WWVB
محطة WWVB هي محطة إذاعية تبث إشارات التوقيت على الموجات الطويلة ، وتقع بالقرب من فورت كولينز، كولورادو ، وتُشغّلها الهيئة الوطنية للمعايير والتكنولوجيا (NIST). [ 1 ] تستخدم معظم الساعات التي تعمل بالتحكم اللاسلكي في أمريكا الشمالية [ 2 ] إشارات WWVB لضبط الوقت الصحيح.
تبلغ قدرة الإشارة العادية المرسلة من محطة WWVB 70 كيلوواط ، وتستخدم موجة حاملة بتردد 60 كيلوهرتز، مما ينتج عنه عدم يقين في التردد أقل من جزء واحد من 10^ 12 . تُستمد إشارة الترميز الزمني من مجموعة ساعات ذرية موجودة في الموقع، وتُرسل باستخدام تنسيق IRIG "H" ، ويتم تعديلها على الموجة الحاملة باستخدام تعديل عرض النبضة ومفتاح إزاحة السعة بمعدل بت واحد في الثانية . يبدأ إطار كامل واحد من الترميز الزمني مع بداية كل دقيقة، ويستمر لمدة دقيقة واحدة، وينقل السنة واليوم والساعة والدقيقة ومعلومات أخرى كما في بداية الدقيقة .
تقع محطة WWVB في نفس موقع محطة WWV ، وهي محطة إشارة زمنية تبث برامجها صوتيًا ورمزيًا زمنيًا على ترددات راديوية قصيرة متعددة . WWVB ليس اختصارًا أو رمزًا مختصرًا، بل هو اسم المحطة الإذاعية.
بينما تُشفّر معظم إشارات التوقيت التوقيت المحلي للدولة المُذيعة، فإن الولايات المتحدة تمتد عبر مناطق زمنية متعددة ، لذا تبث قناة WWVB التوقيت بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) . ويمكن للساعات التي يتم التحكم فيها لاسلكيًا تطبيق فروق التوقيت بين المناطق الزمنية والتوقيت الصيفي حسب الحاجة لعرض التوقيت المحلي. [ 3 ] يُحدد التوقيت المستخدم في البث بواسطة مقياس التوقيت التابع للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، والمعروف باسم UTC(NIST). هذا المقياس الزمني هو متوسط التوقيت المحسوب لمجموعة من الساعات الرئيسية، والتي تتم معايرتها بدورها بواسطة ساعات نافورة السيزيوم الذرية NIST-F1 و NIST-F2 . [ 4 ]
في عام 2011، قدر المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا عدد الساعات اللاسلكية وساعات اليد المزودة بجهاز استقبال WWVB بأكثر من 50 مليون ساعة. [ 5 ]
تم اقتراح إلغاء تمويل محطة WWVB، إلى جانب محطتي WWV وWWVH التابعتين للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) والمتخصصتين في ترميز الوقت والإعلان عبر الموجات القصيرة، وإلغائهما في ميزانية المعهد لعام 2019. [ 6 ] ومع ذلك، أبقت ميزانية المعهد النهائية لعام 2019 على تمويل المحطات الثلاث. [ 7 ]
في منتصف ليل 7 أبريل 2024، تعطل الهوائي الجنوبي لمحطة WWVB بسبب أضرار لحقت به جراء رياح عاتية. بعد ذلك، اقتصر بث المحطة على الهوائي الشمالي فقط، بقدرة مخفضة قدرها 30 كيلوواط. وفي 20 مايو 2024، أعلن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) عن تصنيع وشحن قطع الغيار اللازمة، مع توقع استئناف الخدمة في نهاية سبتمبر 2024. وبحلول 10 أكتوبر 2024، عادت محطة WWVB للعمل بكامل طاقتها. [ 8 ]
| محطة | سنة الخدمة | سنة خارج الخدمة | الترددات الراديوية | الترددات الصوتية | النغمة الموسيقية | الفترات الزمنية | إشارات الوقت | تصحيح UT2 | توقعات انتشار الموجات | تنبيهات جيوفيزيائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWV | 1923 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| WWVH | 1948 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| WWVB | 1963 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| WWVL | 1963 | 1972 | ✔ |
تاريخ
لطالما استُخدمت البثوث ذات التردد المنخفض (LF ) والتردد المنخفض جدًا ( VLF ) لتوزيع معايير الوقت والتردد. ففي عام 1904، كان المرصد البحري الأمريكي (USNO) يبث إشارات التوقيت من مدينة بوسطن كوسيلة مساعدة للملاحة. وقد أثبتت هذه التجربة وغيرها أن إشارات التردد المنخفض والتردد المنخفض جدًا قادرة على تغطية مساحة واسعة باستخدام طاقة منخفضة نسبيًا. وبحلول عام 1923، بدأت محطة راديو WWV التابعة للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) ببث إشارات حاملة قياسية للجمهور على ترددات تتراوح بين 75 و2000 كيلوهرتز.
استُخدمت هذه الإشارات لمعايرة أجهزة الراديو، وهو أمرٌ ازداد أهميةً مع ازدياد عدد المحطات العاملة. على مرّ السنين، صُممت العديد من أنظمة الملاحة الراديوية باستخدام إشارات زمنية وترددية ثابتة تُبثّ على نطاقي التردد المنخفض والمنخفض جدًا. يُعدّ نظام لوران-سي ، الذي أصبح الآن نظامًا قديمًا، أشهر هذه الأنظمة، حيث كان يسمح للسفن والطائرات بالملاحة عبر استقبال إشارات بتردد 100 كيلوهرتز تُبثّ من عدة أجهزة إرسال.
بدأت محطة WWVB الحالية كمحطة إذاعية تحمل الرمز KK2XEI في يوليو 1956. كان جهاز الإرسال يقع في بولدر، كولورادو ، وكانت القدرة الإشعاعية الفعالة (ERP) لا تتجاوز 1.4 واط. ومع ذلك، أمكن رصد الإشارة في جامعة هارفارد بولاية ماساتشوستس . كان الهدف من هذا الإرسال التجريبي إثبات استقرار مسار الإشارة اللاسلكية وانخفاض هامش الخطأ في الترددات المنخفضة.
في عام 1962، بدأ المكتب الوطني للمعايير (NBS) - المعروف الآن باسم المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) - ببناء منشأة جديدة في موقع بالقرب من فورت كولينز، كولورادو. أصبح هذا الموقع مقرًا لمحطتي WWVB وWWVL، وهي محطة تبث على تردد 20 كيلوهرتز تم نقلها من الجبال الواقعة غرب بولدر.
كان الموقع جذابًا لعدة أسباب، منها موصليته الأرضية العالية للغاية، والتي تعود إلى قلوية التربة العالية. كما أنه كان قريبًا نسبيًا من بولدر (حوالي 80 كيلومترًا )، مما سهّل توفير الموظفين وإدارته، ولكنه كان أبعد بكثير عن الجبال، مما جعله خيارًا أفضل لبث إشارة شاملة الاتجاهات.
بدأ بث محطة WWVB في 4 يوليو 1963 (5 يوليو الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق)، [ 10 ] ببث إشارة طاقة فعالة (ERP) بقوة 5 كيلوواط على تردد 60 كيلوهرتز. وفي الشهر التالي، بدأت محطة WWVL بث إشارة طاقة فعالة (ERP) بقوة 0.5 كيلوواط على تردد 20 كيلوهرتز، باستخدام تقنية إزاحة التردد ، حيث انتقلت من 20 كيلوهرتز إلى 26 كيلوهرتز لإرسال البيانات. توقف بث WWVL في يوليو 1972، بينما أصبحت WWVB جزءًا دائمًا من البنية التحتية الوطنية.
أُضيف رمز زمني إلى نظام WWVB في الأول من يوليو عام 1965. وقد مكّن ذلك من تصميم ساعات قادرة على استقبال الإشارة وفك تشفيرها، ثم مزامنة نفسها تلقائيًا. لم يطرأ تغيير يُذكر على تنسيق الرمز الزمني منذ عام 1965؛ إذ يُرسل رمزًا زمنيًا عشريًا، باستخدام أربع بتات ثنائية لإرسال كل رقم بنظام الترميز العشري الثنائي (BCD).
تمت زيادة القدرة الإشعاعية الفعالة (ERP) لمحطة WWVB عدة مرات. رُفعت إلى 7 كيلوواط، ثم إلى 13 كيلوواط في بداية عمرها، وظلت كذلك لسنوات عديدة. وكجزء من برنامج تحديث المحطة في أواخر التسعينيات، جُدِّد هوائي WWVL المُخرَج من الخدمة، وأُدمج في المصفوفة الطورية الحالية. أدى استخدام كلا الهوائيين في آنٍ واحد إلى زيادة القدرة الإشعاعية الفعالة حتى رُفِعَت بشكل كبير خلال عام 1998، فوصلت إلى 50 كيلوواط في عام 1999، ثم إلى 70 كيلوواط في عام 2005. كما أصبحت المحطة قادرة على العمل بهوائي واحد، بقدرة إشعاعية فعالة تبلغ 27 كيلوواط، بينما يُجري المهندسون أعمال الصيانة على الهوائي الآخر. [ 11 ]
أدى ارتفاع الطاقة إلى توسيع نطاق التغطية بشكل كبير، وسهّل على أجهزة الاستقبال الصغيرة ذات الهوائيات البسيطة استقبال الإشارة. وقد نتج عن ذلك ظهور العديد من الساعات الجديدة منخفضة التكلفة التي تعمل بالتحكم اللاسلكي، والتي "تضبط نفسها" لتتوافق مع توقيت المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST).
خطط تحسين الخدمة
يُضعف موقع محطة WWVB في كولورادو الإشارة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث تُسبب الكثافة السكانية العالية تداخلاً كبيراً. في عام ٢٠٠٩، طرح المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) إمكانية إضافة جهاز إرسال ثانٍ للرمز الزمني على الساحل الشرقي لتحسين استقبال الإشارة هناك وتوفير قدر من المرونة للنظام ككل في حال تعطل أحد مواقع الإرسال بسبب الأحوال الجوية أو غيرها من الأسباب. سيستخدم هذا الجهاز نفس الرمز الزمني، ولكن بتردد مختلف. [ ١٢ ]
سيسمح استخدام تردد 40 كيلوهرتز باستخدام أجهزة استقبال رمز الوقت ثنائية التردد التي تم إنتاجها بالفعل لأجهزة إرسال JJY اليابانية . [ 13 ] ومع إيقاف تشغيل محطة التوقيت السويسرية HBG على تردد 75 كيلوهرتز، يصبح هذا التردد متاحًا أيضًا.
وُضعت خطط لتركيب جهاز الإرسال في أرض ترسانة ريدستون في هانتسفيل، ألاباما ، لكن مركز مارشال لرحلات الفضاء اعترض على وجود جهاز إرسال عالي الطاقة كهذا بالقرب من عملياته. انتهى التمويل المخصص ضمن قانون التحفيز الاقتصادي لعام 2009 قبل التوصل إلى حل للأزمة، [ 14 ] ومن غير المرجح الآن أن يتم بناؤه.
استكشف المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) فكرتين أخريين في عام 2012. تمثلت إحداهما في إضافة تردد إرسال ثانٍ في موقع جهاز الإرسال الحالي. ورغم أن ذلك لم يكن ليُحسّن قوة الإشارة، إلا أنه كان سيُقلل من حدوث التداخل وتلاشي الإشارة عبر مسارات متعددة (الذي يعتمد على التردد).
لم يتم تنفيذ أي من الأفكار المتعلقة بجهاز إرسال ثانٍ.
بدلاً من ذلك، طبّق المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) الفكرة الثانية، بإضافة تعديل الطور إلى إشارة WWVB الحاملة، في عام 2012. لا يتطلب هذا أي أجهزة إرسال أو هوائيات إضافية، وقد استُخدم تعديل الطور بنجاح بالفعل في إشارات التوقيت الألمانية DCF77 والفرنسية TDF . [ 14 ] يمكن لجهاز الاستقبال الذي يفك تشفير تعديل الطور أن يتمتع بكسب معالجة أكبر ، مما يسمح باستقبال فعال بنسبة إشارة إلى ضوضاء أقل من تلك الخاصة برمز التوقيت PWM / ASK . سيتم شرح هذه الطريقة بمزيد من التفصيل لاحقًا في هذه المقالة.
الهوائيات
| إحداثيات منزل هوائي WWVB الحلزوني ( WGS84 ) | |
|---|---|
| شمال | 40°40′50.6″ شمالاً 105°3′1.7″ غرباً / 40.680722° شمالاً 105.050472° غرباً / 40.680722; -105.050472 ( WWVB - هوائي الشمال ) |
| جنوب | 40°40′28.9″ شمالاً 105°2′42.3″ غرباً / 40.674694° شمالاً 105.045083° غرباً / 40.674694؛ -105.045083 ( WWVB - هوائي جنوبي ) |
40°40′41″ شمالاً 105°2′49″ غرباً / 40.67806° شمالاً 105.04694° غرباً / 40.67806؛ -105.04694 ( مبنى محطة الإرسال WWVB )
تُبث إشارة WWVB عبر مصفوفة طورية من نظامي هوائي متطابقين ، يفصل بينهما مسافة 857 مترًا (2810 قدمًا) ، أحدهما كان يُستخدم سابقًا لـ WWVL. يتكون كل نظام من أربعة أبراج بارتفاع 122 مترًا (400 قدم) تُستخدم لتعليق هوائي أحادي القطب مُحمّل من الأعلى ( هوائي مظلة )، يتألف من شبكة ماسية الشكل من عدة كابلات في مستوى أفقي ( غطاء سعوي ) مدعومة بالأبراج، وكابل رأسي في المنتصف يربط الغطاء بوحدة حلزونية أرضية. في هذا التكوين، يُعد الكابل الرأسي هو عنصر الإشعاع في الهوائي. تحتوي كل وحدة حلزونية على نظام محاثة مزدوج ثابت-متغير، تتم مطابقته تلقائيًا مع جهاز الإرسال عبر حلقة تغذية راجعة للحفاظ على كفاءة الإشعاع القصوى لنظام الهوائي. تم تصميم الجمع بين سلك التوصيل السفلي والغطاء العلوي ليحل محل هوائي واحد بطول ربع الموجة ، والذي سيكون ارتفاعه غير عملي عند تردد 60 كيلو هرتز، حيث يبلغ طوله 4100 قدم (1250 مترًا) . [ 11 ]
تنسيق التعديل
ينقل نظام WWVB البيانات بمعدل بت واحد في الثانية، ويستغرق 60 ثانية لإرسال الوقت والتاريخ الحاليين خلال قرن من الزمان. ويُستخدم لهذا الغرض رمزان زمنيان مستقلان: رمز زمني مُعدَّل السعة، والذي يُستخدم مع تعديلات طفيفة منذ عام 1962، ورمز زمني مُعدَّل الطور أُضيف في أواخر عام 2012. [ 15 ]
تعديل السعة
يتم تخفيض طاقة الموجة الحاملة WWVB بتردد 60 كيلوهرتز، والتي تبلغ قدرتها الإشعاعية الفعالة (ERP) العادية 70 كيلوواط ، بمقدار 17 ديسيبل (إلى 1.4 كيلوواط ERP) في بداية كل ثانية بتوقيت UTC . ثم تعود إلى طاقتها الكاملة خلال تلك الثانية. وتُستخدم مدة انخفاض الطاقة لتشفير أحد الرموز الثلاثة التالية:
- إذا انخفضت الطاقة لمدة خُمس ثانية (0.2 ثانية)، فإن هذا يمثل بت بيانات بقيمة صفر.
- إذا تم تقليل الطاقة لمدة نصف ثانية (0.5 ثانية)، فإن هذا يمثل بت بيانات بقيمة واحد.
- إذا تم تقليل الطاقة لمدة أربعة أخماس ثانية (0.8 ثانية)، فهذه علامة خاصة غير متعلقة بالبيانات، وتستخدم للتأطير.
في كل دقيقة، تُرسل سبع علامات بنمط منتظم يسمح للمستقبل بتحديد بداية الدقيقة، وبالتالي تحديد الإطار الصحيح لبتات البيانات. أما الثواني الـ 53 المتبقية، فتُستخدم لتشفير الوقت والتاريخ الحاليين والمعلومات ذات الصلة.
قبل 12 يوليو 2005، عندما كانت أقصى قدرة إشعاعية فعالة (ERP) لتقنية WWVB تبلغ 50 كيلوواط، كان خفض القدرة 10 ديسيبل، مما ينتج عنه إشارة بقدرة 5 كيلوواط. وكان التغيير إلى عمق تعديل أكبر جزءًا من سلسلة تجارب لزيادة التغطية دون زيادة قدرة جهاز الإرسال. [ 16 ]
تعديل الطور
يُرسل رمز زمني مستقل باستخدام مفتاح إزاحة الطور الثنائي لحامل WWVB. تُشفّر البتة 1 بعكس طور الحامل (إزاحة طور 180 درجة) لمدة ثانية واحدة. تُرسل البتة 0 بطور الحامل الطبيعي. تبدأ إزاحة الطور بعد 0.1 ثانية من الثانية المقابلة بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)، بحيث يحدث الانتقال عندما يكون سعة الحامل منخفضة. [ 15 ] : 2-4
يُتيح استخدام مفتاح إزاحة الطور لجهاز استقبال أكثر تطوراً (ولكنه لا يزال بسيطاً للغاية وفقاً لمعايير الإلكترونيات الحديثة) التمييز بين البتات 0 و1 بشكل أوضح بكثير، مما يسمح بتحسين الاستقبال على الساحل الشرقي للولايات المتحدة حيث يكون مستوى إشارة WWVB ضعيفاً، والضوضاء الراديوية عالية، وتتداخل إشارة توقيت MSF من المملكة المتحدة في بعض الأحيان. [ 17 ]
لا توجد علامات كما في ترميز الوقت المُعدَّل السعوي. بدلاً من ذلك، يتم تحديد إطار الدقيقة بنمط ثابت من بتات البيانات، تُرسَل في الثانية الأخيرة من كل دقيقة وأول 13 ثانية من الدقيقة التالية. ولأن علامات التعديل السعوي لا توفر سوى 0.2 ثانية من الموجة الحاملة بكامل قوتها، يصعب فك تشفير تعديل الطور الخاص بها. لذلك، يتجنب ترميز الوقت المُعدَّل الطور استخدام مواضع البتات هذه داخل الدقيقة للمعلومات المهمة.
السماح لأجهزة استقبال تتبع طور الموجة الحاملة
أُضيفت هذه التقنية لتعديل الطور في أواخر عام 2012، وهي لا تؤثر على الساعات الشائعة التي يتم التحكم فيها لاسلكيًا، والتي لا تأخذ في الاعتبار سوى سعة الموجة الحاملة، ولكنها ستعطل أجهزة الاستقبال (النادرة) التي تتبع طور الموجة الحاملة. [ 18 ]
لإتاحة الوقت الكافي لمستخدمي أجهزة استقبال تتبع الطور للتكيف، تم في البداية حذف رمز الوقت المُعدَّل طوريًا مرتين يوميًا لمدة 30 دقيقة، بدءًا من الظهر ومنتصف الليل بتوقيت الجبال القياسي (07:00 و19:00 بالتوقيت العالمي المنسق). وقد وفر ذلك فرصة كافية لجهاز الاستقبال للتقاط طور الموجة الحاملة لشبكة WWVB. تم إلغاء هذا الإجراء اعتبارًا من 21 مارس 2013. [ 19 ]
معرف المحطة
قبل إضافة رمز التوقيت المُعدَّل بالطور، كانت محطة WWVB تُعرِّف نفسها بتقديم طور موجتها الحاملة بمقدار 45 درجة عند الدقيقة العاشرة من الساعة، ثم تعود إلى وضعها الطبيعي (بإزاحة -45 درجة) بعد خمس دقائق. وكانت هذه الخطوة الطورية تُعادل "قص ولصق" ثُمن دورة حاملة بتردد 60 كيلوهرتز ، أو ما يُقارب 2.08 ميكروثانية .
كانت طريقة تحديد هوية المحطة هذه شائعة لأجهزة الإرسال ذات النطاق الضيق والطاقة العالية في نطاقات التردد المنخفض جدًا والتردد المنخفض حيث تمنع العوامل المتداخلة الأخرى الطرق العادية لإرسال أحرف النداء.
عند إضافة رمز تعديل الطور الزمني في أواخر عام 2012، تم إلغاء تعريف المحطة هذا؛ إذ أصبح تنسيق الرمز الزمني نفسه بمثابة تعريف للمحطة. [ 15 ] : 2
رمز زمني معدل السعة
تبث قناة WWVB كل دقيقة الوقت الحالي بصيغة عشرية مشفرة ثنائياً. ورغم أن هذا يعتمد على رمز الوقت IRIG ، إلا أن ترميز البتات وترتيب البتات المرسلة يختلف عن أي معيار حالي أو سابق لتوزيع الوقت IRIG.
- تُرسل العلامات خلال الثواني 0، 9، 19، 29، 39، 49، و59 من كل دقيقة. وبالتالي، تشير بداية العلامة الثانية من علامتين متتاليتين إلى بداية الدقيقة، وتُعدّ بمثابة علامة التوقيت للإطار الزمني التالي. تُعدّ العلامات مهمة لتمكين أجهزة الاستقبال من ضبط التوقيت الزمني بشكل صحيح.
- يتم إرسال علامة أيضًا خلال الثواني الكبيسة . في هذه الحالة الاستثنائية، سيتم إرسال ثلاث علامات متتالية: واحدة في الثانية 59، وواحدة في الثانية 60، وواحدة في الثانية 0. تشير بداية العلامة الثالثة إلى بداية الدقيقة.
- هناك 11 بت غير مستخدمة، يتم إرسالها على شكل 0 ثنائي.
- أما الـ 42 بت المتبقية ، وهي أصفار وواحدات، فتحمل رمز الوقت الثنائي ومعلومات أخرى.
تُمثل علامة التوقيت، وهي اللحظة الدقيقة التي يُحددها رمز الوقت، الحافة الأمامية (السالبة) لعلامة مرجع الإطار. وبالتالي، يُرسل رمز الوقت دائمًا في الدقيقة التي تلي اللحظة التي يُمثلها مباشرةً، ويتطابق مع الساعات والدقائق التي يجب أن تُعرضها الساعة في تلك اللحظة بتوقيت UTC (قبل تطبيق أي فروق في المنطقة الزمنية أو التوقيت الصيفي).
في الرسم التخطيطي التالي، تشير المربعات السماوية (0 ديسيبل) إلى قوة الموجة الحاملة الكاملة، بينما تشير المربعات الزرقاء الداكنة (-17 ديسيبل) إلى قوة الموجة الحاملة المخفّضة. تمثل المربعات الزرقاء الداكنة الأعرض - وهي أطول فترات (0.8 ثانية) من قوة الموجة الحاملة المخفّضة - العلامات، وتظهر في الثواني 0، 9، 19، 29، 39، 49، و59. أما المربعات الزرقاء الداكنة المتبقية، فتمثل أضيقها قوة موجة حاملة مخفّضة لمدة 0.2 ثانية، وبالتالي بتات بيانات قيمتها صفر. بينما تمثل المربعات ذات العرض المتوسط (على سبيل المثال، في الثواني 02 و03) قوة موجة حاملة مخفّضة لمدة 0.5 ثانية، وبالتالي بتات بيانات قيمتها واحد.

المثال أعلاه يشفر ما يلي:
- الدقيقة الثلاثون من الساعة السابعة
- اليوم السادس والستون (6 مارس ) من العام الحالي
- DUT1 هو -0.3 ثانية (وبالتالي، فإن UT1 هو 07:29:59.7)
- السنة الثامنة من القرن الحالي
- لا يسري التوقيت الصيفي اليوم، ولن يبدأ سريانه أو ينتهي.
- لا توجد ثانية كبيسة معلقة، لكن السنة الحالية هي سنة كبيسة.
يوضح الجدول أدناه هذا بمزيد من التفصيل، حيث يمثل عمود "Ex" الأجزاء من المثال أعلاه:
| قليل | وزن | معنى | السابق | قليل | وزن | معنى | السابق | قليل | وزن | معنى | السابق | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :00 | مدير | علامة مرجعية للإطار | م | 20:00 | 0 | غير مستخدم، دائماً 0. | 0 | 40:00 | 0.8 | قيمة DUT1 (من 0 إلى 0.9 ثانية). DUT1 = UT1 - UTC. مثال: 0.3 | 0 | ||
| :01 | 40 | الدقائق (00-59) مثال: 30 | 0 | :21 | 0 | 0 | 41: | 0.4 | 0 | ||||
| :02 | 20 | 1 | :22 | 200 | اليوم من السنة 1 = 1 يناير 365 = 31 ديسمبر (366 إذا كانت سنة كبيسة) مثال: 66 (6 مارس) | 0 | 42: | 0.2 | 1 | ||||
| :03 | 10 | 1 | 23: | 100 | 0 | 43: | 0.1 | 1 | |||||
| 04:00 | 0 | 0 | :24 | 0 | 0 | 44:00 | 0 | غير مستخدم، دائماً 0. | 0 | ||||
| :05 | 8 | 0 | 25:00 | 80 | 0 | :45 | 80 | السنة (00-99) مثال: 08 | 0 | ||||
| :06 | 4 | 0 | :26 | 40 | 1 | :46 | 40 | 0 | |||||
| 07:00 | 2 | 0 | :27 | 20 | 1 | 47: | 20 | 0 | |||||
| 08:00 | 1 | 0 | 28:00 | 10 | 0 | 48: | 10 | 0 | |||||
| 09:00 | P1 | علامة | م | :29 | P3 | م | 49: | P5 | م | ||||
| 10:00 | 0 | غير مستخدم، دائماً 0. | 0 | 0:30 | 8 | 0 | 50 ثانية | 8 | 1 | ||||
| 11:00 | 0 | 0 | 0:31 | 4 | 1 | :51 | 4 | 0 | |||||
| 12:00 | 20 | الساعات (00–23) مثال: 07 | 0 | 32 | 2 | 1 | :52 | 2 | 0 | ||||
| 13: | 10 | 0 | 33: | 1 | 0 | :53 | 1 | 0 | |||||
| 14:00 | 0 | 0 | 34: | 0 | غير مستخدم، دائماً 0. | 0 | :54 | 0 | غير مستخدم، دائماً 0. [ 20 ] | 0 | |||
| 15:00 | 8 | 0 | 35: | 0 | 0 | 0:55 | LYI | مؤشر السنة الكبيسة | 1 | ||||
| :16 | 4 | 1 | :36 | + | إشارة DUT1 . إذا كانت +، يتم ضبط البتات 36 و38. إذا كانت -، يتم ضبط البت 37. مثال: - | 0 | :56 | LSW | الثانية الكبيسة في نهاية الشهر | 0 | |||
| 17:00 | 2 | 1 | :37 | - | 1 | :57 | 2 | قيمة حالة التوقيت الصيفي (ثنائية) : ٠٠ = التوقيت الصيفي غير ساري المفعول. ١٠ = يبدأ التوقيت الصيفي اليوم. ١١ = التوقيت الصيفي ساري المفعول. ٠١ = ينتهي التوقيت الصيفي اليوم. | 0 | ||||
| 18:00 | 1 | 1 | :38 | + | 0 | :58 | 1 | 0 | |||||
| 19: | P2 | علامة | م | 39: | الصفحة 4 | علامة | م | :59 | P0 | علامة | م |
مقتطفات من الإعلان
تُشير عدة أجزاء من رمز التوقيت الخاص بقناة WWVB إلى الأحداث القادمة.
يشير البت 55، عند ضبطه، إلى أن السنة الحالية هي سنة كبيسة وتشمل 29 فبراير. وهذا يسمح لجهاز الاستقبال بترجمة رقم اليوم إلى شهر ويوم وفقًا لقواعد السنة الكبيسة في التقويم الغريغوري على الرغم من أن رمز الوقت لا يتضمن القرن.
عندما يتم جدولة ثانية كبيسة في نهاية الشهر، يتم ضبط البت 56 بالقرب من بداية الشهر، ويتم إعادة ضبطه مباشرة بعد إدخال الثانية الكبيسة.
تشير بتات حالة التوقيت الصيفي إلى قواعد التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة . يتم تحديث هذه البتات يوميًا خلال الدقيقة التي تبدأ عند الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق. تتغير بتة التوقيت الصيفي الأولى، التي تُرسل عند الثانية 57 بعد الدقيقة، في بداية يوم التوقيت العالمي المنسق الذي يبدأ فيه التوقيت الصيفي أو ينتهي. أما بتة التوقيت الصيفي الأخرى، عند الثانية 58، فتتغير بعد 24 ساعة (بعد تغيير التوقيت الصيفي). لذلك، إذا اختلفت بتات التوقيت الصيفي، فإن التوقيت الصيفي يتغير عند الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي خلال يوم التوقيت العالمي المنسق الحالي. وقبل الساعة 02:00 التالية بالتوقيت المحلي، ستكون البتات متطابقة.
سيتم استقبال كل تغيير في بتات التوقيت الصيفي أولاً في الولايات المتحدة الأمريكية (باستثناء ألاسكا وهاواي) بين الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ (PST) والساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، وذلك بحسب المنطقة الزمنية المحلية وما إذا كان التوقيت الصيفي على وشك البدء أو الانتهاء. لذا، يجب على جهاز الاستقبال في المنطقة الزمنية الشرقية (UTC - 5) استقبال إشارة "تغيير التوقيت الصيفي" بشكل صحيح خلال سبع ساعات قبل بدء التوقيت الصيفي، وست ساعات قبل انتهائه، لكي يتمكن من تغيير عرض التوقيت المحلي في الوقت المناسب. وبالتالي، يحصل أجهزة الاستقبال في المناطق الزمنية الوسطى والجبلية والمحيط الهادئ على إشعار مسبق بساعة وساعتين وثلاث ساعات إضافية على التوالي.
يقع على عاتق الساعة المستقبلة تطبيق التغيير في الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي التالي إذا لاحظت اختلاف البتات. إذا لم تتلق الساعة المستقبلة تحديثًا بين الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق والساعة 02:00 بالتوقيت المحلي في يوم التغيير، فيجب عليها تطبيق تغيير التوقيت الصيفي في التحديث التالي بعد ذلك.
تعريف مكافئ لبتات حالة التوقيت الصيفي هو أن البت 57 يكون مُفعّلاً إذا كان التوقيت الصيفي سيبدأ العمل به في الساعة 24:00 بالتوقيت العالمي المنسق، أي نهاية اليوم الحالي بالتوقيت العالمي المنسق. أما البت 58 فيكون مُفعّلاً إذا كان التوقيت الصيفي ساري المفعول في الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق، أي بداية اليوم الحالي بالتوقيت العالمي المنسق.
رمز زمني معدل الطور
تم تحديث رمز الوقت المُعدَّل طوريًا بالكامل، وهو منفصل تمامًا عن رمز الوقت المُعدَّل سعويًا. الصلة الوحيدة بينهما هي أنهما يُرسلان أيضًا في إطارات مدتها 60 ثانية، ولا تُستخدم علامات التعديل السعوي (عندما يُرسل 20% فقط من الثانية بكامل قوتها) لمعلومات رمز الوقت الأساسية.
أطر زمنية مدتها دقيقة واحدة
يُرسل الوقت على شكل "دقيقة من القرن" مكونة من 26 بت، من 0 إلى 52595999 (أو 52594559 في القرون التي تحتوي على 24 سنة كبيسة فقط). [ 15 ] وكما هو الحال في رمز تعديل السعة، يُرسل الوقت في الدقيقة التي تلي اللحظة التي يُحددها؛ ويجب على الساعات زيادته لعرضه.
تؤدي 5 بتات إضافية لتصحيح الأخطاء إلى إنتاج رمز هامينغ مكون من 31 بت يمكنه تصحيح أخطاء البت الواحد أو اكتشاف أخطاء البت المزدوج ( ولكن ليس كليهما ).
يقوم حقل آخر بتشفير بتات الإعلان عن التوقيت الصيفي والثواني الكبيسة على غرار معيار WWVB، ويوفر حقل جديد مكون من 6 بتات تحذيرًا مبكرًا للغاية بشأن التغييرات المجدولة للتوقيت الصيفي.
يتم تقسيم الـ 60 بت التي يتم إرسالها كل دقيقة على النحو التالي:
- 14 بت مزامنة ثابتة (0، 0، 0، 1، 1، 1، 0، 1، 1، 0، 1، 0، 0، 0)
- 32 بت من الوقت، تتضمن:
- دقيقة القرن الثنائية ذات 26 بت (0–52595999 لمدة 36525 يومًا في القرن)
- 5 بتات تصحيح الأخطاء، مما يُشكل رمز هامينغ (31,26)
- نسخة من بت واحد لأقل بت أهمية في الدقيقة
- 5 بتات من حالة التوقيت الصيفي والقفزة المعلقة، والتي تتضمن:
- بتان لحالة التوقيت الصيفي، كما هو الحال في رمز تعديل السعة
- 2 بت (3 احتمالات) تحذير من الثانية الكبيسة
- بتة تكافؤ فردية واحدة (باستثناء واحد، انظر أدناه)
- رمز قواعد التوقيت الصيفي ذو 6 بتات، والذي يتضمن:
- بتتان تشيران إلى وقت التغيير التالي (الساعة 1/2/3، أو لن يحدث أبدًا)
- ثلاثة بتات تشير إلى تاريخ التغيير (أي يوم أحد)
- بتة تكافؤ فردية واحدة (باستثناء واحد، انظر أدناه)
- جزء واحد من "إشعار المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا"
- بتتان محجوزتان
يمكن لجهاز الاستقبال الذي يعرف الوقت بالفعل في حدود بضع ثوانٍ أن يتزامن مع نمط التزامن الثابت، حتى عندما يكون غير قادر على تمييز بتات رمز الوقت الفردية.
يتم إرسال رمز الوقت الكامل (مع رمز تعديل السعة كمرجع) على النحو التالي:
| قليل | مكبر الصوت | السابق | مرحلة | معنى | السابق | قليل | مكبر الصوت | السابق | مرحلة | معنى | السابق | قليل | مكبر الصوت | السابق | مرحلة | معنى | السابق | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :00 | مدير | م | sync[12] | نمط مزامنة ثابت | 0 | 20:00 | — | 0 | الوقت[24] | الدقيقة الثنائية للقرن 0 – 52,595,999 | 0 | 40:00 | DUT1 | 0 | الوقت[6] | 0 | |||
| :01 | عشر دقائق | 0 | sync[11] | 0 | :21 | — | 0 | الوقت[23] | 0 | 41: | 1 | الوقت[5] | 0 | ||||||
| :02 | 1 | sync[10] | 1 | :22 | اليوم المئة | 0 | الوقت[22] | 1 | 42: | 0 | الوقت[4] | 1 | |||||||
| :03 | 1 | sync[9] | 1 | 23: | 1 | الوقت[21] | 1 | 43: | 0 | الوقت[3] | 1 | ||||||||
| 04:00 | — | 0 | sync[8] | 1 | :24 | — | 0 | الوقت[20] | 0 | 44:00 | — | 0 | الوقت[2] | 0 | |||||
| :05 | دقيقة واحدة | 0 | sync[7] | 0 | 25:00 | اليوم العاشر | 1 | الوقت[19] | 0 | :45 | طلاب الصف العاشر | 0 | الوقت[1] | 1 | |||||
| :06 | 0 | sync[6] | 1 | :26 | 0 | الوقت[18] | 1 | :46 | 0 | الوقت[0] | 0 | ||||||||
| 07:00 | 0 | sync[5] | 1 | :27 | 0 | الوقت[17] | 0 | 47: | 0 | dst_ls[4] | تحذير التوقيت الصيفي/ الثانية الكبيسة | 0 | |||||||
| 08:00 | 0 | sync[4] | 0 | 28:00 | 0 | الوقت[16] | 0 | 48: | 1 | dst_ls[3] | 0 | ||||||||
| 09:00 | م | P1 | sync[3] | 1 | :29 | م | P3 | R | 0 | 49: | م | P5 | يلاحظ | 1 | |||||
| 10:00 | — | 0 | sync[2] | 0 | 0:30 | اليوم الأول | 0 | الوقت[15] | 0 | 50 ثانية | السنة الأولى | 0 | dst_ls[2] | 0 | |||||
| 11:00 | — | 0 | مزامنة[1] | 0 | 0:31 | 1 | الوقت[14] | 1 | :51 | 0 | dst_ls[1] | 1 | |||||||
| 12:00 | الساعة العاشرة | 0 | sync[0] | 0 | 32 | 1 | الوقت[13] | 1 | :52 | 1 | dst_ls[0] | 1 | |||||||
| 13: | 1 | timepar[4] | تكافؤ التوقيت (ECC) | 1 | 33: | 0 | الوقت[12] | 0 | :53 | 0 | dst_next[5] | جدول التوقيت الصيفي القادم | 0 | ||||||
| 14:00 | — | 0 | timepar[3] | 0 | 34: | — | 0 | الوقت[11] | 0 | :54 | — | 0 | dst_next[4] | 1 | |||||
| 15:00 | الساعة الأولى | 0 | timepar[2] | 0 | 35: | — | 0 | الوقت[10] | 0 | 0:55 | LYI | 1 | dst_next[3] | 1 | |||||
| :16 | 1 | timepar[1] | 1 | :36 | علامة DUT1 | 1 | الوقت[9] | 1 | :56 | LSW | 0 | dst_next[2] | 0 | ||||||
| 17:00 | 1 | timepar[0] | 0 | :37 | 0 | الوقت[8] | 1 | :57 | التوقيت الصيفي | 1 | dst_next[1] | 1 | |||||||
| 18:00 | 1 | الوقت[25] | 0 | :38 | 1 | الوقت[7] | 0 | :58 | 1 | dst_next[0] | 1 | ||||||||
| 19: | م | P2 | الوقت[0] | (ينسخ) | 0 | 39: | م | الصفحة 4 | R | محجوز | 1 | :59 | م | P0 | sync[13] | 0 |
يتم ترقيم البتات داخل الحقول بدءًا من البت 0 باعتباره البت الأقل أهمية؛ ويتم إرسال كل حقل بالبت الأكثر أهمية أولاً.
يُظهر المثال رمز الوقت المُرسَل في 4 يوليو 2012 بين الساعة 17:30 و17:31 بالتوقيت العالمي المنسق. [ 15 ] : 12-13 يُشير رمز سعة BCD إلى الوقت 17:30، في اليوم 186 من السنة.
يُشير رمز الوقت الثنائي إلى الدقيقة 0x064631A = 6578970 من القرن. وبقسمة هذه الدقيقة على 1440 دقيقة في اليوم، نحصل على الدقيقة 1050 (= 17 × 60 + 30) من اليوم 4568 من القرن. يوجد 365 × 12 + 3 = 4383 يومًا في السنوات الـ 12 التي سبقت عام 2012، لذا فهذا هو اليوم 185 من السنة. يبدأ رقم هذا اليوم من 0 في 1 يناير، وليس من 1 كما في رمز الوقت BCD، لذا فهو يُشفّر التاريخ نفسه.
مقتطفات من الإعلان
يحتوي الكود المعدل بالطور على بتات إعلان إضافية مفيدة لتحويل التوقيت العالمي المنسق (UTC) للبث إلى التوقيت المدني.
بالإضافة إلى بتات التحذير من التوقيت الصيفي والثانية الكبيسة الموجودة في رمز تعديل السعة، يوفر حقل جدول التوقيت الصيفي الإضافي تحذيراً مسبقاً لعدة أشهر بشأن قواعد التوقيت الصيفي .
أما الجزء الأخير، وهو جزء "الإشعار"، فيشير إلى وجود إعلان يهم مستخدمي WWVB منشور على nist.gov/pml/div688/grp40/wwvb.cfm .
لم يتم تعريف بتتين محجوزتين حاليًا، ولكن ليس من المؤكد أن تكونا صفرًا؛ لاحظ أن إحداهما يتم إرسالها كـ 1 في المثال أعلاه.
لا يتم تضمين معلومات DUT1 (+0.4 ثانية) وبتات مؤشر السنة الكبيسة (2012 هي سنة كبيسة) في رمز تعديل السعة في رمز تعديل الطور؛ لقد تم الاستغناء عن استخدام DUT1 للملاحة السماوية بواسطة الملاحة عبر الأقمار الصناعية .
التوقيت الصيفي والتحذير من الثانية الكبيسة
يحتوي رمز الوقت المعدل بالطور على معلومات إعلان التوقيت الصيفي ومعلومات تحذير الثانية الكبيسة المكافئة لرمز تعديل السعة، ولكن يتم دمجها في حقل واحد مكون من 5 بت لأغراض اكتشاف الأخطاء.
يوجد جزءان لإعلان التوقيت الصيفي يسمحان لجهاز الاستقبال بتطبيق قواعد التوقيت الصيفي الأمريكي:
- يتم تعيين dst_on[0] إذا كان التوقيت الصيفي ساري المفعول في بداية يوم UTC الحالي (00:00 UTC).
- يتم تعيين dst_on[1] إذا كان التوقيت الصيفي سيبدأ في نهاية اليوم الحالي بالتوقيت العالمي المنسق (24:00 بالتوقيت العالمي المنسق).
يختلف البتّان في الأيام التي يتغير فيها التوقيت الصيفي (في الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي).
توجد أيضًا ثلاث احتمالات للتنبيه بالثواني الكبيسة (0، +1، أو -1 ثانية)، مما يجعل هناك اثنتي عشرة قيمة محتملة يجب ترميزها. يتم ترميز إحدى عشرة منها كرموز مكونة من 5 بتات ذات تكافؤ فردي ، مما يوفر اكتشافًا للأخطاء على مستوى البت الواحد ( مسافة هامينغ دنيا تبلغ 2 بين أي رمزين صحيحين).
خمس من القيم الست عشرة الممكنة ذات التكافؤ الفردي (جميع القيم التي تختلف في بت واحد عن 00011) غير مستخدمة، وتُستخدم القيمة ذات التكافؤ الزوجي 00011 لترميز الحالة الأكثر شيوعًا: تفعيل التوقيت الصيفي، وعدم وجود ثانية كبيسة معلقة. يوفر هذا تصحيحًا لخطأ بت واحد (بمسافة هامينغ دنيا تبلغ 3) عند إرسال هذا الرمز.
| تحذير التوقيت الصيفي | تحذير القفز | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| معنى | dst_on[0] | dst_on[1] | 0 | +1 | -1 |
| غير ساري المفعول | 0 | 0 | 01000 | 11001 | ٠٠١٠٠ |
| يبدأ اليوم | 0 | 1 | 10110 | 11010 | 10000 |
| في الواقع | 1 | 1 | ٠٠٠١١ | 11111 | 01101 |
| ينتهي العرض اليوم | 1 | 0 | 10101 | 11100 | 01110 |
يوضح المثال أعلاه هذه الحالة الشائعة: التوقيت الصيفي ساري المفعول، ولا توجد ثانية كبيسة معلقة (كانت آخر ثانية كبيسة قبل 4 أيام).
خلال الثانية الكبيسة، يتم إرسال البت 59 (بت علامة مع رمز معدل الطور بقيمة 0) مرة أخرى.
جدول التوقيت الصيفي
لتمديد فترة التنبيه التي يوفرها dst_on[1] لبضع ساعات، يُستخدم حقل آخر مكون من 6 بتات لتشفير جدول تغيير التوقيت الصيفي التالي. التشفير معقد نوعًا ما، ولكنه يوفر فعليًا 5 بتات من المعلومات. تُحدد ثلاثة بتات تاريخ التغيير، إما من 0 إلى 7 أيام أحد بعد أول أحد في مارس (عندما يكون dst_on[1] = 0)، أو من 4 أيام أحد قبل إلى 3 أيام أحد بعد أول أحد في نوفمبر (عندما يكون dst_on[1] = 1).
يُشفّر بتّان إضافيان وقت التغيير: 1:00 أو 2:00 أو 3:00 صباحًا بالتوقيت المحلي. أما التركيبة الرابعة لهذين البتّين فتُشفّر (باستخدام بتّات تاريخ التغيير) عدة حالات خاصة: التوقيت الصيفي في وقت آخر، وإيقاف التوقيت الصيفي دائمًا، وتشغيل التوقيت الصيفي دائمًا، وخمسة رموز محجوزة.
كما هو الحال مع حقل التحذير الآخر، فإن معظم الرموز المخصصة ذات الست بتات لها تكافؤ فردي، مما يوفر مسافة هامينغ تبلغ 2 بينها. ومع ذلك، لا تُستخدم 6 من أصل 32 رمزًا ذات تكافؤ فردي (جميعها تختلف في بت واحد عن 011011)، ويُستخدم الرمز ذو التكافؤ الزوجي 011011 لترميز قاعدة التوقيت الصيفي الأكثر شيوعًا ( الأحد الثاني من شهر مارس، أو الأحد الأول من شهر نوفمبر) بمسافة هامينغ تبلغ 3.
يتم تخصيص الرموز الخمسة المحجوزة الإضافية لكلمات الرموز الأخرى ذات التكافؤ الزوجي على مسافة هامينغ تبلغ 1 من رموز قاعدة التوقيت الصيفي غير المحتملة.
يشير رمز المثال 011011 إلى تغيير التوقيت الصيفي في الساعة 02:00 يوم الأحد الأول من شهر نوفمبر.
إطارات الرسائل
قد يتم استبدال نسبة صغيرة من إطارات رمز الوقت (عادة أقل من 10٪) [ 15 ] : 5 بإطارات رسائل مدتها دقيقة واحدة، تحتوي على معلومات أخرى، مثل البث في حالات الطوارئ.
لم تُحدد تفاصيل هذه الإطارات بشكل نهائي، لكنها ستبدأ بكلمة تزامن بديلة (1101000111010، و0 خلال الثانية 59)، وستتضمن 42 بتًا من البيانات غير الزمنية في البتات غير المُعلِّمة لرمز الوقت. لا تزال إطارات الرسائل تحتوي على time[0] خلال الثانية 19 وبت الإشعار خلال الثانية 49، لذا يمكن لجهاز استقبال يعرف الوقت بدقة ±1 دقيقة التزامن معها.
من المتوقع أن تمتد الرسائل عبر عدة إطارات رسائل.
فترات زمنية مدتها ست دقائق
لمدة ست دقائق كل نصف ساعة، من الدقيقة 10 إلى 16 ومن الدقيقة 40 إلى 46 بعد كل ساعة، تُستبدل الإطارات الزمنية التي مدتها دقيقة واحدة بإطار زمني ممتد خاص. فبدلاً من إرسال 35 بتًا من المعلومات في دقيقة واحدة، يُرسل هذا الإطار 7 بتات (وقت اليوم وحالة التوقيت الصيفي فقط) على مدى 6 دقائق، مما يوفر 30 ضعفًا من الطاقة لكل بت مُرسل، أي تحسينًا قدره 14.8 ديسيبل في ميزانية الربط مقارنةً برمز الوقت القياسي الذي مدته دقيقة واحدة. [ 15 ] : 13-17
تتكون كلمة الترميز ذات 360 بت من ثلاثة أجزاء:
- تسلسل مكون من 127 بت (تم إنشاؤه بواسطة مسجل إزاحة خطي ذو تغذية راجعة مكون من 7 بت )، يتم تدويره إلى اليسار بمقدار متغير لترميز قيمة من 0 إلى 123.
- تسلسل بتات ثابت مكون من 106 بت.
- التسلسل العكسي ذو 127 بت للتسلسل الأصلي. ولأنه معكوس، فإنه يدور فعلياً في الاتجاه المعاكس.
المعلومات الوحيدة التي يتم إرسالها هي الوقت خلال اليوم (واحد من 48 نصف ساعة)، بالإضافة إلى حالة التوقيت الصيفي الأمريكي الحالية، مما يجعل 2 × 48 = 96 رمزًا زمنيًا ممكنًا.
يتم إرسال 28 رمزًا زمنيًا إضافيًا (2 × 14 = 28) بين الساعة 04:10 و 10:46 بالتوقيت العالمي المنسق في الأيام التي يتغير فيها التوقيت الصيفي، مما يوفر تحذيرًا لعدة ساعات من التغيير الوشيك للتوقيت الصيفي.
التكاثر
نظرًا لأن إشارة WWVB منخفضة التردد تنتشر بشكل أفضل على سطح الأرض ، فإن مسار الإشارة من المرسل إلى المستقبل يكون أقصر وأقل اضطرابًا من إشارة WWV قصيرة الموجة ، التي تكون في أقوى حالاتها عند ارتدادها بين طبقة الأيونوسفير وسطح الأرض. ونتيجةً لذلك، تتمتع إشارة WWVB بدقة أعلى من إشارة WWV عند استقبالها في الموقع نفسه. كذلك، ولأن إشارات الموجات الطويلة تنتشر لمسافات أبعد بكثير ليلًا، تستطيع إشارة WWVB الوصول إلى منطقة تغطية أوسع خلال تلك الفترة، ولهذا السبب صُممت العديد من الساعات التي تعمل بالتحكم اللاسلكي لتتزامن تلقائيًا مع رمز التوقيت الخاص بـ WWVB خلال ساعات الليل المحلية.
صُمم نمط إشعاع هوائيات WWVB لتقديم شدة مجال لا تقل عن 100 ميكروفولت/متر فوق معظم أنحاء الولايات المتحدة القارية وجنوب كندا خلال جزء من اليوم. ورغم أن هذه القيمة أعلى بكثير من مستوى الضوضاء الحرارية ، إلا أن الضوضاء البشرية والتداخل المحلي الناتج عن مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية قد يحجبان الإشارة بسهولة. لذا، يُساعد وضع هوائيات الاستقبال بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية على تقليل آثار التداخل المحلي.
معلومات عامة
لم يتم إدراج WWVB في قاعدة بيانات أجهزة الإرسال الإذاعية التابعة للجنة الاتصالات الفيدرالية .
انظر أيضاً
- ساعة راديو
- ساعة (حركات إلكترونية)
- التوقيت من مختبر الفيزياء الوطني (أطباء بلا حدود) ، خدمة توقيت مماثلة في المملكة المتحدة
- DCF77 ، خدمة مماثلة في التوقيت في ألمانيا
- إشارة التوقيت ALS162 ، وهي إشارة توقيت فرنسية طويلة الموجة
مراجع
- ↑ "محطة راديو WWVB التابعة للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا. مارس 2010. مؤرشف من الأصل في 21 مايو 2024. تم الاطلاع عليه في 1 يونيو 2024 .
- ↑ "مساعدة في ساعات WWVB التي تعمل بالتحكم اللاسلكي - أين تعمل" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 11 فبراير 2010. مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2020. تم الاطلاع عليه في 23 مارس 2020 .
- ↑ "ساعات WWVB التي يتم التحكم فيها لاسلكيًا" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا. 5 مارس 2012. مؤرشف من الأصل في 21 مايو 2012. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2012 .
- ↑ لومباردي، مايكل أ. (مارس 2010). "ما مدى دقة الساعة التي تعمل بالتحكم اللاسلكي؟" (ملف PDF) . مجلة علم الساعات . 152 (3). المعهد البريطاني لعلم الساعات المحدود: 108-111 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 7 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 3 أغسطس 2016 .
- ↑ "على مدار الساعة: تحسين راديو المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا. 3 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2016. تم الاطلاع عليه في 13 يوليو 2017 .
- ↑ "طلب ميزانية المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا. 9 فبراير 2018. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه في 21 يونيو 2018 .
- ↑ «ميزانية المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا للسنة المالية 2019 تبدو جيدة لمحطات التوقيت» . ذا إس دبليو لينغ بوست. 15 فبراير 2019. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه في 24 فبراير 2019 .
- ↑ "محطة راديو WWVB" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 4 يوليو 2024.
- ↑ "منشور متنوع رقم 236 الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء (طبعة 1967): خدمات التردد والوقت القياسية للمكتب الوطني للإحصاء" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 17 مايو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أبريل 2018 .
- ↑ ""WWVB: نصف قرن من تقديم التردد والوقت بدقة عبر الراديو"، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 ديسمبر 2019 (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 5 يونيو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 ديسمبر 2019 .
- 1 2 دويتش، ماثيو؛ هانسون، واين؛ نيلسون، غلين؛ سنايدر، تشارلز؛ ساتون، دوغلاس؛ ييتس، ويليام؛ هانسن، بيدر؛ هوبكنز، بيل (ديسمبر 1999). تحسينات WWVB: قوة جديدة من جهاز قديم (ملف PDF) . الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون لـ PTTI . دانا بوينت، كاليفورنيا: المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 16 أغسطس 2009. تم الاسترجاع في 1 مايو 2009 .
- ↑ "
المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا يدرس إنشاء محطة إذاعية منخفضة التردد على الساحل الشرقي للولايات المتحدة تبث توقيت المعهد بصيغة الشفرة الثنائية، وذلك لاستكمال
بث محطة WWVB الحالية على تردد 60 كيلوهرتز . وقد تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مارس 2009. صرّح جون لوي، مدير محطةWWVB، لمجلة راديو وورلد: "سيعمل البث الجديد المقترح على الساحل الشرقي بنفس صيغة الشفرة الزمنية المستخدمة في إشارة WWVB الحالية، ولكن بتردد حامل مختلف، ربما 40 كيلوهرتز
".
- ↑ على سبيل المثال، دائرة الاستقبال المتكاملة لرمز الوقت ثنائي التردد "MAS6181" . هلسنكي، فنلندا: شركة مايكرو أنالوج سيستمز المحدودة. مؤرشفة من الأصل في 26 فبراير 2010.
- 1 2 جون لوي (23 مارس 2011). "نساعد في نقل الوقت عبر الأثير: مديرو WWVB يستكشفون خيارات لتحسين الخدمة بشكل أكبر" (ملف PDF) . عالم الراديو . المجلد 35، العدد 8. الصفحات 70-69 (نُشر بترتيب عكسي) . تاريخ الاسترجاع: 7 أبريل 2011 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 لوي، جون (6 نوفمبر 2013). "تنسيق البث المحسّن لشبكة WWVB" (ملف PDF) . خدمات الوقت والتردد، المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 4 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2015 .
- ↑ لوي، جون ب.؛ ألين، كين س. (يونيو 2006). زيادة عمق التضمين لرمز الوقت WWVB لتحسين أداء الساعات التي يتم التحكم فيها لاسلكيًا (ملف PDF) . ندوة ومعرض التحكم في التردد الدولي. الصفحات 615-621 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 10 أكتوبر 2021. تم الاسترجاع في 14 فبراير 2010 .
- ↑ لوي، جون؛ دويتش، مات؛ نيلسون، غلين؛ ساتون، دوغلاس؛ ييتس، ويليام؛ هانسن، بيدر؛ إليعازر، أورين؛ جونغ، توم؛ موريسون، ستيفن؛ ليانغ، يينغسي؛ راجان، دينش؛ بالاسوبرامانيان، سيدهارث؛ راماسامي، أرون؛ خليل، وليد (نوفمبر 2011). نظام جديد مُحسَّن لبث WWVB (ملف PDF) . الاجتماع السنوي الثالث والأربعون لـ PTTI. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 26 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 28 مارس 2012 .
- ↑ «التغييرات المرتقبة في إشارة راديو WWVB تؤثر على دقة التردد والتوقيت المرجعي» . أوروليا. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 6 يناير 2021 .
- ↑ روس ميلر (WA3FRP) (22 مارس 2013). "WWVB تتحول بالكامل إلى تنسيق جديد" . time-nuts (قائمة بريدية). مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 8 أبريل 2013. اعتبارًا من أمس، 21 مارس 2013 ،
أوقفت WWVB بثّ
فقرات مدتها 30 دقيقة مرتين يوميًا بهذا التنسيق.
{{cite mailing list}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ من ٢١ يونيو١٠ يوليو ٢٠٠٧، أجرت WWVB تجربةً باستخدام البت ٥٤ لإعطاء تحذير مبكر أكثر بشأن التوقيت الصيفي . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST). مؤرشف من الأصل في ١٠ أكتوبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٣١ مارس ٢٠٠٩ . . بسبب الآثار السلبية على بعض الساعات التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو، تقرر عدم تطبيق نظام التوقيت الصيفي الجديد.
روابط خارجية
- "محطة راديو NIST WWVB" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . مارس 2010.– الموقع الرسمي
- "ساعات التحكم اللاسلكي WWVB: الممارسات الموصى بها للمصنعين والمستهلكين" (ملف PDF) .
- "منشور خاص من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا 250-67" (ملف PDF) .– تاريخ مفصل ووصف لمحطات الراديو الزمنية والترددية التابعة للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا WWV و WWVH و WWVB.
- "WWVB" . صفحة ناطحات السحاب .
- "ساعات راديو بسيطة لأجهزة الكمبيوتر" .– صفحة جون بوزارد الممتازة حول كيفية صنع جهاز استقبال يتم التحكم فيه بواسطة WWVB (أو MSF أو DCF77) لاستخدامه مع بروتوكول وقت الشبكة.
- "ساعة راديو USB يتم التحكم فيها بواسطة WWVB" .– ساعة راديو لأجهزة الكمبيوتر مع هوائي خارجي اختياري.
- "مقارن التردد الدقيق القائم على WWVB" .– معايير التردد (البلورية أو الروبيديوم) تتميز بجهاز استقبال WWVB ومحرك متدرج.
- "تعديل جهاز استقبال WWVB لعام 2012" .– تم تعديل جهاز الاستقبال لاستيعاب التغيير في الإشارة المرسلة من WWVB.
- "كيفية الحصول على الوقت باستخدام الهاتف أو الكمبيوتر أو إشارة الراديو" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 3 فبراير 2010.– جزء من الأسئلة الشائعة في المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا "ما هو الوقت؟"
- لومباردي، مايكل أ.؛ نيلسون، جلين ك. (12 مارس 2014). "WWVB: نصف قرن من تقديم التردد والوقت بدقة عبر الراديو" ( ملف PDF) . مجلة البحوث الصادرة عن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 119. المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا: 25-54 . doi : 10.6028/jres.119.004 . ISSN 2165-7254 . PMC 4487279. PMID 26601026. تاريخ الاسترجاع: 24 أغسطس 2015 .
- المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا
- مقاطعة لاريمر، كولورادو
- التوقيت في الولايات المتحدة
- منشآت عام 1963 في كولورادو
- محطات الراديو التي تشير إلى التوقيت
- محطات إذاعية تأسست عام 1963
