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無線控制授時技術(RCT)及其應用
摘要:介紹了無線控制授時技術?RCT?的背景、RCT發射機及接收機技術原理、RCT編碼技術以及RCT技術目前在各國的應用情況。給出了RCT接收機的硬件功能框圖及軟件流程圖?展望了RCT技術在我國的應用前景。Technology?技術的應用背景及目前各國的技術標準和應用情況
正確的時間在人們日常生活中是不可或缺的。隨著微處理器在家用電器、工業產品中的日益普及,許多產品中嵌入了時間處理、顯示模塊。目前多數產品中的時鐘源由晶體振蕩產生比較精確的時間。但是在許多場合,由于晶體振蕩需要電源供給,在掉電或更換電池時,原有時間會丟失,系統時間被復位,此時必須依照廣播、電視或電話公司提供的標準時間手工重新校對;另外在跨時區旅行時,也需要重新校對時間。這給人們帶來許多不便。
目前隨著RCT技術的應用,使得需要標準時間的系統通過內嵌微型RCT接收裝置自動設置標準時間,時間精度一般為秒級且與國家標準時間同步、無需手工調整。從而實現了計時裝置計量時間和顯示時間的精確性(與授時中心的標準時間同步)、統一性(所有接收該時間信號的計時裝置都顯示同一時間)。
在RCT技術廣泛應用之前,也有使用GPS(全球定位系統)接收標準時間的裝置,但由于其電路復雜、成本高昂而沒有得到普及。在北美及歐洲,由于RCT技術的普及,使得市場對具有自動接收時間功能的鐘表及其它計時裝置產生了很高的需求。
不同的國家使用了不同的時間編碼格式和發射頻率。表1給出了目前已發射長波授時信號的幾個主要國家的時間編碼標準及其使用頻率。
表1 各國RCT技術使用的時間編碼及發射頻率
JJY60本州福島
九州富網40kHz
60kHz50kW
50kW1000km
1000km
①中國的長波授時編碼標準為BPC。目前該長波授時的時間編碼還未正式公開,其專利由西安高華實業有限公司持有。同時該公司也是中國第一臺長波授時電波鐘的開發者。②美國的長波授時編碼標準為WWVB,發射基站位于Colorado州的Fort Collins。由于美國只建有一個長波授時的發射站,因而在距離發射站較遠的地區信號較弱,對接收芯片的靈敏度要求比較高。③英國的長波授時編碼標準為MSF,發射基站位于Teddington的Rugby。由于英國本土面積較小,一個長波授時發射站就可以覆蓋英倫三島,時間編碼信號較強,對接收芯片的靈敏度要求不高。④德國的長波授時編碼標準為DCF,與MSF類似。20世紀50年代末,德國就在Frankfurt建立了長波授時中心。德國國土面積較小,且DFC的長波授時信號發射站功率很強,是RCT技術中對接收芯片的靈敏度要求最低的,因而比較容易開發。⑤日本的長波授時編碼標準為JJY。由于日本地形狹長,在本洲福島的40kHz(JJY40)發射機不能覆蓋日本全國。日本通信綜合研究所于2001年10月在九州富岡新建了60kHz的授時發射站(JJY60)。
圖2 MSF授時信號編碼格式
2 RCT的技術原理
無線控制授時系統由時間編碼信號的長波授時發射臺及其接收裝置共同組成。最初的無線授時系統(包括短波授時和長波授時)只應用于軍事目的,現已轉為民用。
2.1 無線控制授時系統的授時信號發送原理
RCT系統授時信號發送裝置的系統構成如圖1所示。
首先,通過在標準授時中心內的銫(或銣)原子鐘產生標準時間。例如,銫原子鐘利用銫133原子在真空下每秒震動9?192?631?770次,通過對此時鐘源進行分頻產生實時的標準時間信息,如年、月、日、時、分、秒、毫秒、微秒等。然后將標準時間信號傳送給時間編碼發生器編碼,編碼后的時間信號通過調制器調制到長波載波信號(40kHz~80kHz)上,經過功率放大器將信號沿傳輸線傳送到天線塔發射出去。由于授時信號屬于長波信號,以地波形式沿地球表面傳播。
2.2 RCT技術系統授時信號的接收原理
RCT接收機通過內置微型無線接收系統接收長波時間編碼信號,由專用芯片(ASIC)對其進行解調,獲得解調后的時間編碼信號,然后由接收裝置內的顯示電路將標準時間顯示在LED或LCD上,或由此標準時間控制其它裝置(如機械式走時鐘表)。通過RCT技術,使得所有接收該標準時間編碼信號的接收計時裝置都可以與授時中心的標準時間同步,確保了時間的準確性。
通常授時信號的接收裝置主要由RCT專用接收芯片、接收天線及外圍器件構成,其中RCT專用接收芯片是整個接收系統的核心。目前RCT專用接收芯片的制造商及其產品如表2所示。
表2 RCT專用接收芯片
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