CS254778B1 - Method of synchronization of time sources of seismological and seismoacoustic apparatuses by radio time signal - Google Patents
Method of synchronization of time sources of seismological and seismoacoustic apparatuses by radio time signal Download PDFInfo
- Publication number
- CS254778B1 CS254778B1 CS855698A CS569885A CS254778B1 CS 254778 B1 CS254778 B1 CS 254778B1 CS 855698 A CS855698 A CS 855698A CS 569885 A CS569885 A CS 569885A CS 254778 B1 CS254778 B1 CS 254778B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- time
- signals
- radio
- pulse
- signal
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measurement Of Unknown Time Intervals (AREA)
- Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
Abstract
Návrh řeší způsob synchronizace časových zdrojů seismologických a seismoakustických aparatur s využitím časových radiových signálů. Jeho podstata spočívá v tom, že radiové časové signály s definovaným tvarem se přijímají spolu s náhodnými poruchovými signály přijímačem a působí na logické vyhodnocovací obvody, které se podílí v případě narušení definovaného tvaru některého časového signálu poruchovými signály na potlačení tohoto signálu a v případě přítomnosti časového signálu s definovaným tvarem spolu s poruchovými signály, kratšími než předem stanovený časový interval, vznikne vzá- · jemným působením časový Impuls předem definované šířky, jehož správnost se dále nejméně dvakrát porovnává změřením vzájemného časového odstupu s dalšími takto po sobě vzniklými časovými impulsy, teprve $akto ověřený časový impuls se dále zpožďuje o časovou konstantu v závislosti na vzdálenosti vysílače radiových časových signálů od místa příjmu a v závislosti na době zpracování a výsledný platný časový impuls způsobuje synchronizaci oscilátorů v časových zdrojích seismoakustických a seismologických aparatur.The proposal solves the method of synchronizing the time sources of seismological and seismoacoustic apparatuses using time radio signals. Its essence lies in the fact that radio time signals with a defined shape are received together with random disturbance signals by the receiver and act on logical evaluation circuits, which participate in the case of disruption of the defined shape of a time signal by disturbance signals to suppress this signal and in the case of the presence of a time signal with a defined shape together with disturbance signals shorter than a predetermined time interval, a time pulse of a predefined width is created by mutual action, the correctness of which is further compared at least twice by measuring the mutual time interval with other time pulses created in this way one after the other, only then the verified time pulse is further delayed by a time constant depending on the distance of the transmitter of radio time signals from the reception point and depending on the processing time and the resulting valid time pulse causes synchronization of the oscillators in the time sources of seismoacoustic and seismological apparatuses.
Description
Návrh řeší způsob synchronizace časových zdrojů seismologických a seismoakustických aparatur s využitím časových radiových signálů. Jeho podstata spočívá v tom, že radiové časové signály s definovaným tvarem se přijímají spolu s náhodnými poruchovými signály přijímačem a působí na logické vyhodnocovací obvody, které se podílí v případě narušení definovaného tvaru některého časového signálu poruchovými signály na potlačení tohoto signálu a v případě přítomnosti časového signálu s definovaným tvarem spolu s poruchovými signály, kratšími než předem stanovený časový interval, vznikne vzájemným působením časový Impuls předem definované šířky, jehož správnost se dále nejméně dvakrát porovnává změřením vzájemného časového odstupu s dalšími takto po sobě vzniklými časovými impulsy, teprve $akto ověřený časový impuls se dále zpožďuje o časovou konstantu v závislosti na vzdálenosti vysílače radiových časových signálů od místa příjmu a v závislosti na době zpracování a výsledný platný časový impuls způsobuje synchronizaci oscilátorů v časových zdrojích seismoakustických a seismologických aparatur.The proposal solves the method of synchronization of time sources of seismological and seismoacoustic devices using time radio signals. It is based on the fact that radio signals of a defined shape are received together with random fault signals by the receiver and act on logical evaluation circuits which, in the case of violation of the defined shape of any time signal by fault signals, suppress this signal and a signal with a defined shape together with fault signals shorter than a predetermined time interval, a time pulse of a predetermined width is produced by interaction, the accuracy of which is further compared at least twice by measuring the mutual time interval with other successive time pulses. the pulse is further delayed by a time constant depending on the distance of the radio time signal transmitter from the receiving location and depending on the processing time and the resulting valid time pulse method It enables synchronization of oscillators in time sources of seismoacoustic and seismological apparatuses.
254 778254 778
Yynález řeší způsob synchronizace časových zdrojů seismologických a seismoakustických aparatur s využitím časových radiových signálů·The invention solves a method of synchronizing time sources of seismological and seismoacoustic devices using time radio signals.
Seismologická síC v rámci protiotřesového boje a seismoakustická měřeni vyžadují v důsledku dislokací těchto zařízení jednotnou časovou synchronizaci· S výhodou lze využívat časového signálu vysílače časových značek za předpokladu kontinuelního a bezvadného příjmu· Jelikož pozorovací místa jsou umístěna často v prostředí s vysokým stupněm rušení průmyslovými zdroji dochází k častému narušení radiové časové informace i po dobu několika desítek minut, což ve svém důsledku znamená i ztrátu informací o seismologických nebo seismoakustických impulsech, kterými v těchto případech chybí údaje o přesném čase příchodu do místa snímání· Seismologická stanice pracuji v síti, jejímž opěrným bodem je jednotný Čas, podle kterého se dále vyhodnocují seismologické nebo seismoakustické impulsy· Případný výpadek přesného synchronizovaného časového údaje u některé stanice prakticky znemožňují správné určení místa vzniku seismologických nebo seismoakustických impulsů·Seismological network in anti-shake combat and seismoacoustic measurements require uniform time synchronization due to dislocation of these devices · Advantageously, the time signal of the time stamp transmitter can be used with continuous and perfect reception · Because observation sites are often located in environments with high levels of interference from industrial sources Frequently disrupting the radio time information for several tens of minutes, which also means loss of information on seismological or seismoacoustic pulses, which in these cases lack the exact arrival time at the scanning point. · The seismological station is working on a network supporting it is a uniform time by which seismological or seismo-acoustic pulses are further evaluated · Possible failure of accurate synchronized time data at some station makes it practically impossible correct determination of the location of seismological or seismoacoustic impulses ·
Výše uvedené nedostatky řeší způsob synchronizace časových zdrojů řídících seismologické nebo seismoakustické aparatury, jejíž podstata spočívá v tom, že radiové časové signály s definovaným tvarem se přijímají spolu s náhodnými poruchovými signály přijímačem a působí na logické vyhodnocovací obvody, které se podílí v případě narušení definovaného tvaru některého časového signálu poruchovými signály na potlačení tohoto signálu a v případě přítomnosti časového signálu s definovaným tvarem spolu s poruchovými signály, kratšími než předem stanovený časový interval, vznikne vzájemným působením časový impuls předem definované šířky, jehož, správnost se dále nejméně dvakrátThe above-mentioned drawbacks solve the method of synchronization of time sources controlling seismological or seismoacoustic apparatus, which is based on the fact that radio time signals with defined shape are received together with random fault signals by the receiver and act on logical evaluation circuits, which are involved in case of defined shape violation. a time signal by means of fault signals for suppressing the signal and, in the presence of a time signal having a defined shape together with fault signals shorter than a predetermined time interval, a time pulse of a predefined width is produced by interaction;
294 778 porovnává změřením vzájemného časového odstupu s.dalšími takto po sobě vzniklými časovými impulsy a teprve každý takto ověřený časový impuls se dále zpožďuje o časovou konstantu v závislosti na vzdálenosti vysílače radiových časových signálů od místa příjmu a v závislosti na.době zpracování a výsledný platný časový impuls způsobuje synchronizaci oscilátorů v časových zdrojích seismologických a seisrnoakustických aparatur*294 778 compares by measuring the mutual time gap with other successive time pulses and only each such verified time pulse is further delayed by a time constant depending on the distance of the radio time signal transmitter from the receiving point and depending on the processing time and the resulting valid time impulse causes synchronization of oscillators in time sources of seismological and seisrnoacoustic devices *
Způsob využívá jednominutového radiového časového signálu, například československým vysílačem OMA, který opakovaně synchronizuje vlastní řídicí časové zdroje· Správná synchronizace časových zdrojů je podmíněna odlišením správného radiového minutového impulsu od poruchového impulsu a tento způsob je předmětem vynálezu* Způsob synchronizace řídicích časových zdrojů využívá při řešení dvou podmínek* První podmínka je ve splnění předpokladu, že případné poruchové signály způsobené jakýmkoliv cizím zdrojem rušení jsou kratší než předem stanovený časový interval, například 5 ms. Druhá podmínka je taková, že mezi začátkem a koncem minutového impulsu musí být časová diference 500 + 2 msa případně pro sekundový impuls časová diference 100 + 2 ms* Výsledkem vzájemného působení impulsů je časový synchronizační impuls o šířce 10 ms*The method uses a one-minute radio time signal, such as the Czechoslovak OMA transmitter, which repeatedly synchronizes its own control time sources · Correct time resources synchronization is conditioned by differentiating the correct radio minute pulse from the fault pulse. * The first condition is to meet the assumption that any fault signals caused by any foreign source of interference are shorter than a predetermined time interval, for example 5 ms. The second condition is that between the start and end of the minute pulse there must be a time difference of 500 + 2 msa or for the second pulse a time difference of 100 + 2 ms * The result of pulse interaction is a 10 ms time synchronization pulse *
Pro zajištění vysoké spolehlivosti a přesnosti synchronizačního časového signálu jedné minuty je využíván další kontrolní obvod s logickou podmínkou, že následný impuls jedné minuty musí následovat v intervalech 59,99 + 0,01 sekund dvakrát za sebou* Teprve třetí impuls splňující předcházející podmínky je vygenerován jako platný jednominutový synchronizační impuls, s tím, že je proti reálnému času opožděn o 504 až 506 ms* Což ve svém důsledku znamená přečíst k již probíhajícímu času ještě 59494 - 6 ms, přičemž 6 ms představuje časovou ztrátu při přenosu a zpracování analogového signálu přijímačem* Tolerance celkového zpoždění se dá měnit podLe vzdálenosti od vysílače a konkrétních podmínek v místě příjmu časových signálů.To ensure high reliability and accuracy of one minute synchronization time signal, another control circuit is used with the logical condition that a subsequent pulse of one minute must follow at intervals of 59.99 + 0.01 seconds twice in succession * Only the third pulse meeting the preceding conditions is generated as valid one-minute synchronization pulse, delayed by 504 to 506 ms against real-time * This means reading 59494 - 6 ms for the time already in progress, with 6 ms representing a time loss in the transmission and processing of the analog signal by the receiver * The overall delay tolerance can be varied according to the distance from the transmitter and the particular conditions at the time reception point.
Je vysvětlen,It is explained
Způsob podle vynálezlrna přiložených výkresech, kde na obrní je znázorněn způsob separace poruch, na obr, 2 je znázorněn způsob kontroly času a obr. 3 znázorňuje dopočet zpoždění platného minutového impulsu o časovou diferenci proti světovému času*The method according to the invention in the accompanying drawings, in which polio shows a method of separating faults, in FIG. 2, a method of time control is shown, and FIG. 3 shows the counting of the delay of a valid minute pulse by a time difference against world time.
254 778 jC254,778 jC
Radiový časový signál, jehož sestupná hrana znázorněna průběhem A, spouští čítač milisekund znázorněný průběhem C, čímž se testuje, zda se jedná o signál poruchový nebo ne. Pokud se nejedná o poruchu^ pátým impulsem se povolí čítání impulsů do 498 ms, jež jsou znázorněny na průběhu D, ty jsou odvozeny ze sestupné hrany separovaného radiového signálu znázorněného průběhem B. Pokud počet impulsů dosáhne hodnoty 498 ms, jak je znázorněno na průběhu D, vygeneruje se impuls o šířce 4 ms, který současně působí na vygenerování signálu MEN-0 - viz průběh E.The radio time signal, whose falling edge is represented by waveform A, triggers the millisecond counter shown by waveform C, to test whether it is a disturbance signal or not. Unless there is a fifth pulse fault, pulses up to 498 ms shown in waveform D are allowed to be derived from the falling edge of the separated radio waveform shown by waveform B. If the pulse count reaches 498 ms, as shown in waveform D , a pulse of 4 ms is generated, which simultaneously acts on the generation of the MEN-0 signal - see waveform E.
Průběh E kde jsou minutové signály, které postupně spouští čítání impulsů do hodnoty 59,99 s (průběhy G a J) · Po načtení se generuje impuls o šířce 10 ms, jestliže je splněna podmínka současného výskytu následného minutového impulsu LUN-θ, pak se vygeneruje impuls, jehož průběh znázorňuje graf G. Nástupnou hranou tohoto impulsu se spustí čítání impulsů opět do hodnoty 59,995 s - průběh H, přičemž při načtení této hodnoty se opět vygeneruje impuls o šířce 10 ms. Splněním podmínky logického součinu impulsu z průběhu E, F, H vygeneruje se impuls dle průběhu J, který je považován za platný minutový impuls·Waveform E where there are minute signals that gradually trigger pulse counting up to 59.99 s (waveforms G and J) · After reading, a 10 ms pulse is generated, if the condition of the simultaneous occurrence of a subsequent minute pulse LUN-θ is met, generates a pulse, the course of which is shown in Graph G. The pulse counting starts again at 59,995 s - waveform H at the rising edge of this pulse, and when this value is read, a pulse of 10 ms is generated again. By fulfilling the condition of the logical product of the pulse from waveform E, F, H, a pulse is generated according to waveform J, which is considered a valid minute pulse ·
Dopočet zpoždění platného minutového impulsu (průběh J) o časovou diferenci proti světovému času, vzniklou v průběhu přenosu a zpracování radiových časových minutových impulsů - průběh K, na němž je znázorněn platný synchronizační časový impuls, kterým jsou říceny časové zdroje seismologických a seismoakustických aparatur.Calculating the delay of a valid minute pulse (waveform J) by the time difference against world time generated during the transmission and processing of radio time minute pulses - waveform K, which shows a valid synchronization time pulse, which indicates the time sources of seismological and seismoacoustic devices.
Popsaný způsob synchronizace časových zdrojů lze s výhodou využívat v zařízeních, která musí pracovat kontinuálně, například seismoakustické a seismologické aparatury, ale i u jiných zařízení, kde správná funkce je podmíněna kontinuálností přesných časových údajů.The described method of time synchronization can be advantageously used in devices which must operate continuously, for example seismoacoustic and seismological apparatuses, but also in other devices where the correct function is conditioned by the continuity of accurate time data.
- 4 PÍEDMŽT VYNÁLEZU- 4 SUBJECT OF THE INVENTION
Claims (2)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS855698A CS254778B1 (en) | 1985-08-05 | 1985-08-05 | Method of synchronization of time sources of seismological and seismoacoustic apparatuses by radio time signal |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS855698A CS254778B1 (en) | 1985-08-05 | 1985-08-05 | Method of synchronization of time sources of seismological and seismoacoustic apparatuses by radio time signal |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS569885A1 CS569885A1 (en) | 1987-06-11 |
| CS254778B1 true CS254778B1 (en) | 1988-02-15 |
Family
ID=5402344
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS855698A CS254778B1 (en) | 1985-08-05 | 1985-08-05 | Method of synchronization of time sources of seismological and seismoacoustic apparatuses by radio time signal |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS254778B1 (en) |
-
1985
- 1985-08-05 CS CS855698A patent/CS254778B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS569885A1 (en) | 1987-06-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3562710A (en) | Bit error detector for digital communication system | |
| CN101098219A (en) | Correcting time synchronisation inaccuracy caused by asymmetric delay on a communication link | |
| KR920701895A (en) | Time synchronizer of data in computer system | |
| CN109302255B (en) | Time synchronization control method, device and system and computer readable storage medium | |
| EP0049952B1 (en) | Synchronizing circuit | |
| KR880003494A (en) | Bit Synchronization Circuit and Its Method | |
| US3721906A (en) | Coded pulse pair detector with improved detection probability | |
| CS254778B1 (en) | Method of synchronization of time sources of seismological and seismoacoustic apparatuses by radio time signal | |
| DE3750666T2 (en) | Method and device for measuring the arrival time of distant LORAN-C and related signals and the effective transmission time of local signals at the transmitter locations. | |
| DE2210998C3 (en) | Method and device for measuring the running deviations of clocks | |
| GB1235711A (en) | Hierarchy clock synchronization | |
| DE3888469T2 (en) | Detection of synchronization errors. | |
| RU2662175C1 (en) | Device for time scale comparing | |
| EP0581137B1 (en) | Method for correcting measurement errors induced by clock time drifts inside a secondary surveillance radar system | |
| EP3876442A2 (en) | Distributed network time synchronization | |
| US2802105A (en) | Wave selecting and synchronizing system | |
| DE68918676T2 (en) | Transceiver synchronization device of a station of a communication network, in particular for a motor vehicle. | |
| JPS6012850B2 (en) | Sampling time synchronization method | |
| DE102017009587B4 (en) | Phase difference estimation device and communication device with the phase difference estimation device | |
| SU1345166A1 (en) | Method and device for clamping time scales | |
| JPH06311151A (en) | Absolute time synchronization control device | |
| DE1284450B (en) | Clock generator that can be synchronized with an incoming pulse train | |
| US3804992A (en) | Digital time sampling phase comparator with noise rejection | |
| SU741441A1 (en) | Pulse synchronizing device | |
| SU1270760A1 (en) | Signature analyzer |