Arkib untuk kategori 'jam atom'

Apa yang mentadbir Jam kita

Selasa, Ogos 23rd, 2011

Kebanyakan kita mengenali berapa jam, satu minit, atau satu saat, dan kita digunakan untuk melihat jam kita melihat peningkatan ini, tetapi adakah anda pernah fikir apa yang mentadbir jam, jam tangan dan masa di komputer kita untuk memastikan bahawa kedua adalah jam kedua dan sejam?

Jam awal mempunyai ketepatan jam yang sangat jelas, pendulum. Galileo Galilei adalah orang pertama yang menemui kesan berat yang digantung dari pivot. Apabila melihat sebuah kandil berayun, Galileo menyedari bahawa pendulum mengayunkan secara berterusan di atas keseimbangannya dan tidak terputus pada masa antara buaian (walaupun kesan itu lemah, dengan pendulum berayun kurang jauh, dan akhirnya berhenti) dan bahawa pendulum dapat memberikan kaedah menjaga masa.

Jam mekanikal awal yang mempunyai pendulums dipasang terbukti sangat tepat berbanding dengan kaedah lain yang cuba, dengan yang kedua dapat dikalibrasi dengan panjang pendulum.

Sudah tentu, ketidaktepatan minit dalam ukuran dan kesan suhu dan kelembapan bermakna pendulums tidak sepenuhnya tepat dan jam pendulum akan hanyut sebanyak setengah jam sehari.

Langkah besar seterusnya dalam mengesan masa adalah jam elektronik. Peranti ini menggunakan kristal, kuarza biasa, yang apabila diperkenalkan kepada elektrik, akan bergema. Resonans ini sangat tepat yang menjadikan jam tangan elektrik jauh lebih tepat daripada pendahulu mekanikal mereka.

Walau bagaimanapun, ketepatan yang sebenar tidak dapat dicapai sehingga pembangunan jam atom. Daripada menggunakan bentuk mekanikal, seperti dengan pendulum, atau resonans elektrik seperti dengan kuarza, jam atom menggunakan resonans atom sendiri, resonans yang tidak berubah, mengubah, lambat atau terjejas oleh alam sekitar.

Sebenarnya, Sistem Unit Antarabangsa yang menentukan pengukuran dunia, kini menentukan kedua sebagai 9,192,631,770 ayunan atom sesium.

Kerana ketepatan dan ketepatan jam atom, mereka menyediakan sumber masa untuk banyak teknologi, termasuk rangkaian komputer. Walaupun jam atom hanya wujud di makmal dan satelit, menggunakan peranti seperti NTS 6001 Galleon NTP server masa.

Pelayan masa seperti NTS 6001 menerima sumber jam jam atom daripada satelit GPS (yang menggunakannya untuk menyediakan tayar duduk kami dengan cara mengira kedudukan) atau dari isyarat radio yang disiarkan oleh makmal fizik seperti NIST (Institut Standard dan Masa Kebangsaan) atau NPL (Makmal Fizikal Kebangsaan).

Peretas dan Pelayan Masa

Rabu, Ogos 3rd, 2011

Penggodaman komputer adalah perkara biasa dalam berita. Sesetengah syarikat terbesar telah menjadi mangsa penggodam, dan untuk pelbagai alasan. Melindungi rangkaian komputer daripada pencerobohan daripada pengguna yang berniat jahat adalah industri yang mahal dan canggih kerana penggodam menggunakan banyak kaedah untuk menyerang sistem.

Pelbagai bentuk keselamatan wujud untuk mempertahankan ke atas akses tanpa kebenaran ke rangkaian komputer seperti perisian antivirus dan firewall.

Walau bagaimanapun, satu kawasan yang sering diabaikan adalah di mana rangkaian komputer mendapat sumber masa dari, yang sering menjadi aspek yang rentan terhadap rangkaian dan cara untuk penggodam.

Kebanyakan rangkaian komputer digunakan NTP (Protokol Masa Rangkaian) sebagai kaedah penyegerakan. NTP sangat baik untuk menjaga komputer pada masa yang sama, selalunya dalam beberapa milisaat, tetapi bergantung kepada satu pun masa.

Oleh kerana rangkaian komputer dari organisasi yang berlainan perlu berkomunikasi secara bersama, yang mempunyai sumber masa yang sama masuk akal, yang merupakan sebab kebanyakan rangkaian komputer menyegerakkan kepada sumber UTC (Waktu Universal yang diselaraskan).

UTC, skala masa global di dunia, dijaga oleh jam atom dan pelbagai kaedah menggunakan UTC tersedia.

Sering kali, rangkaian komputer menggunakan sumber waktu internet untuk mendapatkan UTC tetapi ini sering kali apabila mereka menghadapi masalah keselamatan.

Menggunakan sumber masa internet meninggalkan rangkaian komputer terbuka kepada beberapa kelemahan. Pertama, untuk membenarkan akses kepada sumber waktu internet, keperluan pelabuhan tetap terbuka dalam sistem firewall (UDP 123). Seperti mana-mana pelabuhan terbuka, pengguna yang tidak dibenarkan boleh mengambil kesempatan daripada ini, menggunakan port terbuka sebagai jalan ke rangkaian.

Kedua, jika sumber masa internet itu sendiri jika diganggu, seperti oleh suntikan BGP (Border Gateway Protocol) ini dapat menyebabkan segala macam masalah. Dengan memberitahu pelayan masa internet ia adalah masa atau tarikh yang berlainan, malapetaka besar boleh berlaku dengan data yang hilang, kemalangan sistem-sejenis kesan Y2K!

Akhirnya, pelayan masa internet tidak boleh disahkan oleh NTP dan juga boleh tidak tepat. Kerentanan kepada latensi dan terjejas ke jarak, ralat juga boleh berlaku; Pada awal tahun ini, beberapa pelayan masa yang telah lama kehilangan beberapa minit, menyebabkan beribu-ribu rangkaian komputer menerima masa yang salah.

Untuk memastikan perlindungan lengkap, pelayan masa berdedikasi dan luaran, seperti NTS 6001 Galleon adalah satu-satunya kaedah yang selamat menerima UTC. Menggunakan GPS (atau penghantaran radio) yang luaran NTP server masa tidak dapat dimanipulasi oleh pengguna yang berniat jahat, tepat untuk beberapa milisaat, tidak boleh hanyut dan tidak mudah terdedah kepada kesalahan masa.

75 Years of Speaking Clock

Rabu, Julai 27th, 2011

Jam bercakap Britain meraikan 75nyath hari lahir minggu ini, dengan perkhidmatan itu masih menyediakan masa untuk lebih daripada 30 juta pemanggil setahun.

Perkhidmatan ini boleh didapati dengan menghubungi 123 di mana-mana talian BT (British Telecom), bermula di 1936 apabila Pejabat Pos Umum (GPO) mengendalikan rangkaian telefon. Pada masa itu, kebanyakan orang menggunakan jam mekanikal, yang terdedah kepada hanyut. Hari ini, walaupun terdapat jam digital, telefon bimbit, komputer dan sebilangan besar peranti lain, jam bicara BT masih memberikan masa kepada 30 juta pemanggil setahun, dan rangkaian lain melaksanakan sistem jam bercakap mereka sendiri.

Kebanyakan kejayaan berterusan jam bercakap mungkin ke atas ketepatan yang berlaku. Jam bercakap moden adalah tepat untuk lima milisaat (5 / 1000ths satu saat), dan disimpan dengan tepat oleh isyarat jam atom yang disediakan oleh NPL (Makmal Fizikal Kebangsaan) dan rangkaian GPS.

Tetapi penyiar mengisytiharkan masa 'selepas strok ketiga' memberi orang dengan suara manusia, sesuatu kaedah masa yang lain tidak memberi, dan ada kaitan dengan mengapa begitu banyak orang masih menggunakannya.

Empat orang telah mendapat penghormatan untuk memberikan suara untuk jam bercakap; suara semasa jam BT adalah Sara Mendes da Costa, yang telah menyediakan suara sejak 2007.

Sudah tentu, banyak teknologi moden memerlukan sumber masa yang tepat. Rangkaian komputer yang perlu disegerakkan, atas sebab keselamatan dan untuk mencegah kesilapan, memerlukan sumber masa jam atom.

Pelayan masa rangkaian, biasanya dipanggil Pelayan NTP selepas Protokol Masa Rangkaian yang mengedarkan masa di seluruh komputer pada rangkaian, menggunakan isyarat GPS, yang mengandungi isyarat masa jam atom, atau isyarat radio yang disiarkan oleh tempat seperti NPL dan NIST (National Institute for Standards and Time) di Amerika Syarikat.

Jam untuk Menjalankan Tahun 10,000

Rabu, Julai 20th, 2011

Pembinaan jam, yang direka untuk memberitahu masa untuk tahun-tahun 10,000, sedang dijalankan di Texas. Jam, apabila dibina, akan berdiri lebih tinggi 60 meter dan akan mempunyai jam berjejer hampir tiga meter.

Dibina oleh organisasi bukan keuntungan, Yayasan Long Now, jam sedang dibina agar tidak hanya berdiri pada tahun-tahun 10,000, tetapi juga memberitahu masa.

Terdiri dari roda gigi 300kg dan pendulum keluli 140kg, jam akan menandakan setiap sepuluh saat dan akan menampilkan sistem peredaran yang akan membolehkan 3.65 juta variasi jeda unik - cukup untuk tahun penggunaan 10,000.

Diilhamkan oleh projek-projek kejuruteraan purba di masa lalu, seperti Tembok Besar China dan objek Piramid yang direka untuk bertahan, mekanisme jam akan menampilkan bahan-bahan terkini yang tidak memerlukan pelinciran servis.

Walau bagaimanapun, sebagai jam mekanikal, Jam Long Now tidak akan menjadi sangat tepat dan memerlukan penetapan semula untuk mengelakkan hanyut sebaliknya masa dalam tahun 10,000 tidak akan mewakili masa di Bumi.

Walaupun jam atom, jam dunia yang paling tepat, memerlukan bantuan dalam mencegah hanyut, bukan kerana jam-jam jam atom-atomnya sendiri boleh tetap tepat untuk sesaat selama 100 juta tahun, tetapi putaran Bumi semakin perlahan.

Setiap beberapa tahun tambahan tambahan ditambah sehari. Kedua-dua Leap ini dimasukkan ke UTC (Masa Sejagat Selaras) menghalang skala masa dan pergerakan Bumi dari hanyut.

UTC adalah skala masa global yang mengawal semua teknologi moden dari sistem navigasi satelit, kawalan lalu lintas udara dan juga rangkaian komputer.

Walaupun jam atom adalah mesin berasaskan makmal yang mahal, menerima masa dari jam atom adalah mudah, hanya memerlukan satu NTP server masa (Protokol Masa Rangkaian) yang menggunakan sama ada GP atau frekuensi radio untuk mengambil isyarat masa yang diedarkan oleh sumber jam atom. Dipasang pada rangkaian, dan NTP server masa boleh menyimpan peranti berjalan dalam beberapa milisaat satu sama lain dan UTC.

Jam yang Berubah Masa

Khamis, Julai 7th, 2011

Jika anda pernah cuba menjejaki masa tanpa menonton atau jam, anda akan menyedari betapa sukarnyanya. Lebih beberapa jam, anda boleh sampai dalam masa setengah jam masa yang tepat, tetapi masa yang tepat sangat sukar untuk diukur tanpa beberapa bentuk peranti kronologi.

Sebelum menggunakan jam, menjaga masa adalah sangat sukar, dan bahkan kehilangan jejak hari dari tahun menjadi mudah dilakukan kecuali anda disimpan sebagai harian harian. Namun, perkembangan jam tangan yang tepat mengambil masa yang lama, tetapi beberapa langkah penting dalam kronologi berkembang dengan memberi pengukuran masa yang lebih dekat dan lebih dekat.

Hari ini, dengan manfaat jam atom, Pelayan NTP dan Sistem jam GPS, masa boleh dimonitorkan dalam satu bilion detik (nanosecond), tetapi ketepatan seperti ini telah menjadikan manusia beribu-ribu tahun untuk mencapai.

Stonehenge-timekeeping kuno

Stonehenge

Tanpa janji temu janji atau keperluan untuk tiba di tempat kerja tepat pada waktunya, lelaki prasejarah tidak begitu memerlukan masa untuk mengetahui masa. Tetapi ketika pertanian bermula, mengetahui kapan menanam tanaman menjadi penting untuk bertahan hidup. Alat kronologi pertama seperti Stonehenge dipercayai telah dibina untuk tujuan sedemikian.

Mengenal pasti hari terpanjang dan terpendek sepanjang tahun (solstices) membolehkan petani awal untuk mengira apabila menanam tanaman mereka, dan mungkin memberikan banyak makna rohani kepada peristiwa sedemikian.

Sundials

Yang memberikan percubaan pertama untuk menjejaki masa sepanjang hari. Lelaki awal menyedari matahari bergerak melintasi langit pada laluan biasa supaya mereka menggunakannya sebagai kaedah kronologi. Sundials datang dalam segala macam guises, dari obelisks yang membuang bayang-bayang besar kepada jamuan kecil hiasan.

Jam mekanikal

Percubaan pertama menggunakan jam mekanikal muncul pada abad ketiga belas. Ini mekanisme melompat dan berat digunakan untuk menjaga masa, tetapi ketepatan jam awal ini bermakna mereka akan kehilangan lebih dari satu jam sehari.

Pendulum Jam

Jam pertama menjadi dipercayai dan tepat apabila pendulums mula muncul pada abad ketujuh belas. Walaupun mereka masih hanyut, berat badan pendulums bermakna jam ini dapat menjejaki minit pertama, dan kemudian detik sebagai kejuruteraan berkembang.

Jam Elektronik

Jam elektronik menggunakan kuarza atau mineral lain membolehkan ketepatan pada bahagian kedua dan membolehkan pengedaran jam tepat ke saiz jam tangan. Walaupun jam tangan mekanikal wujud, mereka akan melayang terlalu banyak dan memerlukan penggulungan berterusan. Dengan jam elektronik, buat kali pertama, ketepatan bebas kerumitan sebenar dicapai.

Jam atom

Menjaga masa untuk beribu-ribu, berjuta-juta dan bahkan bilion bahagian kedua datang ketika yang pertama jam atom tiba di 1950. Jam atom lebih tepat daripada putaran Bumi sehingga Seconds Leap diperlukan membangun untuk memastikan waktu global berdasarkan jam atom, Waktu Waktu Bersama (UTC) sepadan dengan jalan matahari di seluruh langit.

Lompatan Kedua Leap Rumbles On

Rabu, Jun 29th, 2011

Hujah tentang penggunaan Second Leap terus bergegas dengan ahli astronomi lagi menyeru pemansuhan 'fudge' kronologi ini.

GPS NTS 6001 Galleon

The Leap Second ditambah kepada Waktu Bersama Selaras untuk memastikan masa global, bertepatan dengan pergerakan Bumi. Masalahnya berlaku kerana jam atom moden jauh lebih tepat daripada putaran planet ini, yang bervariasi dalam jangka masa panjang, dan secara beransur-ansur melambatkan, walaupun dengan teliti.

Kerana perbezaan masa putaran Bumi dan masa sebenar yang diberitahu oleh jam atom, detik sesekali perlu menambah detik-detik UTC UTC-Leap Seconds. Walau bagaimanapun, bagi para astronom, detik melompat adalah satu gangguan kerana mereka perlu menjejaki kedua-dua masa spin-astronomi Bumi-untuk mengekalkan teleskop mereka tetap pada objek yang dikaji, dan UTC, yang mereka perlukan sebagai sumber jam atom untuk menyelesaikan astronomi sebenar masa.

Namun, tahun depan, sekumpulan saintis astronomi dan jurutera, merancang untuk menarik perhatian kepada sifat terpaksa Leap Seconds pada Persidangan Radiocommunication World. Mereka mengatakan bahawa kerana hanyut yang disebabkan oleh tidak termasuk detik lompat akan mengambil masa yang lama-mungkin selama beribu-ribu tahun, untuk mempunyai apa-apa kesan yang dapat dilihat pada hari itu, dengan siang beransur-ansur beralih ke petang, tidak banyak keperluan bagi Leap Seconds.

Sama ada Leap Seconds kekal atau tidak, mendapatkan sumber waktu UTC yang tepat adalah penting untuk banyak teknologi moden. Dengan ekonomi global dan begitu banyak perdagangan yang dijalankan secara dalam talian, di benua, memastikan sumber satu masa menghalang masalah-masalah zon waktu yang berbeza boleh menyebabkan.

Memastikan jam semua orang membaca pada masa yang sama juga penting dan dengan banyak teknologi ketepatan milisaat untuk UTC adalah penting-seperti kawalan trafik udara dan pasaran saham antarabangsa.

Pelayan masa NTP seperti NTS 6001 GPS Galleon, yang boleh memberikan ketepatan millisekond menggunakan isyarat GPS yang sangat tepat dan selamat, membolehkan teknologi dan rangkaian komputer berfungsi dalam sinkchronicity yang sempurna untuk UTC, dengan selamat dan tanpa kesilapan.

Summer Solstice Hari Terpanjang

Isnin, Jun 20th, 2011

Jun 21 menandakan solstis musim panas untuk 2011. Solstis musim panas adalah apabila paksi bumi paling cenderung kepada matahari, menyediakan jumlah cahaya matahari paling banyak untuk mana-mana hari dalam tahun ini. Sering kali dikenali sebagai hari Midsummer, menandakan tengah tengah musim panas yang tepat, tempoh waktu siang menjadi pendek berikutan solstis.

Bagi orang purba, solstis musim panas merupakan peristiwa penting. Mengetahui apabila hari-hari terpendek dan terpanjang tahun adalah penting untuk membolehkan peradaban pertanian awal menubuhkan apabila menanam dan menuai tanaman.

Monumen kuno Stonehenge, di Salisbury, Great Britain, dianggap telah didirikan untuk mengira peristiwa-peristiwa seperti itu, dan masih merupakan tarikan utama pelancong semasa solstis ketika orang-orang bergerak dari seluruh negara untuk merayakan peristiwa di purba tapak.

Oleh itu, Stonehenge merupakan salah satu bentuk yang paling lama di Bumi, sejak kembali ke 3100BC. Walaupun tiada siapa yang mengetahui dengan tepat bagaimana monumen itu dibina, batu-batu gergasi itu dianggap telah diangkut dari batu jauh-tugas yang besar memandangkan roda tidak pernah dicipta pada masa itu.

Bangunan Stonehenge menunjukkan bahawa ketepatan waktu adalah sama pentingnya dengan orang-orang purba seperti kepada kita hari ini. Keperluan untuk mengakui apabila solstice berlaku mungkin contoh terawal penyegerakan.

Stonehenge mungkin menggunakan penataan dan kenaikan matahari untuk memberitahu masa. Sundial juga menggunakan matahari untuk memberitahu cara masa sebelum penciptaan jam, tetapi kami telah jauh dari menggunakan kaedah-kaedah primitif sedemikian pada waktu kami sekarang.

Jam mekanikal datang pertama, dan kemudian jam elektronik yang banyak kali lebih tepat; walau bagaimanapun, bila jam atom telah dibangunkan di 1950, ketepatan masa menjadi sangat tepat sehingga walaupun putaran bumi tidak dapat dikekalkan dan satu skala masa yang sama sekali baru, UTC (Masa Teragih Sejagat) telah dibangunkan yang menyumbang kepada percanggahan di putaran bumi dengan mempunyai detik lompat ditambahkan.

Hari ini, jika anda ingin menyegerakkan kepada jam atom, anda perlu menyambung kepada a Pelayan NTP yang akan menerima sumber waktu UTC dari GPS atau isyarat radio dan membolehkan anda menyegerakkan rangkaian komputer untuk mengekalkan ketepatan dan kebolehpercayaan 100%.

Stonehenge-Timekeeping purba

Jam atom sekarang Tepat untuk Quintillionth a Second?

Rabu, Jun 8th, 2011

Perkembangan dalam ketepatan jam seolah-olah meningkat dengan pesat. Dari jam mekanikal awal, hanya ada kira-kira setengah jam sehari, hingga jam elektronik dibangunkan pada awal abad yang hanya hanyut satu saat. Dengan 1950's, jam atom telah dibangunkan yang menjadi tepat untuk seribu tahun kedua dan tahun pada tahun mereka telah menjadi lebih tepat.

Pada masa ini, jam atom yang paling tepat ada, yang dibangunkan oleh NIST (Institut Kebangsaan dan Piawaian) kehilangan setiap tahun bilion 3.7; bagaimanapun, menggunakan pengiraan baru penyelidik mencadangkan mereka kini dapat menghasilkan pengiraan yang boleh membawa kepada jam atom yang akan menjadi tepat sehingga ia akan kehilangan sejam hanya setiap tahun bilion 37 (tiga kali lebih lama daripada alam semesta yang telah wujud).

Ini akan menjadikannya jam atom tepat untuk satu pertiga per tiga detik (1,000,000,000,000,000,000th yang kedua atau 1x 1018). Pengiraan baru yang boleh membantu perkembangan ketepatan seperti ini telah dibangunkan dengan mengkaji kesan suhu pada atom dan elektron yang miniscule yang digunakan untuk mengekalkan clocking atom '. Dengan menggunakan kesan pembolehubah seperti suhu, para penyelidik mendakwa dapat meningkatkan ketepatan sistem jam atom; Walau bagaimanapun, apakah kegunaan yang dimiliki oleh ketepatan ini?

Ketepatan jam atom menjadi semakin relevan dalam dunia teknologi tinggi kami. Bukan sahaja teknologi seperti jalur data GPS dan jalur lebar bergantung kepada masa jam atom yang tepat tetapi mengkaji fizik dan mekanik kuantum memerlukan ketepatan yang tinggi yang membolehkan para saintis memahami asal-usul alam semesta.

Untuk menggunakan sumber masa jam atom, untuk teknologi yang tepat atau penyegerakan rangkaian komputer, penyelesaian paling mudah adalah menggunakan rangkaian pelayan masa; peranti ini menerima setem masa langsung dari sumber jam atom, seperti isyarat GPS atau radio yang disiarkan oleh orang-orang seperti NIST atau NPL (Makmal Fizikal Kebangsaan).

Ini pelayan masa menggunakan NTP (Protokol Masa Rangkaian) untuk mengedarkan masa di sekitar rangkaian dan memastikan tidak ada drift, menjadikan rangkaian komputer anda dapat disimpan tepat dalam milidetik dari sumber jam atom.

Server rangkaian Masa

Persepsi Masa yang berbeza

Wednesday, May 25th, 2011

Apabila anda memberitahu seseorang anda akan menjadi satu jam, sepuluh minit atau sehari, kebanyakan orang mempunyai idea yang baik berapa lama mereka perlu menunggu; Walau bagaimanapun, tidak semua orang mempunyai persepsi masa yang sama, dan pada hakikatnya, sesetengah orang tidak mempunyai persepsi masa sama sekali!

Para saintis yang mempelajari suku Amazonian yang baru ditemui telah mendapati bahawa mereka tidak mempunyai konsep masa yang abstrak, menurut laporan berita.

Amondawa, yang pertama dihubungi oleh dunia luar di 1986, sambil mengiktiraf peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam masa, tidak mengiktiraf masa sebagai konsep yang berasingan, yang tidak mempunyai struktur linguistik yang berkaitan dengan masa dan ruang.

Bukan sahaja Amondawa tidak mempunyai keupayaan linguistik untuk menggambarkan masa, tetapi konsep seperti bekerja sepanjang malam, tidak akan difahami sebagai masa tidak mempunyai makna bagi kehidupan mereka.

Walaupun sebahagian besar dari kita di dunia barat cenderung hidup pada jam itu, kita sebenarnya mempunyai persepsi masa yang berlainan. Pernah melihat bagaimana masa lalat apabila anda sedang bersenang-senang, atau berjalan dengan sangat perlahan pada masa kebosanan? Persepsi masa kami boleh berbeza-beza bergantung kepada aktiviti yang kami lakukan.

Juruterbang pejuang, pemandu Formula Satu dan ahli sukan lain sering bercakap tentang "berada di zon" di mana masa melambatkan. Ini disebabkan kepekatan kuat yang mereka lakukan dalam usaha mereka, memperlahankan persepsi mereka.

Tanpa mengira persepsi masa yang berbeza, masa itu sendiri boleh diubah sebagai Einstein Teori Relativiti Khas ditunjukkan. Einstein mencadangkan bahawa graviti dan kelajuan sengit akan mengubah masa, dengan massa planet besar melancarkan ruang masa memperlambatnya, sementara pada kelajuan yang sangat tinggi (dekat dengan kelajuan cahaya) pengembara ruang boleh mengambil perjalanan yang kepada pemerhati akan kelihatan beberapa beribu-ribu tahun, tetapi menjadi detik untuk mereka yang melakukan perjalanan pada kelajuan sedemikian.

Dan jika teori-teori Einstein kelihatan jauh, ia telah diuji menggunakan jam atom ultra-tepat. Jam atom pada kapal terbang yang bergerak di sekeliling Bumi, atau diletakkan lebih jauh dari orbit Bumi, mempunyai perbezaan minit bagi mereka yang tinggal di paras laut atau pegun di Bumi.

Jam atom adalah alat yang berguna untuk teknologi moden dan membantu untuk memastikan bahawa skala masa global, Waktu Penyelarasan Sejagat (UTC), disimpan dengan tepat dan benar. Dan anda tidak perlu memiliki tomake anda sendiri pastikan rangkaian komputer anda dijaga dengan betul ke UTC dan disambungkan ke jam atom. pelayan masa NTP membolehkan semua jenis teknologi menerima isyarat jam atom dan menyimpan seberapa tepat yang mungkin. Anda juga boleh membeli jam dinding jam atom yang dapat memberi anda waktu yang tepat tidak kira berapa hari "menyeret" atau "terbang".

Tarikh Pelancaran Oktober untuk GPS Versi Europes

Friday, May 20th, 2011

Tarikh pelancaran untuk satelit Galileo pertama, versi Eropah dari Global Positioning System (GPS), telah dijadualkan pada pertengahan Oktober, kata Agensi Angkasa Eropah (ESA).

Dua satelit pengesahan satelit di orbit (IOV) akan dilancarkan menggunakan roket Rusia Soyus diubahsuai pada Oktober ini, menandakan peristiwa penting dalam pembangunan projek Galileo.

Asalnya dijadualkan pada bulan Ogos, pelancaran Oktober yang ditangguhkan akan diangkat dari ruang angkasa ESA di Guiana Perancis, Amerika Selatan, menggunakan versi terkini roket Soyuz-roket yang paling dapat diandalkan dan paling banyak digunakan di dunia (Soyus adalah roket yang mendorong kedua-dua Sputnik -Satelit orbital pertama-dan Yuri Gargarin-lelaki pertama di orbit-ke angkasa).

Galileo, inisiatif Eropah bersama, ditetapkan untuk menyaingi GPS dikawal Amerika, yang dikawal oleh tentera Amerika Syarikat. Dengan begitu banyak teknologi yang bergantung kepada navigasi satelit dan isyarat masa, Eropah memerlukan sistem sendiri sekiranya Amerika Syarikat memutuskan untuk mematikan isyarat awam mereka semasa kecemasan (perang dan serangan pengganas seperti 9 / 11) meninggalkan banyak teknologi tanpa GPS penting isyarat.

Pada masa ini, GPS tidak hanya mengawal kata laluan syste3ms dengan perkapalan, pesawat terbang dan pengendara yang semakin bergantung kepadanya, tetapi GPS juga menyediakan isyarat masa untuk teknologi seperti Pelayan NTP, memastikan masa yang tepat dan tepat.

Dan sistem Galileo akan menjadi baik bagi pengguna GPS semasa, kerana ia akan beroperasi dan oleh itu, akan meningkatkan ketepatan rangkaian GPS 30 tahun yang memerlukan peningkatan.

Pada masa ini, satelit prototaip Galileo, GIOVE-B, berada di orbit dan telah berfungsi dengan sempurna sejak tiga tahun yang lalu. Di atas satelit, seperti semua sistem satelit navigasi global (GNSS) termasuk GPS, adalah jam atom, yang digunakan untuk menghantar isyarat masa bahawa sistem navigasi berasaskan bumi boleh digunakan untuk mengesahkan kedudukan yang tepat (dengan menggunakan isyarat satelit berbilang).

Jam atom di atas GIOVE-B saat ini adalah jam atom yang paling tepat di orbit, dan dengan teknologi serupa yang ditujukan untuk semua satelit Galileo, inilah sebab mengapa sistem Eropah akan lebih tepat daripada GPS.

Sistem jam atom ini juga digunakan oleh Pelayan NTP, untuk menerima satu bentuk masa yang tepat dan tepat, yang banyak teknologi bergantung kepada memastikan keserasian dan ketepatan, termasuk kebanyakan rangkaian komputer dunia.