MOYIWAVE
SIGNAL SPECS / Signaldaten

Sechs Funk-Zeitcode-Standards weltweit

MoyiWave spielt niemals eine Aufnahme ab — beim Synchronisieren entsteht das Signal fortlaufend auf deinem Gerät. Die sechs Sender verteilen sich auf fünf Länder, und keine zwei kodieren die Zeit gleich. Diese Seite fasst ihre Daten und Standorte zusammen; Expertenmodus und Echtzeit-Dekodierung stecken in der App.

Sender wählen
Japan
JJY40MSB First
2026 / 09 / 23 · WED
02:52:10JST · UTC+9 · sendet jetzt
Frequency
40 kHz
Power
50 kW
Est. night range
1,000 km
Behörde
Japan · NICT · Nationales Institut für Informations- und Kommunikationstechnologie
Standort
Ōtakadoyayama, Fukushima
Antenne
250 m Schirmantenne mit Dachkapazität (Berg Ōtakadoya, 790 m Höhe)
Modulation
AM/PWM (Träger zu jeder Sekunde 100 %, dann Abfall auf 10 %)
Bit-Kodierung
0 = 800 ms High · 1 = 500 ms High · M/P-Marke = 200 ms High
Leserichtung
MSB First · höchstwertiges Bit zuerst · BCD-Code
Technischer Hinweis

Das einzige „positive" Schema der sechs: Jede Sekunde beginnt mit vollem Träger und fällt dann auf 10 % (die anderen schalten den Träger zu Beginn aus), sodass die Impulse ansteigen statt abzusinken. Mit JJY60 bildet es ein Zweifrequenznetz, das unterschiedliches Gelände und Reichweiten abdeckt.

Japan
JJY60MSB First
2026 / 09 / 23 · WED
02:52:10JST · UTC+9 · sendet jetzt
Frequency
60 kHz
Power
50 kW
Est. night range
1,200 km
Behörde
Japan · NICT · Nationales Institut für Informations- und Kommunikationstechnologie
Standort
Hagane-yama, Saga
Antenne
200 m Schirmantenne mit Dachkapazität (Berg Hagane, 900 m Höhe)
Modulation
AM/PWM (gleiche Amplituden-Pulsbreiten-Kodierung wie JJY40)
Bit-Kodierung
0 = 800 ms High · 1 = 500 ms High · M/P-Marke = 200 ms High
Leserichtung
MSB First · höchstwertiges Bit zuerst · BCD-Code
Technischer Hinweis

Der Standort Saga (Hagane-yama) ergibt zusammen mit Fukushima eine japanweite Zweifrequenzabdeckung. Nahe Sekunde 15 und 45 jeder Minute sendet er das Rufzeichen „JJY" in Morsecode, und der Rahmen enthält Schaltsekunden-Vorwarnung (LS1/LS2) und Stoppbits.

USA
WWVBMSB First
2026 / 09 / 22 · TUE
17:52:10UTC · sendet jetzt
Frequency
60 kHz
Power
70 kW
Est. night range
3,200 km
Behörde
USA · NIST · National Institute of Standards and Technology
Standort
Fort Collins, Colorado
Antenne
Phasengesteuerte Anordnung: zwei Antennen aus je vier 122-m-Türmen, 857 m Abstand (flach; Einzelantennenbetrieb mit 30 kW möglich)
Modulation
AM/PWM mit zusätzlicher PM (BPSK-Phasenmodulation seit 2012)
Bit-Kodierung
0 = 200 ms Low · 1 = 500 ms Low · Mark = 800 ms Low (kodiert die Low-Dauer)
Leserichtung
MSB First · BCD-Code · keine Parität; Rahmen über Positionsmarken ausgerichtet
Technischer Hinweis

Ein Upgrade von 2012 überlagerte die ursprüngliche AM/PWM-Amplitudenkodierung mit BPSK-Phasenmodulation und verbesserte Störfestigkeit und Schwachsignalempfang erheblich. Sie hat keine Parität, richtet Rahmen über Positionsmarken aus und sendet direkt als UTC. Diese App gibt nur die klassische AM/PWM-Amplitudenkodierung wieder — genau die Ebene, die praktisch alle Funkuhren dekodieren; die nicht implementierte BPSK-Phasenebene beeinträchtigt die Zeitstellung nicht.

Deutschland
DCF77LSB First
2026 / 09 / 22 · TUE
19:52:10CEST · UTC+2 · sendet jetzt
Frequency
77.5 kHz
Power
50 kW
Est. night range
2,000 km
Behörde
Deutschland · PTB · Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Standort
Mainflingen
Antenne
150 m dachkapazitätsbelastete Vertikalantenne (flaches Gelände; plus 200-m-Reserveantenne)
Modulation
AM/PWM mit überlagerter PRN-Phasenmodulation
Bit-Kodierung
0 = 100 ms Amplitudenabfall · 1 = 200 ms Abfall · Sync = kein Abfall bei Sekunde 59 (volle 1000 ms)
Leserichtung
LSB First · niederwertigstes Bit zuerst · BCD-Code · P1/P2/P3 gerade Parität
Technischer Hinweis

WWVB und MSF markieren die Minute mit einem längeren Sonderimpuls, während DCF77 die Sekunde 59 unmoduliert lässt (voller Träger über die ganzen 1000 ms), sodass der Empfänger die nächste Minute am Fehlen dieser Marke erkennt. Es ist zudem eines der wenigen mit LSB-first, mit P1/P2/P3-Geradeparität, und sendet die gesetzliche Zeit Deutschlands (MEZ/MESZ). DCF77 überlagert seit 1983 den Amplitudencode mit einer PRN-Phasenmodulation (Pseudozufallscode), was Synchronisationsgenauigkeit und Störfestigkeit bei schwachem Signal deutlich verbessert. Diese App erzeugt nur den klassischen AM/PWM-Amplitudencode (den Funkuhren ohnehin dekodieren) und nicht die PRN-Phasenmodulation, was die Zeitstellung nicht beeinträchtigt.

Vereinigtes Königreich
MSFMSB First
2026 / 09 / 22 · TUE
18:52:10BST · UTC+1 · sendet jetzt
Frequency
60 kHz
Power
17 kW
Est. night range
1,500 km
Behörde
Vereinigtes Königreich · NPL · National Physical Laboratory
Standort
Anthorn, Cumbria
Antenne
T-Antenne zwischen 227-m-Masten gespannt (flaches Gelände; am selben Standort wie die VLF-Station)
Modulation
OOK (On-Off-Keying / Träger-Aus-Modulation)
Bit-Kodierung
Träger immer aus 0–100 ms (Sekundensync); A-Bit: aus bei 100–200 ms = 1; B-Bit: aus bei 200–300 ms = 1
Leserichtung
MSB First · BCD-Code · A- und B-Sequenzen senden in derselben Sekunde
Technischer Hinweis

Das einzige mit OOK — der Träger wird vollständig abgeschaltet, was die tiefste Wellenform ergibt. Sein Markenzeichen ist die A/B-Doppelsequenz: Zwei Bitströme teilen sich jede Sekunde, A trägt Zeit/Datum und B trägt DUT1 (UT1−UTC-Korrektur) sowie Jahr und Parität. Jede Sekunde beginnt mit 100 ms Träger-Aus, und Sekunde 0 bleibt 500 ms aus als Rahmenmarke. Diese App erzeugt das vollständige Datum/Uhrzeit der A-Sequenz — DST-fähig, BST/GMT automatisch umschaltend — plus die A/B-Trägermarken je Sekunde; nur die DUT1-Korrektur (UT1−UTC, Sekunden 1–16 von Bit B) ist noch nicht implementiert. DUT1 ist nur eine Sub-Sekunden-Korrektur, die Funkuhren nicht verwenden — ohne Einfluss auf die Zeitstellung.

China
BPCBase-4
2026 / 09 / 23 · WED
01:52:10CST · UTC+8 · sendet jetzt
Frequency
68.5 kHz
Power
90 kW
Est. night range
3,000 km
Behörde
China · NTSC · Nationales Zeitdienstzentrum, CAS
Standort
Shangqiu, Henan
Antenne
Mastantenne (flaches Gelände; genaue Höhe nicht öffentlich dokumentiert)
Modulation
Quaternäre (Basis-4) Pulsbreitenmodulation
Bit-Kodierung
00 = 0,1 s · 01 = 0,2 s · 10 = 0,3 s · 11 = 0,4 s (2 Bit pro Impuls)
Leserichtung
Base-4 · quaternär; jeder Impuls trägt 2 Bit
Technischer Hinweis

Das einzige der sechs, das kein binäres BCD verwendet: Es nutzt quaternäre (Basis-4) PWM und packt 2 Bit in jeden Impuls, sodass dieselben Daten mit weniger Impulsen gesendet werden. Sein Zyklus dauert nur 20 s und wiederholt drei vollständige Zeitrahmen pro Minute (die anderen senden meist einen einzigen 60-Sekunden-Rahmen), sodass kostengünstige Empfänger schneller einrasten. Es sendet Pekinger Zeit (UTC+8).

Glossar
AM/PWM
Amplitudenmodulation + Pulsbreite: Die Trägeramplitude ändert sich und die Impulslänge trägt die Daten (von den meisten Stationen hier genutzt).
Base-4
Quaternär: Jeder Impuls trägt 2 Bit (von BPC genutzt).
BCD
Binär codierte Dezimalzahl: jede Dezimalstelle wird einzeln binär dargestellt. Diese Stationen senden nur so viele Bits wie nötig — Einerstelle (0–9) 4 Bit, die Zehnerstelle spart führende Bits dank kleinerem Bereich (Minuten-Zehner 0–5: 3 Bit, Stunden-Zehner 0–2: 2 Bit).
bps
Bit pro Sekunde; diese Stationen senden meist mit 1 bps.
BPSK
Binäre Phasenumtastung: eine zweite Datenebene durch 180°-Phasensprung des Trägers, zusätzlich zum Amplitudencode — störfester.
DUT1
UT1−UTC: die kleine (Sub-Sekunden-)Korrektur zwischen Erdrotationszeit und Atomzeit.
Schaltsekunde
Eine gelegentlich in UTC eingefügte Sekunde; der Rahmen kündigt sie über Warnbits an (z. B. LS1/LS2).
Marke
Positionsmarke: ein spezieller Impuls an fester Stelle zur Ausrichtung des Minutenrahmens.
MSB / LSB first
Bit-Sendereihenfolge — höchstwertiges Bit zuerst / niederwertigstes Bit zuerst.
OOK
On-Off-Keying: Daten durch vollständiges Ein-/Ausschalten des Trägers (von MSF genutzt).
Parität
Prüfbit: ein Zusatzbit, dessen Parität (gerade/ungerade) Empfangsfehler erkennt (z. B. PA1/PA2, P1/P2/P3).
PRN
PRN-Phasenmodulation: Die Phase wird mit einer Pseudozufallsfolge moduliert, für präziseren, rauschfesten Empfang.
PWM
Pulsbreitenmodulation: Die Länge jedes Impulses kodiert den Bitwert.
References

Quellen & weiterführende Literatur

Die Signal-Spezifikationen, Kodierungslogik und Senderdaten dieser Seite stammen aus offiziellen Dokumenten und öffentlichen Quellen der nationalen Zeitinstitute. Nachfolgend nach Zweck gruppiert.

Zeitcode-Spezifikationen
NICTJJY signal format↗
Zeitcode-Format und Bit-Anordnung von Japans JJY bei 40 / 60 kHz.
NISTWWVB time code↗
Die AM/PWM-Amplitudencode-Spezifikation des US-Signals WWVB.
PTBDCF77 time code↗
Bit-Anordnung und LSB-first-Kodierung von Deutschlands DCF77.
NPLMSF time & date code (2019)↗
Die A/B-Doppelsequenz-OOK-Spezifikation des UK-Signals MSF.
WikipediaBPC (time signal)↗
Die quaternäre PWM-Kodierung von Chinas BPC (keine offizielle englische Spezifikation veröffentlicht).
Empfänger-Design
NISTWWVB radio-controlled clocks — recommended practices↗
Empfohlene Praktiken für Funkuhr-Hersteller und Empfänger-Entwickler.
Sender & Hintergrund
WikipediaRadio clock↗
Überblick über Geschichte, Abdeckung und Empfang der sechs Zeitsender.
WikipediaAnthorn Radio Station↗
Die mitgenutzte VLF-Militärstation und Antennenanlage von MSF.