MOYIWAVE
SIGNAL SPECS / 訊號規格

全球六局電波時碼規格

MoyiWave 不是播放預錄好的音檔。你按下對時的那一刻,訊號才在裝置上逐秒生成。六局分屬五個國家,編碼方式各不相同;這一頁整理它們的規格與發射台;工程模式與即時解碼則收在 App 裡。

選擇電台
日本
JJY40MSB First
2026 / 09 / 23 · WED
02:52:10JST · UTC+9 · 目前發送
發射頻率
40 kHz
發射功率
50 kW
夜間預估覆蓋
1,000 km
主管機關
日本 · NICT · 情報通信研究機構
地理位置
福島縣・大鷹鳥谷山
天線
250 m 傘形頂負載天線(大鷹鳥谷山,海拔 790 m)
調變方式
AM/PWM(載波於每秒起始維持 100%,隨後降至 10%)
位元編碼
0 = 高電位 800 ms ・ 1 = 高電位 500 ms ・ M/P 標記 = 高電位 200 ms
讀取方向
MSB First · 最高有效位元在前 · BCD 編碼
工程重點

六局中唯一的「正邏輯」調變——每秒先送滿載波、再降到 10%(其餘各局是每秒開頭把載波關掉),因此波形是凸起而非凹陷。與 JJY60 構成雙頻率發射站,以不同頻率涵蓋不同地形與傳播距離。

日本
JJY60MSB First
2026 / 09 / 23 · WED
02:52:10JST · UTC+9 · 目前發送
發射頻率
60 kHz
發射功率
50 kW
夜間預估覆蓋
1,200 km
主管機關
日本 · NICT · 情報通信研究機構
地理位置
佐賀縣・羽根山
天線
200 m 傘形頂負載天線(羽根山,海拔 900 m)
調變方式
AM/PWM(與 JJY40 相同的振幅脈寬編碼)
位元編碼
0 = 高電位 800 ms ・ 1 = 高電位 500 ms ・ M/P 標記 = 高電位 200 ms
讀取方向
MSB First · 最高有效位元在前 · BCD 編碼
工程重點

佐賀羽根山台,與福島大鷹鳥谷山台組成全日本雙頻率覆蓋。每分鐘第 15、45 秒附近會以摩斯電碼發出「JJY」呼號,框架並保留閏秒(LS1/LS2)預告與停止位。

美國
WWVBMSB First
2026 / 09 / 22 · TUE
17:52:10UTC · 目前發送
發射頻率
60 kHz
發射功率
70 kW
夜間預估覆蓋
3,200 km
主管機關
美國 · NIST · 國家標準暨技術研究院
地理位置
科羅拉多州・科林斯堡
天線
相位陣列:2 座天線各四根 122 m 塔,相距 857 m(平地;可單天線 30 kW 維運)
調變方式
AM/PWM 疊加 PM(2012 年起加入 BPSK 相位調變)
位元編碼
0 = 低電位 200 ms ・ 1 = 低電位 500 ms ・ Mark = 低電位 800 ms(記錄低電位時間)
讀取方向
MSB First · BCD 編碼 · 無校驗位,靠位置標記對齊框架
工程重點

2012 年升級在原本的 AM/PWM 振幅碼之外「疊加」BPSK 相位調變,大幅提升抗干擾與弱訊號接收。本身無奇偶校驗,靠位置標記(Position Markers)對齊框架,時間碼以 UTC 直接發送。本 App 僅重現傳統 AM/PWM 振幅碼——絕大多數電波錶解的就是這一層,未實作的 BPSK 相位層不影響對時。

德國
DCF77LSB First
2026 / 09 / 22 · TUE
19:52:10CEST · UTC+2 · 目前發送
發射頻率
77.5 kHz
發射功率
50 kW
夜間預估覆蓋
2,000 km
主管機關
德國 · PTB · 聯邦物理技術研究院
地理位置
美茵富林根 (Mainflingen)
天線
150 m 頂負載垂直天線(平地;另有 200 m 備援天線)
調變方式
AM/PWM 疊加 PRN 相位調變
位元編碼
0 = 振幅下降 100 ms ・ 1 = 振幅下降 200 ms ・ Sync = 第 59 秒不下降(維持 1000 ms)
讀取方向
LSB First · 最低有效位元在前 · BCD 編碼 · P1/P2/P3 偶校驗
工程重點

WWVB、MSF 是用一個更長的特殊脈衝來標記分鐘起點,DCF77 則是第 59 秒完全不調變(載波維持 1000 ms 滿振幅),讓接收機靠「少了一個秒標記」的空檔鎖定下一分鐘。另一特徵是六局中少見的 LSB First(最低有效位在前),並具 P1/P2/P3 三段偶校驗。發送德國法定時間(CET/CEST)。DCF77 自 1983 年起在振幅碼之外疊加一層 PRN(偽隨機碼)相位調變,可大幅提升弱訊號下的鎖定精度與抗干擾;本 App 僅生成傳統 AM/PWM 振幅碼(電波錶解的就是這層),不產生 PRN 相位調變,不影響對時。

英國
MSFMSB First
2026 / 09 / 22 · TUE
18:52:10BST · UTC+1 · 目前發送
發射頻率
60 kHz
發射功率
17 kW
夜間預估覆蓋
1,500 km
主管機關
英國 · NPL · 國家物理實驗室
地理位置
坎布里亞郡・安索恩
天線
T 型天線,懸於 227 m 桅杠之間(平地,與 VLF 軍用台共址)
調變方式
OOK(On-Off Keying,載波關閉調變)
位元編碼
每秒 0–100 ms 載波必關(秒同步)・ A 位元:100–200 ms 關 = 1 ・ B 位元:200–300 ms 關 = 1
讀取方向
MSB First · BCD 編碼 · A、B 雙序列可同秒並行傳送
工程重點

六局中唯一用 OOK(把載波整個關掉,所以波形最深)。最特別的是 A/B 雙序列——同一秒疊兩條位元流:A 載時間/日期,B 載 DUT1(UT1−UTC 修正)與年份、校驗等附加資訊。每秒起始必有 100 ms 載波關閉,第 0 秒則關 500 ms 作為框架識別。本 App 生成 A 序列完整的時間/日期(已含夏令時間,依 BST/GMT 自動切換)與每秒的 A、B 載波標記;僅 B 序列攜帶的 DUT1(UT1−UTC 修正,第 1–16 秒)尚未實作。DUT1 僅為亞秒級修正,電波錶對時用不到,不影響校時功能。

中國
BPCBase-4
2026 / 09 / 23 · WED
01:52:10CST · UTC+8 · 目前發送
發射頻率
68.5 kHz
發射功率
90 kW
夜間預估覆蓋
3,000 km
主管機關
中國 · NTSC · 中國科學院國家授時中心
地理位置
河南省・商丘市
天線
桅杠天線(平地;確切高度未公開)
調變方式
四進制脈衝寬度調變 (Quaternary PWM)
位元編碼
00 = 0.1 s ・ 01 = 0.2 s ・ 10 = 0.3 s ・ 11 = 0.4 s(一脈衝 2 bit)
讀取方向
Base-4 · 四進制,一脈衝攜帶 2 位元
工程重點

六局中唯一不採二進制 BCD:改用四進制(Base-4)PWM,一個脈衝就帶 2 bit,同樣的資訊用更少脈衝送完。週期僅 20 秒、每分鐘重複 3 個完整時間幀(其他各局多為 60 秒 1 幀),低成本接收機能更快鎖定。發送北京時間(UTC+8)。

術語
AM/PWM
調幅 + 脈衝寬度調變:載波振幅變化,並以脈衝長短帶資料(本系列多數電台採用)。
Base-4
四進制:一個脈衝攜帶 2 個位元(BPC 採用)。
BCD
二進化十進位:把十進位的每一位數字分別用二進制編碼。這些電台只送足夠的位元——個位 0–9 用 4 bit,十位因範圍小而省去前導位(分的十位 0–5 用 3 bit、時的十位 0–2 用 2 bit)。
bps
每秒位元數(bit per second);本系列多為 1 bps。
BPSK
二相位鍵控:在振幅碼之外,靠載波相位 180° 翻轉再疊一層資料,抗干擾更強。
DUT1
UT1−UTC:地球自轉時間與原子時之間的微小(亞秒級)差值修正量。
閏秒
協調世界時(UTC)偶爾插入的 1 秒;框架以預告位元(如 LS1/LS2)通知。
Marker
位置標記:固定位置的特殊脈衝,用來對齊每分鐘框架。
MSB / LSB first
位元傳送順序——最高有效位先送 / 最低有效位先送。
OOK
On-Off Keying:把載波整個開/關來傳資料(MSF 採用)。
Parity
校驗位:附加位元,用奇偶性偵測接收錯誤(如 PA1/PA2、P1/P2/P3)。
PRN
偽隨機碼相位調變:以偽隨機序列調變相位,接收更精準、更抗噪。
PWM
脈衝寬度調變:用脈衝的長短代表不同的位元值。
References

資料來源與延伸閱讀

本頁的訊號規格、編碼邏輯與站台資料,皆整理自各國授時機構的官方文件與公開資料。以下依用途分類列出,便於查證與深入閱讀。

授時規格
NICTJJY signal format↗
日本 JJY 40 / 60 kHz 的時間碼格式與位元配置。
NISTWWVB time code↗
美國 WWVB 的 AM/PWM 振幅碼規格。
PTBDCF77 time code↗
德國 DCF77 的位元配置與 LSB-first 編碼。
NPLMSF time & date code (2019)↗
英國 MSF 的 A/B 雙序列 OOK 規格。
WikipediaBPC (time signal)↗
中國 BPC 的四進制 PWM 編碼(官方未公開英文規格)。
接收端設計
NISTWWVB radio-controlled clocks — recommended practices↗
電波鐘製造商與接收端的設計建議實務。
站台與背景
WikipediaRadio clock↗
六局授時台的沿革、覆蓋與接收原理總覽。
WikipediaAnthorn Radio Station↗
MSF 共址的 VLF 軍用台與天線陣列。