Технология в деталях №24, май 2026

Альтернативные способы частотно-временного обеспечения

Юрий Миронов
Страны, такие как США, члены ЕС, Китай, Австралия и др., ведут разработки альтернативных способов распределения ЭСВЧ (эталонных сигналов времени и частоты), поскольку отказ ГНСС нарушит функционирование критически важной инфраструктуры стран, что повлечёт за собой значительные экономические и операционные потери.

Европейский союз

В 2021-2022 годах на территории ЕС (Европейского союза) был объявлен конкурс и проведено тестирование различных платформ A-PNT (Alternative Positioning, Navigation, and Timing— Альтернативные системы позиционирования, навигации и синхронизации). В отчёте о тестировании [1] представлены результаты тестирования семи различных платформ A-PNT [2-8].
Платформа, представленная голландским предприятием OPNT [9], предполагает использование существующих волоконно-оптических линий для передачи сигналов синхронизации. Предполагаемая точность синхронизации при использовании волоконно-оптической линии протяжённостью 250-1000 км составляет 2,5 нс [2].

Компания EASii IC представила на конкурс комплексную систему для производства и распространения универсального, отслеживаемого и высокозащищённого времени SCPTime [3]. Передача сигналов синхронизации осуществляется через Интернет с точностью порядка 10 мс [10].
Компания Satells представила платформу PNT Satellite Time and Location (STL). Данная платформа предусматривает использование низкоорбитальной группировки из 66 спутников, расположенных на высоте около 780 км. Сигнал от таких спутников мощнее сигналов от GPS на 30 дБ [4]. Ожидаемая точность синхронизации при использовании STL — порядка 150 нс.
Испанская компания GMW Innovating Solutions представила систему генерации корректирующих сообщений для сигналов, передаваемых спутниками GPS и Galileo [5]. Данная система также будет обнаруживать сбои в работе спутников и генерировать предупреждения для пользователей. В ноябре 2022 года компания объявила о сотрудничестве с корпорацией Lockheed Martin с целью создания спутниковой системы вспомогательного позиционирования SouthPAN [11]. Предполагается, что система SouthPAN повысит точность позиционирования GPS и Galileo до 10 см.
Компания Seven Solutions [12] представила альтернативную платформу PNT на основе протокола PTP [6]. Предлагается развернуть магистраль синхронизации на базе профильных каналов IEEE-1588-2019 High Accuracy. В качестве среды распространения сигналов синхронизации предполагается использование оптических волокон, которые уже используются телекоммуникационными компаниями. В ходе испытаний точность синхронизации составила менее 1 нс.

Частная технологическая компания Locata [13] представила локальную систему позиционирования [7]. Сеть наземных передатчиков LocataNets выполняет функции, аналогичные группировкам спутников ГНСС. Данная технология рассчитана на применение в условиях многолучевого распространения сигнала (городская застройка, каньоны, внутри помещений). В пределах зоны покрытия точность синхронизации составляет менее 10 нс.

Компания NextNav [14] представила отказоустойчивую систему PNT TerraPoiNT [8]. В данной системе используется наземная сеть радиомаяков, совместимых с сигналами ГНСС. Передача сигналов осуществляется на частоте 5,115 МГц. Точность синхронизации с UTC при использовании данной технологии составляет менее 100 нс.

В ходе испытаний все семь платформ были признаны эффективными и соответствующими требованиям, предъявляемым к данным платформам в рамках проводимого конкурса [11].

Наряду с этим начато развёртывание интегрированной спутниковой и наземной системы квантового распределения ключей (КРК) EuroQCI, которая позволит повысить надёжность обмена данными и информацией [15]. Технология КРК, подробно описанная в [16, 17], является одним из перспективных методов защиты информации [18, 19], устойчивым к атакам злоумышленников независимо от того, какой вычислительной мощностью они могут располагать (в том числе квантовыми компьютерами) [16, 20]. Система EuroQCI будет состоять из наземного сегмента (оптоволоконные сети связи) и космического сегмента. Космический сегмент будет реализован как часть системы IRIS [21]. Реализация проекта EuroQCI была начата в январе 2023 года.

США

Аналогичный конкурс платформ A-PNT проводился в США [22]. По результатам конкурса стартап TrustPoint выиграл контракт со SpaceWERX [23]. Альтернативная платформа PNT, разработанная TrustPoint, описана в [24]. Данное решение представляет собой использование группировки низкоорбитальных спутников в C-диапазоне.
Ещё одним решением для повышения надёжности синхронизации шкал времени стало использование группировки низкоорбитальных спутников. Так, американская спутниковая корпорация Iridium Communications Inc. завершает развёртывание системы STL (Satellite Time and Location) [25]. Подробная информация о данной системе представлена на сайте компании [26].
Также в США агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) ведёт разработки по созданию версий атомных часов, способных работать при установке на самолёт или спутник [27]. При этом данные часы должны обеспечивать точность до пикосекунд в течение 100 секунд и выдерживать перепады температур окружающей среды, ускорение и вибрацию платформы, на которой планируется установка атомных часов. Данный исследовательский проект направлен на улучшение синхронизации времени.

В конце 2021 года корпорации Locata и Ursa Navigation Solutions, Inc. объявили о технологическом партнёрстве для предоставления надёжных решений PNT [28]. Техническая реализация предложенного решения заключается в сочетании высокоточного локального PNT от Locata и низкочастотных решений PNT, таких как Loran-C [29], Loran-D [30], eLoran [31] и LFPhoenix [32] от UrsaNav. Реализация устойчивой архитектуры PNT в США разделена на три фазы. По завершению третьей фазы на всей территории США будет обеспечена погрешность синхронизации менее 500 нс.

Китайская Народная Республика

В Китае была представлена работа о тенденциях развития национальной защищённой системы PNT на базе BDS (BeiDou Navigation Satellite System — Навигационная спутниковая система BeiDou) [33], в которой рассматривается реализация резервного канала передачи ЭСЧВ и возможность создания единой национальной системы распределения ЭСВЧ и навигации на поверхности, под землёй, на воде, под водой, в воздушном пространстве и в дальнем космосе.

Высокоточная наземная система хронометража является одним из проектов Национального плана развития крупной научно-технической инфраструктуры Китая. При передаче сигналов синхронизации по волоконно-оптическим линиям планируемая точность синхронизации составит менее 100 пс. Общая протяжённость волоконно-оптической сети составит более 20000 км [34]. Также будет произведена модернизация длинноволновых систем синхронизации с целью получения точности синхронизации порядка 100 нс. Сочетание нескольких платформ PNT позволит создать в Китае национальную систему позиционирования, навигации и синхронизации, устойчивую к внешним дестабилизирующим воздействиям. Также необходимо отметить, что данная система будет обеспечивать синхронизацию на всей территории Китая, включая воздушное, водное и подводное пространство. С развитием свехширокополосной технологии (СШП) технология позиционирования СШП представляет собой ещё одну альтернативу ГНСС. Использование технологии СШП позволяет достичь высокой точности позиционирования и помехоустойчивости [35].

Австралия

В марте 2024 года австралийская компания FrontierSI [36] рассмотрела вопрос надёжности существующей системы PNT в Австралии и предложила программу по созданию устойчивой системы позиционирования, навигации и синхронизации.
В июле 2024 года на 30-м съезде по вопросам позиционирования, навигации и точного времени [37] акцентировалось внимание на зависимости многих секторов экономики стран от американской системы ГНСС GPS Navstar, которая является уязвимой к внешним дестабилизирующим воздействиям (подавление сигнала, спуфинг, физические атаки на спутники и приемники ГНСС). Исходя из этого была обоснована необходимость создания альтернативных платформ PNT с целью повышения надёжности доставки сигналов ЭСВЧ до потребителей и уменьшения экономической зависимости от США.

Индия

Исследования альтернативных платформ PNT были проведены в 2022-2023 годах в Индии [38]. В рамках исследований проводилась оценка возможности использования тёмного оптического волокна как среды передачи сигналов синхронизации. Экспериментально полученное значение точности синхронизации составляет 2,5 нс при длине волоконной линии 11 км. Синхронизация была основана на применении протокола IEEE 1588 (PTP). По результатам проведённого исследования использование волоконно-оптических линий связи для синхронизации признано целесообразным.

Япония

На данный момент Япония продолжает развёртывание своей региональной независимой системы глобального позиционирования Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) [39]. Главной целью данной системы является повышение доступности GPS в городских каньонах Японии. QZSS состоит из одного геостационарного спутника и трёх спутников на квазизенитной орбите. Планируется расширение данной системы до семи спутников: четыре спутника на квазизенитной орбите, два спутника на геостационарной орбите и один спутник на квазигеостационарной орбите.

Турция

Работы по созданию региональной системы определения местоположения, синхронизации и навигации начаты в Турции, поскольку правительство решило принять превентивные меры по обеспечению безопасности экономики страны в случае сбоев ГНСС. Основой для будущей системы PNT станет навигационная спутниковая группировка. Предполагается развёртывание региональной навигационно-временной системы (BKZS). Первый спутник данной системы станет испытательным полигоном для отработки технологических решений. Полный спектр услуг PNT будет предоставлен пользователям после окончательного формирования спутниковой группировки [40].
Также существует потребность в спутниковой системе усиления (SBAS), которая будет обеспечивать обслуживание потребителей услуг PNT в Турции. На данный момент у Турции такой системы нет. Однако система EGNOS Европейского союза частично охватывает территорию страны. Для обеспечения полного покрытия планируется проведение переговоров с целью развёртывания дополнительных наземных опорных станций [40].

Великобритания

После выхода страны из Европейского союза последовал выход Великобритании из программы Galileo. За время участия в этой программе правительство инвестировало около 1,2 миллиларда фунтов стерлингов, что составляет более 10% от общего бюджета Galileo. Хоть услуги PNT, предоставляемые США и ЕС, всё ещё доступны в Великобритании, назрела необходимость создания собственной системы позиционирования, навигации и синхронизации [41].
В 2020 году правительство Великобритании выкупило долю компании OneWeb. Планируется использование программы OneWeb LEO (Low Earth Orbit — спутниковая группировка на низкой околоземной орбите) для обеспечения услуг PNT и организации противоракетной обороны за пределами Galileo. Компания OneWeb заявила, что её спутники Gen2 будут предоставлять полный спектр услуг PNT к 2026 году. Программа OneWeb LEO предполагает использование спутниковой группировки на низкой околоземной орбите, несмотря на ряд технических трудностей использования такого решения (высокое энергопотребление, сложная система наземного мониторинга, растущее количество космического мусора на низкой околоземной орбите и др.).

Альтернативные платформы PNT в России

Основной целью исследований альтернативных платформ PNT в России является создание единой национальной системы частотно-временного обеспечения. Данная цель соответствует стратегии развития отрасли связи [42]. В данной стратегии прописано внедрение сетей мобильной связи 5GA/6G. Необходимым условием для развёртывания сети связи нового поколения является ужесточение требований к точности синхронизации. Следовательно, возникает необходимость создания единой национальной системы частотно-временного обеспечения. Требования к данной системе изложены в [43].
В настоящее время рассматривается возможность реализации опорного узла формирования шкалы времени (ОУФШВ) когерентной сети связи общего пользования (КССОП) [44]. Существующие на данный момент предпосылки к созданию когерентных сетей связи общего пользования описаны в [45]. Для реализации таких сетей необходимо учитывать требования к комплексному составу первичных эталонов времени и частоты (ПЭВЧ) [46]. Частотно-временное обеспечение сетей связи обусловило перспективность внедрения комбинированных систем частотно-временного обеспечения на базе отечественного оборудования для существующих сетей связи [47]. Такой подход реализации частотно-временного обеспечения предоставляет возможность применения в сетях связи оборудования, которое частично или полностью не имеет программно-аппаратной поддержки протокола PTP и SyncE.
В [48] предлагается реализация альтернативного канала передачи ЭСВЧ по выделенным волоконно-оптическим линиям передачи. Такие линии имеют ряд преимуществ по сравнению со спутниковыми каналами передачи: отсутствие влияния электромагнитных помех, в том числе преднамеренных, независимость от условий космической погоды и невозможность перехвата и подделки сигналов ЭСВЧ. Следовательно, такая система устойчива к внешним дестабилизирующим воздействиям и может стать надёжным резервным каналом передачи сигналов синхронизации. В настоящее время на московском сегменте Межуниверситетской квантовой сети (МУКС) при поддержке АНО «РосНИИРОС» создан полигон «ВНИИФТРИ – НИЦ «Курчатовский институт», представляющий собой сеть квантовых сенсоров (квантовых стандартов времени и частоты) (рис. 1). На полигоне ведутся работы по созданию системы распространения сигналов синхронизации с привязкой к национальной шкале времени Российской Федерации (государственному первичному эталону единиц времени, частоты и национальной шкалы времени ГЭТ 1) для осуществления единого частотно-временного обеспечения квантового Интернета.

Рис. 1. Полигон для квантовой сенсорики и квантовой метрологии ФГУП ВНИИФТРИ – НИЦ «Курчатовский институт».

Таким образом, проводимые исследования альтернативных PNT за рубежом и в России позволят реализовать в будущем A-PNT. Поскольку комплексы ведущих часов требуют пристального внимания в части обнаружения помех и ошибок в приеме ЭСВЧ, то необходима реализация технологии A-PNT на отечественном оборудовании, как это показано в [49]. Это позволит создать национальную систему частотно-временного обеспечения, которая будет устойчива к внешним дестабилизирующим воздействиям. Использование отечественного оборудования предоставляет ряд преимуществ, таких как снижение зависимости от импорта и обеспечение стабильных поставок комплектующих. Кроме того, отечественное оборудование адаптировано к специфическим условиям эксплуатации на территории Российской Федерации, что повышает его эффективность и надёжность. Важно отметить, что в отечественном оборудовании отсутствуют недекларированные возможности и скрытые уязвимости, что существенно повышает уровень безопасности и защищённости систем. Прозрачность разработки и производства позволяет более эффективно проводить аудит и тестирование на наличие потенциальных угроз, тем самым минимизируя риски, связанные с эксплуатацией оборудования

Заключение

В условиях стремительного развития телекоммуникационных технологий современные телекоммуникационные сети сталкиваются с возрастающими требованиями к точности синхронизации, что обусловлено не только увеличением объёмов передаваемых данных, но и необходимостью повышения требований к качеству обслуживания потребителей (Quality of Service, QoS).
Существующая система PNT, реализованная посредством ГНСС, имеет ряд уязвимостей. Поскольку критически важная инфраструктура стран напрямую зависит от этих технологий, разработка альтернативных методов распределения ЭСВЧ становится одним из приоритетных направлений для многих государств.
Из описанных примеров проводимых исследований и испытаний можно сделать вывод, что проблема создания и внедрения альтернативного PNT актуальна. Ведущие специалисты многих стран ведут разработки и испытания в данной области.
Создание устойчивой системы PNT позволит уменьшить воздействие внешних дестабилизирующих факторов на критически важную инфраструктуру государств. Отказ системы PNT на длительное время может привести к неблагоприятным последствиям для различных секторов экономики и инфраструктуры страны. Таким образом, создание устойчивой системы PNT является необходимым условием для безопасности государства в целом.
В текущих международных условиях нельзя исключать возможность использования уязвимостей ГНСС для нанесения ущерба экономике и безопасности страны. Существующие решения могут быть адаптированы для реализации A-PNT на территории России, при условии проведения дополнительных испытаний и адаптации к существующим условиям и требованиям.

Источники:

[1] Bonenberg, L. Assessing Alternative Positioning, Navigation and Timing Technologies for Potential Deployment in the EU / L. Bonenberg, B. Motella, J. Fortuny Guasch // Publications Office of the European Union. – 2023. – DOI: 10.2760/596229.
[2] OPNT Technical Report + Test Plan v1.6. – URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2023-03/AD_1_OPNT_v3.pdf (дата обращения 17.04.2025).
[3] SCPTime Technical Report. – URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2023-03/Report_SCPTime.pdf (дата обращения 17.04.2025).
[4] Satelles Technical Report. – URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2023-03/Report_Satelles.pdf (дата обращения 17.04.2025).
[5] WANTIME4EC Technical Report. – URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2023-03/Report_7Sol.pdf (дата обращения 17.04.2025).
[6] Seven Solutions Technical Report. – URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2023-03/Report_7Sol.pdf (дата обращения 17.04.2025).
[7] Locata Technical Report v1.5. – URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2023-03/AD_6_Locata.pdf (дата обращения 17.04.2025).
[8] NextNav TerraPoiNT Technical Report. – URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2023-03/AD_7_NextNav.pdf (дата обращения 17.04.2025).
[9] OPNT. – URL: https://www.opnt.nl/ (дата обращения 09.05.2025).
[10] SCPTime. – URL: https://easii-ic.com/scptime (дата обращения 09.05.2025).
[11] GMV. – URL: https://insidegnss.com/gmv-signs-new-agreementswith-lockheed-martin-and-u-blox/ (дата обращения 09.05.2025).
[12] Seven Solutions. – URL: https://www.sevensols.com/ (дата обращения 09.05.2025).
[13] Locata. – URL: https://www.locata.com/ (дата обращения 09.05.2025).
[14] NextNav. – URL: https://nextnav.com/ (дата обращения 10.05.2025).
[15] Quantum technology at the European Commission Joint Research Centre. – URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-euroqci (дата обращения 02.05.2025).
[16] Gisin, N. Quantum cryptography / N. Gisin, G. Ribordy, W. Tittel, H.Zbinden // Reviews of Modern Physics. – 2002. – Vol. 74, Issue 1. – P.145-195. – DOI: 10.1103/RevModPhys.74.145.
[17] Pirandola, S. Advances in quantum cryptography / S. Pirandola, U.L.Andersen, S. Pirandola, et al. // Advanced in Optics and Photonics. – 2020. – Vol. 12, Issue 4 – P. 1012-1236. – DOI: 10.1364/AOP.361502.
[18] Bernstein, D.J. Post-quantum cryptography / D.J. Bernstein, T. Lange //Nature. – 2017. – Vol. 549. – P. 188-194. – DOI: 10.1038/nature23461.
[19] Boev, A.A. Possibility of creating a modular system for quantum key distribution in the atmosphere / A.A. Boev, S.S. Vorobey, S.Y. Kazantsev et al. // Technical Physics Letters. – 2022. – Issue 8. – P. 11-14. – DOI: 10.21883/TPL.2022.08.55051.19192.
[20] Bolotov, D.V. Modular Facility of Quantum Key Distribution in a Free Space / D.V. Bolotov, S.Y. Kazantsev; N.V. Pchelkina et al. //2023 Wave Electronics and its Application in Information and Telecommunication Systems (WECONF). – IEEE, 2023. – DOI: 10.1109/WECONF57201.2023.10148017.
[21] IRIS. – URL: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space/iris2-secure-connectivity_en (дата обращения 02.04.2025).
[22] SpaceWERX AltPNT. – URL: https://afwerxchallenge.com/spacewerx26/altpnt (дата обращения 18.04.2025).
[23] Alternative PNT. – URL: https://spacenews.com/trustpoint-wins-spacewerx-contracts-fot-alternative-pnt/ (дата обращения 18.04.2025).
[24] TrustPoint. – URL: https://trustpointgps.com (дата обращения 18.04.2025).
[25] Satellite Time and Location. – URL: https://satmobile.ru/news/news_post/iridium-zavershaet-razvertyvanie-sputnikov-predstavlyaet-sputnikovuyu-sistemu-opredeleniya-vremeni-i-mestopolozheniya-iridium-stl (дата обращения 18.04.2025).
[26] Iridium Communications Inc. – URL: https://www.iridium.com/ (дата обращения 18.04.2025).
[27] ROCkN. – URL: https://www.airforce-technology.com/news/darpa-optical-clocks/ (дата обращения 19.04.2025).
[28] Alternative PNT. – URL: https://insidegnss.com/alternative-pnt-companies-partner/ (дата обращения 20.04.2025).
[29] Loran-C. – URL: https://skybrary.aero/articles/loran-c (дата обращения 21.04.2025).
[30] Loran-D. – URL: https://jproc.ca/hyperbolic/loran_b_d.html (дата обращения 21.04.2025).
[31] eLoran. – URL: https://ursanav.com/what-is-eloran/ (дата обращения 21.04.2025).
[32] LFPhoenix. – URL: https://ursanav.com/lfphoenix/ (дата обращения 21.04.2025).
[33] Yang, Y. Development trends of the national secure PNT system based on BDS / Y. Yang, X. Ren, X. Jia. // Sci. China Earth Sci. – 2023. – Т. 66. – С. 929-938. – DOI: 10.1007/s11430-022-1069-7.
[34] China PNT. – URL: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MjI2MjQyOA==&mid=2651184687&idx=1&sn=39b1e0b129e8c86a803699e02b96f326 (дата обращения 25.05.2025).
[35] UWB. – URL: https://ru.nicerf.com/news/uwb-module-uwb.html (дата обращения 31.05.2025).
[36] Critchley-Marrows, J. A Time and a Place for Resilience / J. Critchley-Marrows, E. Rubinov, P. Delaney, J. Lee, A. Linossier. – URL: https://frontiersi.com.au/wp-content/uploads/2024/02/FrontierSI_ResilientPNT_Report.pdf (дата обращения 19.04.2025).
[37] Space-based PNT. – URL: https://www.gps.gov/governance/advisory/recommendations/2024-07-PNTAB-chair-memo.pdf (дата обращения 19.04.2025).
[38] Kumar, K. Indian standard time dissemination using precision time protocol: Towards resilient time synchronization using optical fibers for critical infrastructure in India / K. Kumar, S. K. Ghosh, Neelam, S. C. Pandey, V. Bharath, S. Panja, A. Agarwal, M. Das // MAPAN. – 2024. – Т. 39. – С. 475-482. – DOI: 10.1007/s12647-024-00739-0.
[39] QZSS. – URL: https://qzss.go.jp/en/ (дата обращения 10.05.2025).
[40] ‘National Space Program Strategy Document 2022-2030’, Turkish Space Agency, 2022.
[41] ‘UK space strategy and UK satellite infrastructure’, House of Commons Science and Technology Committee, Second Report of Session 2022–23, Oct. 2022.
[42] Стратегия развития отрасли связи Российской федерации на период до 2035 года (утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 24 ноября 2023 г. № 3339-р).
[43] ГОСТ Р 71148-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. «Требования по построению систем синхронизации сетей связи: сетей связи с коммутацией каналов, сетей связи с коммутацией пакетов» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 13.12.2023 N 1571-ст).
[44] Рыжков, А.В. Предпосылки создания когерентной сети связи общего пользования – основы сквозных цифровых технологий / А.В. Рыжков, М.Л. Шварц // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2021. – Т. 15, №7. – С. 14-22. – DOI: 10.36724/2072-87352021-15-7-14-22.
[45] Медведев, С.Ю. Формирование шкалы времени в когерентой сети связи общего пользования / С.Ю. Медведев, К.Г. Мишагин, А.В. Рыжков, Б.А. Сахаров, М.Л. Шварц // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2023. – Т. 17, №12. – С.29-35. – DOI:10.36724/20728735-2023-17-12-29-35.
[46] Шварц, М.Л. Перспективный первичный эталон времени и частоты для систем частотно-временного обеспечения сетей связи / М.Л. Шварц, А.В. Рыжков, В.М. Аладин // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2022. – Т. 16, №8. – С. 12-20. – DOI: 10.36724/2072-8735-2022-16-8-12-20.
[47] Рыжков, А.В. Опыт внедрения систем частотно-временного обеспечения сетей связи / А.В. Рыжков, М.Л. Шварц, В.М. Аладин, А.В. Исупов // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2022. – Т. 16, № 7. – С. 21-28. – DOI: 10.36724/2072-8735-2022-16-7-21-28.
[48] Балаев, Р.И. Современные требования к обеспечению сетей связи нового поколения эталонными сигналами времени и частоты / Р.И. Балаев // Альманах современной метрологии. – 2021. – Т. 4, №28. – С. 109-114.
[49] Рыжков, А.В. Поддержание достоверности шкалы времени в ведущих сетевых часах в условиях преднамеренных помех / А.В.Рыжков, М.Л. Шварц, В.М. Аладин // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2023. – Т.17, №11. – С.4-9. – DOI:10.36724/2072-87352023-17-11-4-9.

Об авторе:

Миронов Юрий Борисович, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
© Юрий Миронов 2026