlled clock. The radio controlled clock will contain an accurate time base oscillator to maintain timekeeping if the radio signal is momentarily unavailable. Other radio controlled clocks use the time signals transmitted by dedicated transmitters in the shortwave bands. Systems using dedicated time signal stations can achieve accuracy of a few tens of milliseconds.

Satellite navigation receivers also internally generate accurate time information from the satellite signals. Dedicated GPS timing receivers are accurate to better than 1 microsecond; however, general-purpose or consumer grade GPS may have an offset of up to one second between the internally calculated time, which is much more accurate than 1 second, and the time displayed on the screen.

Other broadcast services may include timekeeping information of varying accuracy within their signals. Timepieces with Bluetooth radio support, ranging from watches with basic control of functionality via a mobile app to full smartwatches obtain time information from a connected phone, with no need to receive time signal broadcasts.

Single transmitter

Radio clocks synchronized to a terrestrial time signal can usually achieve an accuracy within a hundredth of a second relative to the time standard,[1] generally limited by uncertainties and variability in radio propagation. Some timekeepers, particularly watches such as some Casio Wave Ceptors which are more likely than desk clocks to be used when travelling, can synchronise to any one of several different time signals transmitted in different regions.

Longwave and shortwave transmissions

Radio clocks depend on coded time signals from radio stations. The stations vary in broadcast frequency, in geographic location, and in how the signal is modulated to identify the current time. In general, each station has its own format for the time code.

List of radio time signal stations

List of radio time signal stations
FrequencyCallsignCountry AuthorityLocationAerial typePowerRemarks
25 kHzRJH69BelarusVNIIFTRIVileyka54°27′47″N26°46′37″E / 54.46306°N 26.77694°E / 54.46306; 26.77694 (RJH69)Triple umbrella antenna[a]300 kWThis is Beta time signal.[2] The signal is transmitted in non-overlapping time:02:00–02:20 UTC RAB9904:00–04:25 UTC RJH8606:00–06:20 UTC RAB9907:00–07:25 UTC RJH6908:00–08:25 UTC RJH9009:00–09:25 UTC RJH7710:00–10:25 UTC RJH8611:00–11:20 UTC RJH63
RJH77RussiaVNIIFTRIArkhangelsk64°21′29″N41°33′58″E / 64.35806°N 41.56611°E / 64.35806; 41.56611 (RJH77)Triple umbrella antenna[b]300 kW
RJH63RussiaVNIIFTRIKrasnodar44°46′25″N39°32′50″E / 44.77361°N 39.54722°E / 44.77361; 39.54722 (RJH63)Umbrella antenna[c]300 kW
RJH90RussiaVNIIFTRINizhny Novgorod56°10′20″N43°55′38″E / 56.17222°N 43.92722°E / 56.17222; 43.92722 (RJH90)Triple umbrella antenna[d]300 kW
RJH86[2][e]KyrgyzstanVNIIFTRIBishkek43°02′29″N73°37′09″E / 43.04139°N 73.61917°E / 43.04139; 73.61917 (RJH86)Triple umbrella antenna[f]300 kW
RAB99RussiaVNIIFTRIKhabarovsk48°29′29″N134°48′59″E / 48.49139°N 134.81639°E / 48.49139; 134.81639 (RAB99)Umbrella antenna[g]300 kW
40 kHzJJYJapanNICTMount Otakadoya, Fukushima37°22′21″N140°50′56″E / 37.37250°N 140.84889°E / 37.37250; 140.84889 (JJY)Capacitance hat, height 250 m (820 ft)50 kWLocated near Fukushima[3]
50 kHzRTZRussiaVNIIFTRIIrkutsk52°25′41″N103°41′12″E / 52.42806°N 103.68667°E / 52.42806; 103.68667 (RTZ)Umbrella antenna10 kWPM time code
60 kHzJJYJapanNICTMount Hagane, Kyushu33°27′54″N130°10′32″E / 33.46500°N 130.17556°E / 33.46500; 130.17556 (JJY)Capacitance hat, height 200 m (660 ft)50 kWLocated on Kyūshū Island[3]
MSFUnited KingdomNPLAnthorn, Cumbria54°54′27″N03°16′24″W / 54.90750°N 3.27333°W / 54.90750; -3.27333 (MSF)[h]Triple T-antenna[i]17 kWRange up to 1,500 km (930 mi)
WWVBUnited StatesNISTNear Fort Collins, Colorado[4]40°40′41″N105°02′48″W / 40.67806°N 105.04667°W / 40.67806; -105.04667 (WWVB)Two capacitance hats, height 122 m (400 ft)70 kWReceived through most of mainland U.S.[3]
66.66 kHzRBURussiaVNIIFTRITaldom, Moscow56°43′59″N37°39′47″E / 56.73306°N 37.66306°E / 56.73306; 37.66306 (RBU)[j]Umbrella antenna[k]50 kWPM time code
68.5 kHzBPCChinaNTSCشانغكيو ، خنان 34°27′25″N 115°50′13″E / 34.45694°N 115.83694°E / 34.45694; 115.83694 ( بي بي سي )أربعة صواري مثبتة بكابلات، مرتبة على شكل مربع90  كيلوواط21 ساعة في اليوم، مع استراحة لمدة 3 ساعات من 05:00 إلى 08:00 ( التوقيت القياسي الصيني ) يوميًا (21:00 إلى 24:00 بالتوقيت العالمي المنسق) [ 5 ]
75 كيلو هرتزHBGسويسرا ميتاسبرانجينز 46°24′24″N 06°15′04″E / 46.40667°N 6.25111°E / 46.40667; 6.25111 ( إتش بي جي )هوائي على شكل حرف T [ l ]20  كيلوواطتم إيقاف إنتاجه اعتبارًا من 1 يناير 2012
77.5  كيلو هرتزDCF77ألمانيا PTBمينفلنغن ، هيسن 50°00′58″N 09°00′29″E / 50.01611°N 9.00806°E / 50.01611; 9.00806 ( DCF77 )هوائيات عمودية متعددة الاتجاهات ذات قدرة تحميل علوية، ارتفاع 150 مترًا (490 قدمًا) [ 6 ] 50  كيلوواطتقع جنوب شرق فرانكفورت أم ماين بمدى يصل إلى 2000 كم (1200 ميل) [ 3 ] [ 7 ]  
قوات الأمن الحدوديةتايوانزونجلي 25°00′19″ شمالاً 121°21′55″ شرقًا / 25.00528° شمالًا 121.36528° شرقًا / 25.00528; 121.36528 ( البنك السعودي الفرنسي )هوائي على شكل حرف T [ م ][ 8 ]
100 كيلو هرتز [ ن ]BPLنظام NTSC الصينيبوتشنغ ، شنشي 34°56′56″N 109°32′35″E / 34.94889°N 109.54306°E / 34.94889; 109.54306 ( بل )صاري فولاذي شبكي مثبت بكابل واحد800  كيلوواطإشارة بتنسيق متوافق مع Loran-C على الهواء من 05:30 إلى 13:30 بالتوقيت العالمي المنسق، [ 9 ] مع نصف قطر استقبال يصل إلى 3000 كم (1900 ميل) [ 10 ]  
RNS-Eمعهد فنييفري الروسيكراتشيف (44  كم من بريانسك ) 53°07′49″N 34°54′37″E / 53.13028°N 34.91028°E / 53.13028; 34.91028 ( RNS-E )5 صواري مثبتة بالكابلات800  كيلوواطإشارة التنسيق المتوافقة مع CHAYKA [ 2 ] 04:00–10:00 UTC و14:00–18:00 UTC
RNS-Vمعهد فنييفري الروسيAlexandrovsk-Sakhalinsky51°4′42.9″N142°42′9.1″E / 51.078583°N 142.702528°E / 51.078583; 142.702528 (RNS-V)Single guyed mast400 kWCHAYKA compatible format signal[2]23:00–05:00 UTC and 11:00–17:00 UTC
129.1 kHz[o]DCF49GermanyPTBMainflingen50°00′58″N09°00′29″E / 50.01611°N 9.00806°E / 50.01611; 9.00806 (DCF49)T-antenna100 kWEFR radio teleswitch[11]time signal only (no reference frequency)FSK ± 170 Hz 200 baud
135.6 kHz[o]HGA22HungaryPTBLakihegy Tower47°22′24″N19°00′17″E / 47.37333°N 19.00472°E / 47.37333; 19.00472 (HGA22)Single guyed mast100 kW
139 kHz[o]DCF39GermanyPTBBurg bei Magdeburg52°17′13″N11°53′49″E / 52.28694°N 11.89694°E / 52.28694; 11.89694 (DCF39)Single guyed mast50 kW
162 kHz[p]ALS162FranceANFRAllouis47°10′10″N02°12′16″E / 47.16944°N 2.20444°E / 47.16944; 2.20444 (ALS162)Two guyed steel lattice masts, height 350 m (1,150 ft), fed on the top800 kWAM-broadcasting transmitter, located 150 km (93 mi) south of Paris with a range of up to 3,500 km (2,200 mi), using PM with encoding similar to DCF77[q]
198 kHz[p][r]BBC Radio 4United KingdomNPLDroitwich52°17′44″N2°06′23″W / 52.2955°N 2.1063°W / 52.2955; -2.1063 (BBC4)T-aerial[s]500 kW[12]Additional (50 kW) transmitters is at Burghead and Westerglen. The time signal is transmitted by 25-bit/s phase modulation.[13]
225 kHz[p]Polskie RadioPolandسوليك كوجاوسكي 53°1′12.92″N 18°15′44.28″E / 53.0202556°N 18.2623000°E / 53.0202556; 18.2623000الصاري المدعوم بالكابلات1000  كيلوواطإشارة زمنية معدلة الطور [ 14 ] [ 15 ]
2.5  ميجاهرتزمعدل النبضات في الدقيقةنظام NTSC الصينيبوتشنغ ، شنشي 34°56′56″N 109°32′35″E / 34.94889°N 109.54306°E / 34.94889; 109.54306 ( نبضة في الدقيقة )(لم يتم تفعيل رمز التوقيت BCD على  الموجة الحاملة الفرعية بتردد 125 هرتز بعد)

07:30–01:00 بالتوقيت العالمي المنسق [ 16 ]

WWVالمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيابالقرب من فورت كولينز، كولورادو 40°40′41″ شمالاً 105°02′48″ غرباً / 40.67806° شمالاً 105.04667° غرباً / 40.67806; -105.04667 ( WWV )أحادي القطب ذو النطاق العريض2.5  كيلوواطترميز زمني ثنائي عشري (BCD) على حامل فرعي بتردد 100 هرتز
WWVHالمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجياكيكاها، هاواي 21°59′16″N 159°45′46″W / 21.98778°N 159.76278°W / 21.98778; -159.76278 ( WWVH )5  كيلوواط
3.33  ميجاهرتزتشوالمجلس الوطني الكندي للبحوثأوتاوا ، أونتاريو 45°17′40″N 75°45′27″W / 45.29444°N 75.75750°W / 45.29444; -75.75750 ( تشو )3  كيلوواطرمز الوقت Bell 103 بسرعة 300 باود . تم إيقافه اعتبارًا من 22 يونيو 2026. [ 17 ]
4.996 ميجاهرتزRWMمعهد فنييفري الروسيتالدوم ، موسكو 56°44′58″N 37°38′23″E / 56.74944°N 37.63972°E / 56.74944; 37.63972 ( RWM ) [ ي ]10  كيلوواطسي دبليو (1  هرتز ،10  هرتز )
5 ميجاهرتزمعدل النبضات في الدقيقةنظام NTSC الصينيبوتشنغ ، شنشي 34°56′56″N 109°32′35″E / 34.94889°N 109.54306°E / 34.94889; 109.54306 ( نبضة في الدقيقة )رمز التوقيت BCD على  الموجة الحاملة الفرعية بتردد 125 هرتز. 00:00–24:00 بالتوقيت العالمي المنسق [ 16 ]
مستضدات الكريات البيضاء البشرية كوريا كريسدايجون 36°23′14″ شمالاً 127°21′59″ شرقًا / 36.38722° شمالًا 127.36639 درجة شرقًا / 36.38722; 127.36639 ( هلا )2  كيلو واط
WWVالمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيابالقرب من فورت كولينز، كولورادو 40°40′41″ شمالاً 105°02′48″ غرباً / 40.67806° شمالاً 105.04667° غرباً / 40.67806; -105.04667 ( WWV )أحادي القطب ذو النطاق العريض10  كيلوواط [ طن ]رمز الوقت BCD على حامل فرعي بتردد 100 هرتز
WWVHالمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجياكيكاها، هاواي 21°59′16″N 159°45′46″W / 21.98778°N 159.76278°W / 21.98778; -159.76278 ( WWVH )10  كيلوواط
YVTOفنزويلاكاراكاس 10°30′13″ شمالاً 66°55′44″ غرباً / 10.50361° شمالاً 66.92889° غرباً / 10.50361؛ -66.92889 ( YVTO )1  كيلو واط
7.85  ميجاهرتزتشوالمجلس الوطني الكندي للبحوثأوتاوا ، أونتاريو 45°17′40″N 75°45′27″W / 45.29444°N 75.75750°W / 45.29444; -75.75750 ( تشو )10  كيلوواط300 باود، رمز زمني بيل 103
9.996 ميجاهرتزRWMمعهد فنييفري الروسيتالدوم ، موسكو 56°44′58″N 37°38′23″E / 56.74944°N 37.63972°E / 56.74944; 37.63972 ( RWM ) [ ي ]10  كيلوواطسي دبليو (1  هرتز ،10  هرتز )
10 ميجاهرتزمعدل النبضات في الدقيقةنظام NTSC الصينيبوتشنغ ، شنشي 34°56′56″N 109°32′35″E / 34.94889°N 109.54306°E / 34.94889; 109.54306 ( نبضة في الدقيقة )(لم يتم تفعيل رمز الوقت BCD على  الموجة الحاملة الفرعية 125 هرتز بعد) 00:00–24:00 بالتوقيت العالمي المنسق [ 16 ]
مضحك جداًالأرجنتين SHNبوينس آيرس [ u ]2  كيلو واطالمرصد البحري بوينس آيرس [ 18 ]
WWVالمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيابالقرب من فورت كولينز، كولورادو 40°40′41″ شمالاً 105°02′48″ غرباً / 40.67806° شمالاً 105.04667° غرباً / 40.67806; -105.04667 ( WWV )أحادي القطب ذو النطاق العريض10  كيلوواطرمز الوقت BCD على حامل فرعي بتردد 100 هرتز
WWVHالمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجياكيكاها، هاواي 21°59′16″N 159°45′46″W / 21.98778°N 159.76278°W / 21.98778; -159.76278 ( WWVH )10  كيلوواط
معدات الوقاية الشخصية [ 19 ]البرازيلريو دي جانيرو، الملكية الأردنية 22°53′44″جنوباً 43°13′27″غرباً / 22.89556°جنوباً 43.22417°غرباً / -22.89556; -43.22417 ( معدات الوقاية الشخصية ) [ 19 ]ثنائي القطب الأفقي بنصف الطول الموجي [ 19 ]1  كيلوواط [ 19 ]تتم صيانته بواسطة المرصد الوطني (البرازيل)
14.67  ميجاهرتزتشوالمجلس الوطني الكندي للبحوثأوتاوا ، أونتاريو 45°17′40″N 75°45′27″W / 45.29444°N 75.75750°W / 45.29444; -75.75750 ( تشو )3  كيلوواط300 باود، رمز زمني بيل 103
14.996 ميجاهرتزRWMمعهد فنييفري الروسيتالدوم ، موسكو 56°44′58″N 37°38′23″E / 56.74944°N 37.63972°E / 56.74944; 37.63972 ( RWM ) [ ي ]10  كيلوواطسي دبليو (1  هرتز ،10  هرتز )
15 ميجاهرتزمعدل النبضات في الدقيقةنظام NTSC الصينيبوتشنغ ، شنشي 34°56′56″N 109°32′35″E / 34.94889°N 109.54306°E / 34.94889; 109.54306 ( نبضة في الدقيقة )(لم يتم تفعيل رمز الوقت BCD على  الموجة الحاملة الفرعية 125 هرتز بعد) 01:00–09:00 بالتوقيت العالمي المنسق [ 16 ]
WWVالمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيابالقرب من فورت كولينز، كولورادو 40°40′41″ شمالاً 105°02′48″ غرباً / 40.67806° شمالاً 105.04667° غرباً / 40.67806; -105.04667 ( WWV )أحادي القطب ذو النطاق العريض10  كيلوواطرمز الوقت BCD على حامل فرعي بتردد 100 هرتز
WWVHالمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجياكيكاها، هاواي 21°59′16″N 159°45′46″W / 21.98778°N 159.76278°W / 21.98778; -159.76278 ( WWVH )10  كيلوواط
20 ميجاهرتزWWVالمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيابالقرب من فورت كولينز، كولورادو 40°40′41″ شمالاً 105°02′48″ غرباً / 40.67806° شمالاً 105.04667° غرباً / 40.67806; -105.04667 ( WWV )أحادي القطب ذو النطاق العريض2.5  كيلوواطرمز الوقت BCD على حامل فرعي بتردد 100 هرتز
25 ميجاهرتزWWVالمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيابالقرب من فورت كولينز، كولورادو 40°40′41″ شمالاً 105°02′48″ غرباً / 40.67806° شمالاً 105.04667° غرباً / 40.67806; -105.04667 ( WWV )أحادي القطب ذو النطاق العريض2.0  كيلوواطالجدول الزمني: متغير (بث تجريبي)
مايكسفنلندا مايكزإسبو، فنلندا 60°10′49″ شمالاً 24°49′35″ شرقاً / 60.18028° شمالاً 24.82639° شرقاً / 60.18028؛ 24.82639 ( جهاز إرسال إشارة التوقيت MIKES )هوائي مائل λ/40.2  كيلوواط [ 20 ]تعديل السعة بتردد 1  كيلوهرتز مشابه لتقنية DCF77. اعتبارًا من عام 2017، توقف الإرسال حتى إشعار آخر. [ 21 ] "تمتلك شركة MIKES جهاز إرسال لرمز الوقت وتردد دقيق يبلغ 25 ميجاهرتز لأولئك الذين يعيشون بالقرب من منطقة هلسنكي الكبرى والذين يحتاجون إلى وقت وتردد دقيقين." [ 22 ]

الأوصاف

  1. 3 هوائيات مظلة، مثبتة على 3 أعمدة أنبوبية مدعومة بكابلات، معزولة عن الأرض بارتفاع 305 م (1001 قدم) و 15 عمودًا شبكيًا مدعومًا بكابلات بارتفاع 270 م (890 قدم).    
  2. 3 هوائيات مظلية، مثبتة على 18 صاريًا شبكيًا مدعومًا بكابلات، ارتفاع الصواري المركزية: 305 أمتار
  3. هوائي مظلة، مثبت على 13 صاري شبكي مدعوم بالكابلات، ارتفاع الصاري المركزي: 425 مترًا (1394 قدمًا)  
  4. 3 هوائيات مظلة، مثبتة على 3 أعمدة أنبوبية مدعومة بكابلات، معزولة عن الأرض بارتفاع 205 م (673 قدم) و 15 عمودًا شبكيًا مدعومًا بكابلات بارتفاع 170 م (560 قدم).    
  5. في الهواء RJH66
  6. 3 هوائيات مظلة، مثبتة على 18 صاري شبكي مدعوم بالكابلات، ارتفاع الصواري المركزية: 276 مترًا (906 قدمًا)  
  7. هوائي مظلة، مثبت على 18 صاري شبكي مدعوم بالكابلات مرتبة في 3 صفوف، ارتفاع الصواري المركزية: 238 مترًا (781 قدمًا)  
  8. قبل 1 أبريل 2007، كانت الإشارة تُبث من رغبي، وارويكشاير 52°21′33″ شمالاً 01°11′21″ غرباً / 52.35917° شمالاً 1.18917° غرباً / 52.35917; -1.18917
  9. 3 هوائيات على شكل حرف T، تدور على ارتفاع 150 مترًا (490 قدمًا) فوق سطح الأرض بين عمودين أرضيين مثبتين بكابلات بارتفاع 227 مترًا (745 قدمًا) على مسافة 655 مترًا (716 ياردة).      
  10. 1 2 3 4 قبل عام 2008، كان موقع جهاز الإرسال عند 55°44′14″ شمالاً 38°09′04″ شرقاً / 55.73722° شمالاً 38.15111° شرقاً / 55.73722؛ 38.15111
  11. هوائي مظلي، مثبت علىبرج مركزي بارتفاع 275 مترًا (902 قدمًا) معزول عن الأرض، وخمسة صواري شبكية بارتفاع 257 مترًا (843 قدمًا) معزولة عن الأرض على مسافة 324 مترًا (354 ياردة) من البرج المركزي    
  12. تم تدوير هوائي على شكل حرف T بين برجين شبكيين قائمين بذاتهما مثبتين على الأرض بارتفاع 125 مترًا (410 قدمًا) على مسافة 227 مترًا (248 ياردة).    
  13. تم تدوير هوائي على شكل حرف T بين برجين للاتصالات على مسافة 33 مترًا (36 ياردة)  
  14. تردد نظام الملاحة الراديوية
  15. 1 2 3 تردد نظام التبديل اللاسلكي
  16. 1 2 3 تردد البث الإذاعي AM
  17. ويتطلب ذلك جهاز استقبال أكثر تعقيدًا لفك تشفير الإشارة الزمنية
  18. منذ عام 1988، قبل 200 كيلوهرتز
  19. تستخدم درويتويتش هوائيًا على شكل حرف T معلقًا بين اثنين من أعمدة الراديو الشبكية الفولاذية المثبتة بالكابلات بطول 213 مترًا (699 قدمًا) ، والتي تفصل بينها مسافة 180 مترًا (200 ياردة) .  
  20. تقول مقالة إشارة الوقت 2.5 كيلوواط
  21. [ 18 ] تشير إلى أن جهاز الإرسال يقع في مرصد بوينس آيرس البحري، في شارع إسبانيا 2099، بوينس آيرس؛ ويمكن رؤية بعض هياكل الهوائيات على المبنى وبالقرب منه عبر خدمة خرائط جوجل، إلا أنه من غير الواضح تحديدًا مكان الهوائي المحدد. تشير الإحداثيات هنا إلى المبنى نفسه: 34°37′19″ جنوبًا 58°21′18″ غربًا / 34.62194° جنوبًا 58.35500° غربًا / -34.62194; -58.35500 ( هههه )
رسم خريطة
حول خرائط الشوارع المفتوحة
الخرائط: شروط الاستخدام
2300 كم 1429 ميل
DCF39 DCF
RNS-V RNS-V
RAB99 RAB
HLA HLA
BSF BSF
BPC BPC
RTZ
RJH86 RJH86
RJH90
RJH77
RJH63
RBU ، RWM
RJH69 RJH69
مايكز مايكز
GA22 HGA22
DCF49، DCF77
ALS162 (المعروفة سابقًا باسم TDF)
معدات الوقاية الشخصية
هههههه
   
","zoom":"3"},"body":{"extsrc":"[ { \"type\": \"FeatureCollection\", \"features\": [ { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[WWVH]] H
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=21.9878;-159.763_dim:2000 21.9878,-159.763])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-159.763,21.9878] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[WWVB]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=40.6781;-105.047_dim:2000 40.6781,-105.047])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-105.047,40.6781] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[WWV (radio station)|WWV]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=40.67972;-105.0425_dim:2000 40.67972,-105.0425])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-105.0425,40.67972] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[CHU (radio station)|CHU]] C
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=45.2964;-75.7561_dim:2000 45.2964,-75.7561])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-75.7561,45.2964] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[YVTO]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=10.5;-66.93_dim:2000 10.5,-66.93])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-66.93,10.5] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" LOL [[LOL (radio station)|LOL]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-34.62194;-58.355_dim:2000 -34.62194,-58.355])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-58.355,-34.62194] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" PPE [[PPE (radio station)|PPE]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-22.89556;-43.22417_dim:2000 -22.89556,-43.22417])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-43.22417,-22.89556] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[Time from NPL (MSF)|MSF]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=54.91;-3.28_dim:2000 54.91,-3.28])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-3.28,54.91] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[BBC Radio 4]] ([[Droitwich Transmitting Station|Droitwich]])
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=52.29667;-2.10528_dim:2000 52.29667,-2.10528])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-2.10528,52.29667] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[ALS162 time signal|ALS162]] (formerly TDF)
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=47.17;2.2_dim:2000 47.17,2.2])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [2.2,47.17] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[HBG (time signal)|HBG]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=46.4084;6.25282_dim:2000 46.4084,6.25282])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#777755\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [6.25282,46.4084] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" DCF49, [[DCF77]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=50.01556;9.01083_dim:2000 50.01556,9.01083])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#777755\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [9.01083,50.01556] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=52.28692;11.89739_dim:2000 52.28692,11.89739])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [11.89739,52.28692] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" GA22 HGA22
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=47.37306;19.00444_dim:2000 47.37306,19.00444])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [19.00444,47.37306] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[MIKES (radio station)|MIKES]] MIKES
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=60.18028;24.82639_dim:2000 60.18028,24.82639])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#777755\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [24.82639,60.18028] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[RJH69]] RJH69
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=54.46326;26.77814_dim:2000 54.46326,26.77814])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [26.77814,54.46326] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[RNS-E]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=53.13033;34.91022_dim:2000 53.13033,34.91022])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [34.91022,53.13033] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[RBU (radio station)|RBU]], [[RWM]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=56.73333;37.66344_dim:2000 56.73333,37.66344])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [37.66344,56.73333] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" RJH63
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=44.77358;39.54725_dim:2000 44.77358,39.54725])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [39.54725,44.77358] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" RJH77
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=64.36;41.56528_dim:2000 64.36,41.56528])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [41.56528,64.36] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" RJH90
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=56.1711;43.9339_dim:2000 56.1711,43.9339])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [43.9339,56.1711] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" RJH86 RJH86
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=43.03944;73.6125_dim:2000 43.03944,73.6125])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [73.6125,43.03944] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" RTZ
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=52.4361;103.6858_dim:2000 52.4361,103.6858])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [103.6858,52.4361] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[BPL (time service)|BPL]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=34.94858;109.54306_dim:2000 34.94858,109.54306])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [109.54306,34.94858] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[BPM (time service)|BPM]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=34.94786;109.55181_dim:2000 34.94786,109.55181])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [109.55181,34.94786] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[BPC (time signal)|BPC]] BPC
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=34.457;115.837_dim:2000 34.457,115.837])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [115.837,34.457] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" BSF [[BSF (time service)|BSF]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=25.0056;121.365_dim:2000 25.0056,121.365])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [121.365,25.0056] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" HLA [[HLA (radio station)|HLA]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=36.38756;127.36653_dim:2000 36.38756,127.36653])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [127.36653,36.38756] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" RAB99 RAB
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=48.48556;134.82333_dim:2000 48.48556,134.82333])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [134.82333,48.48556] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" RNS-V RNS-V
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=51.07858;142.70253_dim:2000 51.07858,142.70253])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [142.70253,51.07858] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[Haganeyama Transmitter| JJY JJY (Haganeyama) (Haganeyama) ]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=33.4656;130.176_dim:2000 33.4656,130.176])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [130.176,33.4656] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" [[Ōtakadoyayama Transmitter|JJY (Ōtakadoyayama) ]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=37.37;140.85_dim:2000 37.37,140.85])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [140.85,37.37] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=52.28692;11.89739_dim:2000 52.28692,11.89739])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [11.89739,52.28692] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=53;9_dim:2000 53,9])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [9,53] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \" DCF39 DCF
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=59;1_dim:2000 59,1])\", \"marker-symbol\": \"-number-F0\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [1,59] } } ] } ]"}}">
   

تستطيع العديد من الدول الأخرى استقبال هذه الإشارات ( يمكن أحيانًا استقبال JJY في نيوزيلندا، وغرب أستراليا، وتسمانيا، وجنوب شرق آسيا، وأجزاء من أوروبا الغربية، وشمال غرب المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية ليلًا)، لكن نجاح الاستقبال يعتمد على وقت اليوم، والظروف الجوية، والتداخل الناتج عن المباني. يكون الاستقبال أفضل عمومًا إذا وُضعت الساعة بالقرب من نافذة مواجهة لجهاز الإرسال. كما يوجد تأخير في انتشار الإشارة يبلغ حوالي 1 مللي ثانية لكل 300 كيلومتر (190 ميلًا) بين جهاز الاستقبال وجهاز الإرسال.  

أجهزة استقبال الساعة

يبيع عدد من المصنعين وتجار التجزئة ساعات راديو تستقبل إشارات زمنية مشفرة من محطة راديو، والتي بدورها تستمد الوقت من ساعة ذرية حقيقية.

قدمت شركة هيثكيت إحدى أوائل ساعات الراديو في أواخر عام 1983. كانت ساعتها طراز GC-1000، التي تُعرف باسم "الساعة الأكثر دقة"، تستقبل إشارات التوقيت بالموجات القصيرة من محطة راديو WWV في فورت كولينز، كولورادو . وكانت تنتقل تلقائيًا بين ترددات WWV البالغة 5 و10 و15  ميجاهرتز للعثور على أقوى إشارة مع تغير الظروف على مدار اليوم والسنة. وكانت تحافظ على الوقت خلال فترات ضعف الاستقبال باستخدام مذبذب بلوري كوارتزي . وكان هذا المذبذب مضبوطًا، أي أن الساعة، التي تعمل بمعالج دقيق، كانت تستخدم إشارة التوقيت عالية الدقة المستلمة من WWV لضبط المذبذب البلوري. وبالتالي، كان ضبط الوقت بين التحديثات أكثر دقة بكثير مما كان يمكن أن يحققه المذبذب البلوري وحده. وكانت تُعرض أوقات تصل إلى عُشر الثانية على شاشة LED . بيعت ساعة GC-1000 في الأصل بسعر 250 دولارًا أمريكيًا كمجموعة أدوات، و400 دولارًا أمريكيًا مُجمّعة مسبقًا، واعتُبرت مثيرة للإعجاب في ذلك الوقت. حصلت شركة هيث على براءة اختراع لتصميمها ( مؤرشفة بتاريخ 16 أكتوبر 2015 في أرشيف الإنترنت ). [ 23 ] [ 24 ]

بحلول عام 1990، نجح مهندسو شركة الساعات الألمانية جونغانس في تصغير هذه التقنية لتناسب علبة ساعة يد رقمية. وفي العام التالي، تم إطلاق النسخة التناظرية جونغانس ميغا المزودة بعقارب.

في العقد الأول من الألفية الثانية، شاع استخدام "الساعات الذرية" التي تعمل بالراديو في متاجر البيع بالتجزئة؛ وبحلول عام 2010، بدأت أسعارها من حوالي 15 دولارًا أمريكيًا في العديد من البلدان. ​​[ 25 ] قد تتضمن هذه الساعات ميزات أخرى مثل موازين الحرارة الداخلية ووظائف محطات الأرصاد الجوية . وتستخدم هذه الساعات إشارات تُبث من جهاز الإرسال المناسب للبلد الذي ستُستخدم فيه. وبحسب قوة الإشارة، قد يتطلب الأمر وضعها في مكان ذي مسار واضح نسبيًا إلى جهاز الإرسال، كما تحتاج إلى ظروف جوية جيدة إلى حد ما لتحديث الوقت بنجاح. أما الساعات الرخيصة، فتعتمد على ساعة كوارتز بلورية غير دقيقة، تحافظ على الوقت بين التحديثات، أو في حال انقطاعها ، بدقة مماثلة لساعات الكوارتز غير المُتحكم بها لاسلكيًا. وتتضمن بعض الساعات مؤشرات لتنبيه المستخدمين إلى أي خلل محتمل في المزامنة في حال عدم نجاحها مؤخرًا.

نشر المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) إرشادات توصي بأن تحافظ حركات الساعات اللاسلكية على دقة التوقيت بين عمليات المزامنة في حدود ±0.5 ثانية لضمان صحة الوقت عند تقريبه لأقرب ثانية. [ 26 ] ويمكن لبعض هذه الحركات الحفاظ على دقة التوقيت بين عمليات المزامنة في حدود ±0.2 ثانية من خلال المزامنة أكثر من مرة موزعة على مدار اليوم. [ 27 ]

الساعات المزودة بدعم راديو بلوتوث ، بدءًا من الساعات ذات التحكم الأساسي في الوظائف عبر تطبيق الهاتف المحمول وحتى الساعات الذكية الكاملة [ 28 ] تحصل على معلومات الوقت من الهاتف المتصل ، دون الحاجة إلى استقبال بث إشارات الوقت.

بثّات أخرى

متصلة بمحطات بث أخرى
تستخدم محطات البث في العديد من البلدان موجات حاملة متزامنة بدقة مع طور وتردد قياسيين، مثل خدمة الموجات الطويلة لإذاعة بي بي سي 4 على تردد 198 كيلوهرتز، كما تبث بعضها معلومات رمز زمني دون مستوى الصوت أو حتى غير مسموعة، مثل جهاز إرسال الموجات الطويلة لإذاعة فرنسا على تردد 162 كيلوهرتز. وتستخدم أنظمة الإشارة الزمنية المرفقة عمومًا نغمات مسموعة أو تعديل طور الموجة الحاملة.  
التليتكست (TTX)
توفر صفحات النصوص الرقمية المدمجة في الفيديو التلفزيوني أيضًا وقتًا دقيقًا. تستطيع العديد من أجهزة التلفزيون الحديثة وأجهزة الفيديو المزودة بوحدات فك تشفير TTX الحصول على وقت دقيق من خدمة التليتكست وضبط الساعة الداخلية. ومع ذلك، قد يختلف وقت التليتكست بما يصل إلى 5 دقائق. [ 29 ]

تتضمن العديد من أنظمة الراديو والتلفزيون الرقمي أيضًا أحكامًا خاصة بالبث الزمني.

التلفزيون الرقمي الأرضي
The DVB and ATSC standards have 2 packet types that send time and date information to the receiver. Digital television systems can equal GPS stratum 2 accuracy (with short term clock discipline) and stratum 1 (with long term clock discipline) provided the transmitter site (or network) supports that level of functionality.
VHF FM Radio Data System (RDS)
RDS can send a clock signal with sub-second precision but with an accuracy no greater than 100 ms and with no indication of clock stratum. Not all RDS networks or stations using RDS send accurate time signals. The time stamp format for this technology is Modified Julian Date (MJD) plus UTC hours, UTC minutes and a local time offset.
L-band and VHF Digital Audio Broadcasting
DAB systems provide a time signal that has a precision equal to or better than Digital Radio Mondiale (DRM) but like FM RDS do not indicate clock stratum. DAB systems can equal GPS stratum 2 accuracy (short term clock discipline) and stratum 1 (long term clock discipline) provided the transmitter site (or network) supports that level of functionality. The time stamp format for this technology is BCD.
Digital Radio Mondiale (DRM)
DRM is able to send a clock signal, but one not as precise as navigation satellite clock signals. DRM timestamps received via shortwave (or multiple hop mediumwave) can be up to 200 ms off due to path delay. The time stamp format for this technology is BCD.

Multiple transmitters

A radio clock receiver may combine multiple time sources to improve its accuracy. This is what is done in satellite navigation systems such as the Global Positioning System, Galileo, and GLONASS. Satellite navigation systems have one or more caesium, rubidium or hydrogen maser atomic clocks on each satellite, referenced to a clock or clocks on the ground. Dedicated timing receivers can serve as local time standards, with a precision better than 50 ns.[30][31][32][33] The recent revival and enhancement of LORAN, a land-based radio navigation system, will provide another multiple source time distribution system.

GPS clocks

Many modern radio clocks use satellite navigation systems such as Global Positioning System to provide more accurate time than can be obtained from terrestrial radio stations. These GPS clocks combine time estimates from multiple satellite atomic clocks with error estimates maintained by a network of ground stations. Due to effects inherent in radio propagation and ionospheric spread and delay, GPS timing requires averaging of these phenomena over several periods. No GPS receiver directly computes time or frequency, rather they use GPS to discipline an oscillator that may range from a quartz crystal in a low-end navigation receiver, through oven-controlled crystal oscillators (OCXO) in specialized units, to atomic oscillators (rubidium) in some receivers used for synchronization in telecommunications. For this reason, these devices are technically referred to as GPS-disciplined oscillators.

GPS units intended primarily for time measurement as opposed to navigation can be set to assume the antenna position is fixed. In this mode, the device will average its position fixes. After approximately a day of operation, it will know its position to within a few meters. Once it has averaged its position, it can determine accurate time even if it can pick up signals from only one or two satellites.

GPS clocks provide the precise time needed for synchrophasor measurement of voltage and current on the commercial power grid to determine the health of the system.[34]

Astronomy timekeeping

Although any satellite navigation receiver that is performing its primary navigational function must have an internal time reference accurate to a small fraction of a second, the displayed time is often not as precise as the internal clock. Most inexpensive navigation receivers have one CPU that is multitasking. The highest-priority task for the CPU is maintaining satellite lock—not updating the display. Multicore CPUs for navigation systems can only be found on high end products.

For serious precision timekeeping, a more specialized GPS device is needed. Some amateur astronomers, most notably those who time grazing lunar occultation events when the moon blocks the light from stars and planets, require the highest precision available for persons working outside large research institutions. The Web site of the International Occultation Timing Association[35] has detailed technical information about precision timekeeping for the amateur astronomer.

Daylight saving time

تتضمن التنسيقات المختلفة المذكورة أعلاه علامة تشير إلى حالة التوقيت الصيفي في بلد المرسل. وتُستخدم هذه الإشارة عادةً من قِبل الساعات لضبط الوقت المعروض بما يتوافق مع توقعات المستخدم.

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 لومباردي، مايكل أ. (مارس 2010). "ما مدى دقة الساعة التي يتم التحكم فيها لاسلكيًا؟" (ملف PDF) . مجلة علم الساعات . 152 (3): 108-111 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 7 يناير 2021. تم استرجاعه في 1 ديسمبر 2023 - عبر موقع المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا.
  2. 1 2 3 4 "إشارات التوقيت والتردد القياسية" (ملف PDF) . خادم FTP ( باللغة الروسية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يوليو 2018 .(للاطلاع على المستندات، انظر المساعدة: FTP ) - المواصفات الرسمية للإشارة.
  3. 1 2 3 4 دينيس د. مكارثي، ب. كينيث سيدلمان، الزمن: من دوران الأرض إلى الفيزياء الذرية، وايلي-في سي إتش، 2009، رقم ISBN 3-527-40780-4الصفحة 257
  4. "محطة راديو WWVB التابعة للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . مارس 2010. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2014. تم الاطلاع عليه في 18 مارس 2014 .
  5. "BPC" . المركز الوطني لخدمات التوقيت، الأكاديمية الصينية للعلوم . مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه في 16 مارس 2013 .
  6. إيفون زيمبر (9 مايو 2007). "مرافق الإرسال DCF77" . مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2010. تم الاطلاع عليه في 2 مايو 2010 .
  7. "مزامنة الوقت مع DCF77 وMSF60" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 يناير 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2011 .090917 compuphase.com
  8. "مشروع إشارة محطة التوقيت لتايوان" . مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2017. تم الاطلاع عليه في 9 يوليو 2018 .
  9. "إشارة التوقيت على الموجات الطويلة" . المركز الوطني لخدمات التوقيت، الأكاديمية الصينية للعلوم . مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2013. تم الاطلاع عليه في 16 مارس 2013 .
  10. "نتائج البحث العلمي" . المركز الوطني لخدمات التوقيت، الأكاديمية الصينية للعلوم . مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2013. تم الاطلاع عليه في 16 مارس 2013 .
  11. "مراقبة وقت هيئة النقل العام" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يوليو 2018 . — باللغة الألمانية
  12. "محطات الراديو في لندن، إنجلترا" . مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه في 26 أبريل 2016. برمنغهام، درويتويتش، 500 كيلوواط + نفق بلاك وول + نفق روذرهيث
  13. "بيانات الراديو منخفضة التردد: مواصفات إرسالات بي بي سي ذات التعديل الطوري على الموجات الطويلة" ( ملف PDF) (نُشر في 24 أكتوبر 2006). ديسمبر 1984. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 4 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 25 أبريل 2016. تحمل شبكة إرسال بي بي سي للموجات الطويلة AM إشارة بيانات منخفضة معدل البت، بالإضافة إلى تعديل إشارة البرنامج العادية. تُنقل إشارة البيانات عن طريق التعديل الطوري للموجة الحاملة.
  14. "رمز زمني جديد على إشارة بولندا بتردد 225 كيلوهرتز" . pa3fwm.nl . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2025 .
  15. "إذاعة e-Czas – e-CzasPL" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 29 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليها بتاريخ 24 أغسطس 2025 .
  16. 1 2 3 4 "إشارة التوقيت بالموجات القصيرة" . المركز الوطني لخدمات التوقيت، الأكاديمية الصينية للعلوم . مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2013. تم الاطلاع عليه في 16 مارس 2013 .
  17. "بث محطات الموجات القصيرة التابعة للمجلس الوطني للبحوث (CHU)" . المجلس الوطني للبحوث . حكومة كندا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2026 .
  18. ١ ٢ معلومات عن التوقيت الرسمي والتردد القياسي، مؤرشفة بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) - باللغة الإسبانية
  19. 1 2 3 4 "راديو ديفوساو دي سيناء هوراريوس" . المرصد الوطني. مؤرشفة من الأصلي في 12 مارس 2014 . تم الاسترجاع 23 فبراير 2012 .
  20. "QSL: محطة توقيت MIKES، إسبو، فنلندا" . مدونة SWL DX . ١٤ مايو ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ١٢ أكتوبر ٢٠١٦. تم الاطلاع عليه في ١١ أكتوبر ٢٠١٦ .يُعيد إنتاج رسالة تأكيد الاتصال (QSL) من مايكيس مع التفاصيل الفنية.
  21. التقرير السنوي للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس حول الأنشطة الزمنية - الإشارات الزمنية ، تم الاطلاع عليه في 31 يوليو 2018.
  22. "وحدات النظام الدولي للوحدات في فنلندا، الوقت والتردد | " .
  23. "ساعة هيثكيت GC-1000-H الأكثر دقة" . بيستينجرز . مؤرشفة من الأصل في 14 فبراير 2020.
  24. ↑ براءة اختراع أمريكية رقم 4582434 ، ديفيد بلانجر وواين ك. ويلسون، شركة هيث، "ساعة مصححة الوقت ومحدثة باستمرار"، صدرت في 15 أبريل 1986 
  25. "ساعة تعمل بالتحكم عن بعد، 19.95 جنيهًا إسترلينيًا. رابط قديم ، مؤرشف بتاريخ 16 فبراير 2013 على archive.today
  26. "ما مدى دقة الساعة التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو؟" بقلم مايكل لومباردي (2010).
  27. دليل تعليمات ساعة الحائط التي تعمل بالتحكم عن بعد
  28. "بلوتوث" . كاسيو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يوليو 2024 .
  29. "كيف يعمل جهاز GHD8015F2 الخاص بك؟ — مسجلات الفيديو الشخصية — منتديات ديجيتال سباي" . ديجيتال سباي .  100506 digitalspy.co.uk
  30. "ورقة بيانات i-Lotus TX Oncore" (ملف PDF) . مؤرشفة (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 16 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليها بتاريخ 22 يناير 2014 .
  31. "Symmetricom XL-GPS" . مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 22 يناير 2014 .
  32. "ورقة بيانات Trimble Resolution SMT GG" (ملف PDF) . مؤرشفة (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 22 يونيو 2013. تم الاطلاع عليها بتاريخ 22 يناير 2014 .
  33. "ورقة بيانات u-blox NEO/LEA-M8T" (ملف PDF) . مؤرشفة (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 12 أبريل 2017. تم الاطلاع عليها بتاريخ 11 أبريل 2017 .
  34. شركة كيما (نوفمبر 2006). "اتصالات المحطات الفرعية: عامل تمكين الأتمتة / تقييم تقنيات الاتصالات". مجلس الاتصالات الموحد (UTC). ص 3.  
  35. "الرابطة الدولية لتوقيت الاحتجاب" . مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2006. تم الاطلاع عليه في 19 يوليو 2006 .