RU209989U1 - Устройство для синхронизации часов - Google Patents

Устройство для синхронизации часов Download PDF

Info

Publication number
RU209989U1
RU209989U1 RU2021131721U RU2021131721U RU209989U1 RU 209989 U1 RU209989 U1 RU 209989U1 RU 2021131721 U RU2021131721 U RU 2021131721U RU 2021131721 U RU2021131721 U RU 2021131721U RU 209989 U1 RU209989 U1 RU 209989U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
clock
input
output
secondary clock
central processor
Prior art date
Application number
RU2021131721U
Other languages
English (en)
Inventor
Егор Вадимович Нагибин
Виктор Константинович Кошелев
Никита Николаевич Щенин
Original Assignee
Акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" filed Critical Акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени"
Priority to RU2021131721U priority Critical patent/RU209989U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU209989U1 publication Critical patent/RU209989U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04CELECTROMECHANICAL CLOCKS OR WATCHES
    • G04C13/00Driving mechanisms for clocks by master-clocks
    • G04C13/02Circuit arrangements; Electric clock installations

Abstract

Полезная модель относится к средствам временной синхронизации и может быть использована в устройствах, осуществляющих синхронизацию территориально разнесенных вторичных часов относительно первичных часов. Устройство для синхронизации часов содержит первичные часы, приемник сигналов ГНСС, приемник эталонных сигналов частоты и времени наземных станций, а также связанный с ними каналами обмена данными центральный процессор. Также в состав устройства входит формирователь режимов, последовательно соединенные формирователь передаваемых на вторичные часы сообщений, УКВ-передатчик, антенно-фидерное устройство (АФУ), УКВ-приемник, формирователь принимаемых от вторичных часов сообщений. При этом выход первичных часов соединен с первым входом центрального процессора, а также с первым входом формирователя передаваемых на вторичные часы сообщений и с первым входом формирователя принимаемых от вторичных часов сообщений, выход последнего соединен со вторым входом центрального процессора, первый выход которого соединен со вторым входом формирователя передаваемых на вторичные часы сообщений. Вход формирователя режимов соединен со вторым выходом центрального процессора, а его выход соединен с соответствующими третьими входами центрального процессора и формирователей передаваемых на вторичные часы и принимаемых от вторичных часов сообщений. Техническим результатом, на достижение которого направлена полезная модель, является создание устройства для синхронизации часов, характеризующегося возможностью формирования выходных сигналов с учетом сообщений, принимаемых с синхронизируемых вторичных часов, что позволяет решить проблему обеспечения точности синхронизации шкалы времени вторичных часов по отношению к шкале времени первичных часов для объектов, исключающих возможность создания линий волоконно-оптических связей между часами. 6 ил.

Description

Полезная модель относится к средствам временной синхронизации и может быть использована в устройствах, осуществляющих синхронизацию территориально разнесенных вторичных часов относительно первичных часов.
Обобщенная структурная схема устройства синхронизации удаленных вторичных часов относительно первичных часов (авт. св.: [1] - SU 591800, G04C 13/02, опубл. 05.02.1978; [2] - SU 1160361, G04C 13/02, опубл. 07.06.1985).
Особенностью устройств для синхронизации часов, представленных в [1]-[2], является отсутствие возможности их собственной временной синхронизации относительно внешних эталонных сигналов, например, сигналов глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС), которые по условиям своей организации передают шкалу координированного времени Российской Федерации UTC (SU).
Указанное отсутствие возможности собственной синхронизации относительно внешних эталонных сигналов в устройствах, представленных в [1]-[2], повышает требования к стандарту частоты первичных часов, вынуждая использовать для его реализации дорогостоящие высокостабильные квантовые стандарты частоты (водородные, рубидиевые, цезиевые) со сложными системами термостабилизации.
Примером устройства для синхронизации часов, оснащенного средствами для осуществления временной синхронизации относительно внешних эталонных сигналов, и обеспечения высокой точности синхронизации удаленных часов с первичными часами за счет передачи информации о шкале удаленных часов на первичные часы, является устройство (патент на полезную модель [3] - RU 166018, G04C 13/00, опубл. 10.11.2016). Это устройство принято в качестве прототипа.
Устройство для синхронизации часов, принятое в качестве прототипа (Фиг. 6), содержит первичные часы 1, приемник 2 сигналов ГНСС, приемник 3 эталонных сигналов частоты и времени наземных станций и связанный с ними центральный процессор 4. Устройство также содержит подключенные к центральному процессору 4 формирователи 6, 7 принимаемых от вторичных часов сообщений и передаваемых на вторичные часы сообщений. Помимо этого устройство содержит оптический сетевой порт 5, обеспечивающий прием-передачу через волоконно-оптические линии связи между первичными 1 и удаленными часами (удаленные часы на структурной схеме не показаны и не относятся к патенту), вход оптического сетевого порта 5 подключен к выходу формирователя 6 передаваемых на вторичные часы сообщений, а выход соединен со входом формирователя 7 принимаемых от вторичных часов сообщений, выход первичных часов подключен к входам центрального процессора и формирователя передаваемых на удаленные часы сообщений.
Устройство-прототип работает следующим образом.
Первичные часы 1 с помощью опорного генератора и делителей частоты формируют шкалу времени первичных часов. Сигналы шкалы времени первичных часов 1 поступают на центральный процессор 4.
Приемник 2 сигналов ГНСС и приемник 3 эталонных сигналов частоты и времени наземных станций осуществляют прием и последующую обработку сигналов, несущих информацию о шкале координированного времени Российской Федерации UTC (SU), являющейся эталонной. Полученные сигналы эталонной шкалы времени, соответствующие шкале времени UTC (SU), поступают на центральный процессор 4.
С помощью центрального процессора 4 производится сравнение шкалы времени первичных часов 1 и эталонной шкалы времени, соответствующей шкале времени UTC (SU), и формирование сигнала поправки. Эта поправка вводится в шкалу времени первичных часов 1, совмещая её со шкалой времени UTC (SU). При этом наивысшая точность, а также глобальность и непрерывность обеспечиваются в том случае, когда для формирования сигнала поправки используются сигналы ГЛОНАСС.
Информация о времени в откорректированной таким образом шкале времени первичных часов 1 передается на центральный процессор 4 и на вход формирователя 6 передаваемых на удаленные часы сообщений, который осуществляет формирование выходных сигналов в форме, удобной для передачи потребителю (вторичным часам) по волоконно-оптическим линиям связи через оптический сетевой порт 5. На стороне потребителя эти сигналы используются для синхронизации шкалы времени вторичных часов относительно шкалы времени первичных часов и формирования сообщения для центральных часов, в которое входят сигналы шкалы времени вторичных часов и результат измерения разности шкал времени вторичных часов с принятыми сигналами времени от первичных часов.
Достоинством устройства-прототипа является возможность использования в первичных часах относительно простых опорных генераторов, например квантовых или кварцевых с упрощенной схемой термостабилизации.
К недостаткам прототипа следует отнести ограниченные функциональные возможности применения устройства, заключающиеся в невозможности его использования для вторичных часов, с которыми невозможно установление связи по волоконно-оптическим линиям связи, например, для ордера кораблей в походе, или для других синхронизируемых объектов, расположенных на подвижных носителях.
Техническим результатом, на достижение которого направлена полезная модель, является создание устройства для синхронизации часов, характеризующегося возможностью формирования выходных сигналов с учетом сообщений, принимаемых с синхронизируемых вторичных часов, что позволяет решить проблему обеспечения точности синхронизации шкалы времени вторичных часов по отношению к шкале времени первичных часов для объектов, исключающих возможность создания линий волоконно-оптических связей между часами.
Сущность полезной модели и ее осуществимость поясняются изображениями, представленными на фиг. 1 - 8, где
на фиг. 1 представлена структурная схема заявляемого устройства;
на фиг. 2 - в качестве наглядного примера работы заявляемого устройства рассматривается группа кораблей, следующая в составе ордера;
на фиг. 3 - структура сообщений в режиме КОНТАКТ;
на фиг. 4 - структура сообщений в режиме СИНХРОНИЗАЦИЯ;
на фиг. 5 - процесс определения величины расхождения между шкалой времени первичных часов и шкалой времени вторичных часов;
на фиг. 6 - структурная схема устройства-прототипа.
Заявляемое устройство для синхронизации часов (Фиг. 1) содержит первичные часы 1, приемник 2 сигналов ГНСС, приемник 3 эталонных сигналов частоты и времени наземных станций, а также связанный с ними каналами обмена данными центральный процессор 4.
Также в состав устройства входит формирователь режимов 5, последовательно соединенные формирователь 6 передаваемых на вторичные часы сообщений, УКВ-передатчик 7, антенно-фидерное устройство (АФУ) 8, УКВ-приемник 9, формирователь 10 принимаемых от вторичных часов сообщений.
При этом выход первичных часов соединен с первым входом центрального процессора, а также с первым входом формирователя 6 передаваемых на вторичные часы сообщений и с первым входом формирователя 10 принимаемых от вторичных часов сообщений, выход последнего соединен со вторым входом центрального процессора, первый выход которого соединен со вторым входом формирователя 6 передаваемых на вторичные часы сообщений.
Вход формирователя режимов 5 соединен со вторым выходом центрального процессора 4, а его выход соединен с соответствующими третьими входами центрального процессора 4 и формирователей 6, 10 передаваемых на вторичные часы и принимаемых от вторичных часов сообщений.
Первичные часы 1 представляют собой электронное устройство, содержащее опорный генератор, выполненный, например, на основе рубидиевого стандарта частоты, связанный с ним формирователь шкалы времени, выполненный на основе делителей частоты, и связанное с формирователем шкалы времени устройство управления, осуществляющее коррекцию формируемой шкалы времени (на структурной схеме не показаны).
Приемник 2 сигналов ГНСС представляет собой, например, приемовычислительный модуль обработки сигналов ГЛОНАСС, выделяющий информацию о шкале времени UTC(SU). Приемник 2 сигналов ГНСС связан каналом обмена данными с центральным процессором 4.
Приемник 3 эталонных сигналов частоты и времени наземных станций представляет собой, например, блок приемо-вычислительных модулей сигналов импульсно-фазовых радионавигационных систем ДВ-диапазона («РНС-Е», «РНС-В») и сигналов времени станций связи СДВ-диапазона («РАБ-99», «РЙХ-63»). Приемник 3 эталонных сигналов частоты и времени наземных станций связан каналом обмена данными с центральным процессором 4.
Центральный процессор 4 может быть выполнен на базе микросхем «ПЛИСС» с соответствующим программным обеспечением.
Формирователь 5 режимов может быть выполнен на базе контроллера, с возможностью подключения внешних управляющих (коммутационных) устройств, и служит для переключения режимов работы центрального процессора 4.
Формирователь 6 передаваемых на вторичные часы сообщений может быть выполнен на базе контроллера, преобразующего передаваемые коды времени, режимы работы и номер удаленных часов в ордере в формат сигналов УКВ-передатчика 7.
Антенно-фидерное устройство 8 обеспечивает излучение и прием сообщений, и в простейшем случае может быть выполнено в виде штыревой антенны.
УКВ-передатчик 7 и УКВ-приемник 9 могут быть выполнены на основе выпускаемых УКВ модемов (приемопередатчиков) Свифт НТЦ Юрион диапазона волн 300 МГц до 6 ГГц, принимая во внимание, что для данного диапазона производились многочисленные исследования изменения энергетических параметров на реальных трассах распространения сигналов, в том числе в приводном слое атмосферы [4, 5], а также учитывая возможность работы в пределах прямой видимости на море.
Формирователь 10 принимаемых от вторичных часов сообщений может быть выполнен на базе контроллера, преобразующего сигналы, поступающие с выхода УКВ-приемника 9, подключенного входом к антенно-фидерному устройству 8, в формат сообщений, воспринимаемых центральным процессором 4.
В качестве наглядного примера работы заявляемого устройства рассматривается группа кораблей, следующая в составе ордера, где на флагманском корабле, размещены заявляемое устройство с первичными часами 1 носители ШВ UTC (SU), а на других кораблях из состава группы расположены вторичные часы (Фиг. 2).
Первичные часы 1 формируют шкалу времени первичных часов.
С помощью приемника 2 сигналов ГНСС или приемника 3 эталонных сигналов частоты и времени наземных станций (выбор приемника производится по командам, поступающим от центрального процессора 4 по каналам обмена данными в зависимости от оперативной ситуации), производится выделение меток шкалы времени UTC (SU), содержащихся в принимаемых приемниками 2 и 3 сигналах. Метки шкалы времени UTC (SU) поступают по каналу обмена данными на центральный процессор 4.
В центральном процессоре 4 осуществляется процедура определения величины расхождения между шкалами времени UTC (SU) и первичных часов 1, результат которой в виде поправки передается по каналу обмена данными на первичные часы 1, где эта поправка вводится в шкалу времени первичных часов 1, обеспечивая ее синхронизацию со шкалой времени UTC (SU).
С помощью формирователя 5 режимов формируется команда режима КОНТАКТ, поступающая на третий вход центрального процессора 4, с первого выхода которого на второй вход формирователя 6 поступает сообщение номера флагмана, например, 01, и сигнал режима КОНТАКТ с указанием номера корабля в ордере, с которым устанавливается контакт, которые размещаются в отведенном для них подкадре в сообщении (Фиг. 3). Сформированное сообщение передается с помощью УКВ-передатчика 7 и антенно-фидерного устройства 8 по трассе распространения сигнала на аппаратуру ведомых часов.
На вторичных часах, при получении сообщения от первичных часов 1 (от флагмана), производится передача в эфир сообщения, содержащего свой номер в группе синхронизируемых вторичных часов, сигнал режима КОНТАКТ и сигнал готовности к синхронизации со шкалой первичных часов 1. Для повышения надежности установления взаимосвязи между первичными часами (флагманом) и вторичными часами синхронизируемого корабля из состава ордера, необходимо выполнение передачи сообщений цикличными сеансами связи.
После установления КОНТАКТА, корабль, выступающий в роли носителя ШВ вторичных часов, добавляет в ответное сообщение (Фиг. 3), содержащее готовность приема ШВ первичных часов, т.е. готовность смены режима КОНТАКТ на режим СИНХРОНИЗАЦИЯ. Принятое сообщение вторичных часов с помощью антенно-фидерного устройства 8, УКВ-приемника 9 и формирователя 10 принимаемых сообщений поступает на второй вход центрального процессора 4, где производится запоминание номера удаленных часов в группе (ордере) и передача его на формирователь 6, затем центральный процессор 4 переводит заявляемое устройство с помощью формирователя режимов 5 в режим СИНХРОНИЗАЦИЯ.
При получении сигнала СИНХРОНИЗАЦИЯ от формирователя режимов 5 с помощью центрального процессора 4 осуществляется процедура определения величины расхождения между шкалой времени первичных часов 1 и шкалой времени синхронизируемых вторичных часов. Для этого метки шкалы времени первичных часов 1 и их коды, соответствующие времени
Figure 00000001
метки в шкале ведущих часов, с выхода первичных часов 1 поступают на первый вход центрального процессора 4, первый вход формирователя 6 передаваемых на вторичные часы сообщений, и первый вход формирователя 10 принимаемых сообщений от вторичных часов. Сформированное сообщение (Фиг. 4) поступает на УКВ-передатчик 7 и далее через антенно-фидерное устройство 8 излучается в эфир и передается на вторичные часы. Кроме этого, от вторичных часов поступают сообщения (Фиг. 4, 5), которые содержат информацию о времени приема
Figure 00000002
метки первичных часов на вторичных часах, метку времени вторичных часов и её код и номер синхронизируемого корабля в ордере. После приема антенно-фидерным устройством 8 и УКВ-приёмником 9 сообщения поступают на второй вход формирователя сообщений 10 принимаемых от вторичных часов, где отмечается время прихода
Figure 00000003
метки шкалы времени вторичных часов, а затем преобразуются в формат, поддерживаемый центральным процессором 4.
Суть процесса определения величины расхождения между шкалой времени первичных часов 1 и шкалой времени вторичных часов 2 можно пояснить нижеследующей диаграммой (Фиг. 5).
Метка времени первичных часов 1 и ее код, соответствующий времени
Figure 00000001
ее передачи, поступают на вход центрального процессора 4, где осуществляется ее фиксация. Эта же метка и ее код поступают с выхода устройства через УКВ- передатчик 7, затем на антенно-фидерное устройство 8 и далее в эфир на вторичные часы, где фиксируется время
Figure 00000002
ее приема в шкале времени вторичных часов. Значение времени
Figure 00000002
представляет собой сумму следующих составляющих
Figure 00000004
,(1)
где
Figure 00000001
- время передачи метки времени в шкале времени первичных часов 1;
Figure 00000005
- величина временной задержки на трассе распространения сигналов;
Figure 00000006
- величина расхождения (рассогласования) между шкалой времени первичных часов 1 и шкалой времени вторичных часов.
Далее зафиксированное значение
Figure 00000002
, а также метка времени вторичных часов и ее код в момент времени вторичных часов
Figure 00000007
, где
Figure 00000007
>
Figure 00000002
, передаются по трассе распространения сигнала в обратном направлении на антенно-фидерное устройство 8, затем принимается УКВ-приемником 9, и далее поступает на формирователь 10 принимаемых сообщений от вторичных часов. Формирователь 10 принимаемых от вторичных часов сообщений отмечает время
Figure 00000003
приема метки времени вторичных часов в шкале времени первичных часов 1, и преобразует сообщения в формат сигналов центрального процессора 4. Процессором 4 запоминаются полученные значения
Figure 00000007
и
Figure 00000003
, где
Figure 00000003
представляет собой сумму следующих составляющих:
Figure 00000008
. (2)
На основании принятых от вторичных часов сообщений о значениях
Figure 00000002
и
Figure 00000007
, с учетом зафиксированных в формирователях сообщений 6, 10 значениях
Figure 00000001
и
Figure 00000003
в процессоре 4 рассчитывается искомое значение расхождения шкал времени
Figure 00000006
:
Figure 00000009
.(3)
Полученное таким образом значение
Figure 00000006
, характеризующее рассогласование шкал времени вторичных часов относительно первичных часов 1, поступает, как указывалось выше, на второй вход формирователя сообщений 6 передаваемых на вторичные часы, как поправка к шкале ведомых часов
Благодаря встречному распространению сигнала через одну и ту же среду, в одно и то же время появляется возможность компенсации (вычитания) задержек в трассе (среде) распространения. С учетом равенства трассы распространения сигнала в прямом и обратном, расхождение шкал времени первичных часов и вторичных часов будет равно полуразности величин частных измерений на флагмане и синхронизируемом корабле. Оно передается в составе сообщения на ведомые часы для исполнения. После исполнения ведомые часы передают сообщение на флагман о вводе поправки, синхронизирующей шкалу времени удаленных часов с шкалой первичных часов 1.
В формирователе сообщений 6 эти данные, например, преобразуются в сообщение, которое одновременно с метками шкалы времени первичных часов 1 передается на синхронизируемые вторичные часы, обеспечивая точность их временной синхронизации относительно шкалы времени первичных часов 1.
После завершения синхронизации и получения сообщения о вводе поправки шкалы первых выполнивших синхронизацию ведомых часов с шкалой первичных часов 1, формирователь режима 5 переключает устройство в режим КОНТАКТ для осуществления вышеописанных операций с другими ведомыми часами, и исключает обработку сигналов от вторичных часов, с которыми синхронизация шкал времени уже проведена.
Рассмотренное показывает, что заявляемая полезная модель осуществима и обеспечивает достижение технического результата, заключающегося в создании устройства для синхронизации часов, характеризующегося возможностью формирования выходных сигналов с учетом сообщений, принимаемых с синхронизируемых вторичных часов, что позволяет решить проблему обеспечения точности синхронизации шкалы времени вторичных часов по отношению к шкале времени первичных часов для объектов, исключающих возможность создания линий волоконно-оптических связей между часами.
Источники информации
1. SU 591800, G04C 13/02, опубл. 05.02.1978.
2. SU 1160361, G04C 13/02, опубл. 07.06.1985.
3. RU 166018, G04C 13/00, опубл. 10.11.2016.
4. А.Г. Аренберг. Распространение дециметровых и сантиметровых волн. М.: «Советское радио», 1957, 292 с.; Л.М. Лобкова.
5. Распространение радиоволн над морской поверхностью. М.: «Радио и связь», 1991, 250 с.

Claims (1)

  1. Устройство для синхронизации часов, содержащее первичные часы, приемник сигналов глобальной навигационной спутниковой системы, приемник эталонных сигналов частоты и времени наземных станций, а также связанный с ними каналами обмена данными центральный процессор, формирователь передаваемых на вторичные часы сообщений и формирователь принимаемых от вторичных часов сообщений, при этом выход первичных часов соединен с первым входом центрального процессора и первым входом формирователя передаваемых на вторичные часы сообщений, выход формирователя принимаемых от вторичных часов сообщений соединен со вторым входом центрального процессора, первый выход которого соединен со вторым входом формирователя передаваемых на удаленные часы сообщений, отличающееся тем, что выход первичных часов соединен также с первым входом формирователя принимаемых от вторичных часов сообщений, в устройство также введены формирователь режимов, последовательно соединенные УКВ-передатчик, антенно-фидерное устройство и УКВ-приемник, выход которого соединен со вторым входом формирователя принимаемых от вторичных часов сообщений, а вход УКВ-передатчика соединен с выходом формирователя передаваемых на вторичные часы сообщений, при этом выход формирователя режимов соединен с третьим входом центрального процессора и с соответствующими третьими входами центрального процессора и формирователей передаваемых на вторичные часы и принимаемых от вторичных часов сообщений, а второй выход центрального процессора соединен с входом формирователя режимов.
RU2021131721U 2021-10-28 2021-10-28 Устройство для синхронизации часов RU209989U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021131721U RU209989U1 (ru) 2021-10-28 2021-10-28 Устройство для синхронизации часов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021131721U RU209989U1 (ru) 2021-10-28 2021-10-28 Устройство для синхронизации часов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU209989U1 true RU209989U1 (ru) 2022-03-24

Family

ID=80820627

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021131721U RU209989U1 (ru) 2021-10-28 2021-10-28 Устройство для синхронизации часов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU209989U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080316870A1 (en) * 2001-09-21 2008-12-25 Pikula Michael A Wireless synchronous time system
RU99202U1 (ru) * 2010-06-16 2010-11-10 Закрытое акционерное общество "АЭРО-КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" Установка синхронизации времени
RU105752U1 (ru) * 2010-12-22 2011-06-20 Закрытое акционерное общество "Специализированное опытно-конструкторское бюро систем и средств измерений "Вектор" Станция синхронизации времени
RU166018U1 (ru) * 2016-03-02 2016-11-10 Акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" Устройство для синхронизации часов
RU175803U1 (ru) * 2017-06-01 2017-12-19 Акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" Устройство для синхронизации часов
RU2688452C1 (ru) * 2018-06-18 2019-05-22 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Система коррекции шкал времени группы удаленных часов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080316870A1 (en) * 2001-09-21 2008-12-25 Pikula Michael A Wireless synchronous time system
RU99202U1 (ru) * 2010-06-16 2010-11-10 Закрытое акционерное общество "АЭРО-КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" Установка синхронизации времени
RU105752U1 (ru) * 2010-12-22 2011-06-20 Закрытое акционерное общество "Специализированное опытно-конструкторское бюро систем и средств измерений "Вектор" Станция синхронизации времени
RU166018U1 (ru) * 2016-03-02 2016-11-10 Акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" Устройство для синхронизации часов
RU175803U1 (ru) * 2017-06-01 2017-12-19 Акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" Устройство для синхронизации часов
RU2688452C1 (ru) * 2018-06-18 2019-05-22 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Система коррекции шкал времени группы удаленных часов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2608763C2 (ru) Усовершенствованные синхронизация по времени и передача значений времени для группировок спутников посредством определения расстояния между спутниками и использования источника точного времени
US6466163B2 (en) GPS receiver and portable communication apparatus
JP6283428B2 (ja) 時刻同期装置、その方法及びプログラム
CN104584456A (zh) 通信系统、通信终端、通信方法、码片时钟产生方法及正交码产生方法
Günther Kepler–Satellite Navigation without Clocks and Ground Infrastructure
CN105871495A (zh) 一种时间同步方法、通信地面站和用户终端
KR20020020792A (ko) 순차적인 동기 네트워크를 위한 방법 및 장치
CN108134625A (zh) 一种卫星双向时间频率传递方法
CN111342888A (zh) 一种无线反馈式伪卫星系统时间同步方法和系统
CN113595615B (zh) 一种多星星间通信测距的实现方法及系统
US5469467A (en) Method for synchronizing the reference frequency oscillator of a metallic-based microcell to a master oscillator
CN105425262B (zh) 一种实现卫星转发导航系统载波相位精密测量的方法
US7408916B2 (en) Synchronisation of frame transmissions in a telecommunications network
RU209989U1 (ru) Устройство для синхронизации часов
CN103220774A (zh) 一种借助蜂窝网进行精密授时的方法及系统
JPH10285140A (ja) 時刻同期システム、および時刻同期システムにおける時刻同期方法
CN114002939A (zh) 一种实现透明转发卫星授时的方法和系统
RU166018U1 (ru) Устройство для синхронизации часов
US20210258906A1 (en) Synchronization signal conversion device
CN116545568A (zh) 一种短波信号超高精度时间戳的添加系统及方法
US9407357B1 (en) Systems and methods for radio node synchronization based on range calculations
WO2022105559A1 (en) Method, apparatus and system for synchronizing a satellite network
KR102041470B1 (ko) eLoran 기반의 시각동기 장치 및 방법
RU2585325C1 (ru) Система синхронизации частоты и шкалы времени удаленных пунктов
Anderson et al. Low Earth Orbit Navigation System (LEONS): Scalable GNSS-Independent Time Transfer and Positioning for Space Users