简介
IRIG-B码发生器测试仪是专门用于产生IRIG-B码的测试仪,借助它可以用来测试带B码对时的设备,特别是电力自动化和配网自动化设备。通过配置软件,可以将输出的B码设置为任何时间,特别是对临界时间的测试,比如2099年12月31日23时59分59秒。同时它还可以设置IRIG-B码中的标志位。
支持闰秒测试,能模拟出正闰秒和负闰秒。
测试仪不仅可以在线测试,还可以离线测试。通过配置软件设置好启始B码时间(掉电不会丢失)。每次测试仪启动后,都会从这个时间开始输出B码。
B码发生器测试仪主要用于研发阶段对带有B码对时功能的设备进行测试,同时也用于生产阶段,在老化过程中对设备进行校时测试。
测试仪符合IEEE1344美标,兼容IRIG STANDARD 200-X标准。IRIG STANDARD 200-04标准没有校验和标志位。
什么是闰秒
闰秒是为了让 “原子钟时间”和“地球自转时间”保持同步,而人为对时钟进行的“加一秒”或“减一秒”的调整。
原子时 (TAI):一种利用原子内部振荡周期来计时的超高精度时间系统,非常稳定,误差可达千万年不差一秒。我们日常使用的“协调世界时 (UTC)”就是基于原子时的秒长-。
世界时 (UT1):是一种基于地球自转周期的天文时间。但地球自转速度并不均匀,总体在变慢,所以它没那么精确。
为了让高精度的原子时,能和世界时保持大体一致,发明了“闰秒”这个折中方案。当两者时刻相差超过0.9秒时,国际地球自转和参考系服务(IERS)就会决定在6月30日或12月31日的最后一分钟,对世界标准时间(UTC)进行1秒的调整。
闰秒分为两种,正闰秒和负闰秒,但历史上绝大多数情况都是“正闰秒”:
正闰秒(增加1秒):当原子时比世界时走得快时,就在年底或年中的最后一分钟,加入一个“23:59:60”的时刻。具体到北京时间,就会出现“7:59:60”的特殊现象,相当于多等了一秒才进入8:00。
负闰秒(减少1秒):理论上,如果地球自转变快,原子时需要减一秒。但由于地球自转长期在变慢,自1972年闰秒制度实施以来,全球进行的27次闰秒调整全都是“正闰秒”,还从未出现过“负闰秒”。
IRIG-B码中的闰秒标志
B码格式
| 60位 | 闰秒预告LSP | 在闰秒来临前59秒置1,在闰秒到来后的00秒置0 |
| 61位 | 闰秒标志LS | 0:正闰秒;1:负闰秒 |
通过B码发生器测试闰秒功能
测试仪具有闰秒测试功能,闰秒时间规定为23点59分的最后一秒,或者闰秒时间规定为7点59分的最后一秒。以23点59分为例,如下:
正闰秒测试
将时间设置为7点59分50秒。闰秒预告设置为1,闰秒标志设置为0,此设置为正闰秒。当时间来到7:59:59秒后,下一秒会出现7:59:60,再下一秒才是08:00:00。
负闰秒测试
将时间设置为7点59分,秒根据需要设置。闰秒预告设置为1,闰秒标志设置为1,此设置为负闰秒。当时间来到7:59:58后,下一秒将是08:00:00。
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