Arkib untuk kategori 'kronologi'

Adakah Sukan Olimpik seiring dengan ketepatan masa?

Jumaat, Ogos 10th, 2012

London 2012 akan menjadi 30th Sukan Olimpik moden, dan dalam sejarah 116 tahun, UY98UZDDVGGJ Sukan Olimpik telah melalui banyak perubahan. Acara-acara baru telah diperkenalkan, rekod telah pecah dan bandar-bandar berbeza telah menjadi tuan rumah kepada permainan, tetapi satu tetap tetap - keperluan untuk pesaing masa dengan tepat semasa peristiwa-peristiwa yang berbeza. (More ...)

Bagaimana untuk Mencegah Mahal Leap Kedua Gangguan

Khamis, Ogos 2nd, 2012

Pada akhir bulan Jun tahun ini,Beberapa laman web profil tinggi mengalami gangguan Dan turun kerana kemasukan tambahan kedua ke sistem masa antarabangsa. Laman web, termasuk berita sosial dan laman rangkaian Reddit, Foursquare dan Linkedin, telah terganggu selama beberapa jam berkat kemasukan Second Leap keMasa Universal yang diselaraskan (UTC), skala masa dunia global. (More ...)

The Greenwich Time Lady

Wednesday, October 26th, 2011

Penyegerakan masa adalah sesuatu yang mudah diambil untuk diberikan pada hari ini dan umur. Dengan Pelayan NTP GPS, satelit menjejali masa ke teknologi, yang menjadikannya diselaraskan dengan standard masa dunia UTC (Masa Universal yang diselaraskan).

Sebelum UTC, sebelum jam atom, sebelum GPS, memastikan masa yang disegerakkan tidak begitu mudah. Sepanjang sejarah, manusia sentiasa memantau masa, tetapi ketepatan tidak begitu penting. Beberapa minit atau satu jam atau lebih, perbezaan sedikit untuk kehidupan orang ramai sepanjang zaman pertengahan dan wilayah; Walau bagaimanapun, datangnya revolusi perindustrian dan pembangunan kereta api, kilang-kilang dan perdagangan antarabangsa, ketepatan waktu yang tepat menjadi penting.

Masa Berasaskan Greenwich (GMT) menjadi standard masa dalam 1880, mengambil alih dari masa keretapi standard kali pertama di dunia, yang dibangunkan untuk memastikan ketepatan dengan jadual waktu keretapi. Tidak lama lagi, semua perniagaan, kedai dan pejabat ingin memastikan jam mereka tepat kepada GMT, tetapi pada zaman sebelum jam dan telefon elektrik, ini terbukti sukar.

Masukkan Greenwich Time Lady. Ruth Belville adalah seorang ahli perniagaan dari Greenwich, yang mengikut jejak langkah ayahnya dalam menyampaikan waktu untuk perniagaan di seluruh London. Belville mempunyai jam tangan poket yang sangat tepat dan mahal, kronometer John Arnold yang pada asalnya dibuat untuk Duke of Sussex.

Setiap minggu, Ruth, dan ayahnya sebelum dia, akan membawa kereta api ke Greenwich di mana mereka akan menyegerakkan jam poket kepada Greenwich Mean Time. The Belvilles kemudiannya akan mengembara ke London, mengecilkan perniagaan untuk menyesuaikan jam mereka chronometer mereka, perusahaan perniagaan yang berlangsung dari 1836 ke 1940 ketika Ruth akhirnya bersara pada usia 86.

Pada masa ini, jam elektronik telah mula mengambil alih peranti mekanikal tradisional dan lebih tepat, memerlukan kurang penyegerakan, dan dengan jam bercakap telefon yang diperkenalkan oleh General Post Office (GPO) di 1936, perkhidmatan timekeeping seperti Belville telah menjadi usang.

Hari ini, penyegerakan masa adalah jauh lebih tepat. Pelayan masa Rangkaian, sering menggunakan protokol komputer NTP (Network Time Protocol), memastikan rangkaian komputer dan teknologi moden benar. Pelayan masa NTP menerima isyarat masa jam atom yang tepat, selalunya menggunakan GPS, dan mengedarkan masa di sekitar rangkaian. Terima kasih kepada jam atom, pelayan masa NTP dan UTC masa lapang sejagat, komputer moden boleh menyimpan masa dalam beberapa milisaat satu sama lain.

Vote Dipanggil untuk Mengakhiri Penggunaan GMT dan Scrapping Second Leap

Wednesday, October 12th, 2011

Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa (ITU), yang berpusat di Geneva, mengundi pada Januari untuk akhirnya menyingkirkan kedua lompat itu, dengan berkesan mengorbankan Greenwich Meantime.

Greenwich Mean Time boleh berakhir

UTC (Waktu Bersama Selaras) telah wujud sejak 1970, dan sudah berkesan mengawal teknologi dunia dengan memastikan rangkaian komputer disegerakkan dengan cara pelayan masa NTP (Protokol Masa Rangkaian), tetapi ia mempunyai satu kecacatan: UTC terlalu tepat, iaitu, UTC ditadbir oleh jam atom, bukan dengan putaran bumi. Semasa jam atom menyampaikan bentuk kronologi yang tepat dan tidak berubah, putaran bumi berbeza-beza dari hari ke hari, dan pada dasarnya perlahan dalam satu atau dua kali setahun.

Untuk mengelakkan tengah hari, apabila matahari adalah tertinggi di langit, dari perlahan-lahan mendapatkan kemudian dan kemudian, Leap Seconds ditambahkan ke UTC sebagai fudge kronologi, memastikan bahawa UTC sepadan dengan GMT (ditadbir oleh ketika matahari langsung di atas oleh Greenwich Meridian Line , menjadikannya 12 siang).

Penggunaan detik lompat adalah subjek perdebatan yang berterusan. ITU berhujah bahawa dengan perkembangan sistem navigasi satelit, internet, telefon bimbit dan rangkaian komputer semuanya bergantung pada satu bentuk masa yang tepat, satu sistem pengawasan tepat waktu perlu tepat, dan detik lompatan itu menyebabkan masalah untuk moden teknologi.

Ini berbanding menukar Leap Second dan kesannya mengekalkan GMT, mencadangkan bahawa tanpa itu, hari perlahan-lahan merayap ke dalam malam, walaupun dalam beribu-ribu tahun; Walau bagaimanapun, ITU mencadangkan agar perubahan berskala besar dapat dibuat, mungkin setiap abad atau lebih.

Sekiranya detik-detik lompat ditinggalkan, ia akan menamatkan perlembagaan Greenwich Meantime pada masa dunia yang telah berlangsung lebih dari satu abad. Fungsi penyajian tengah hari apabila matahari berada di atas garis meridian bermula 127 tahun lalu, apabila kereta api dan telegraf membuat keperluan untuk skala waktu yang standard.

Sekiranya detik lompat dimansuhkan, beberapa daripada kita akan mendapati banyak perbezaan, tetapi ia boleh menjadikan kehidupan lebih mudah untuk rangkaian komputer yang disegerakkan oleh pelayan masa NTP sebagai Leap Penghantaran kedua boleh menyebabkan kesilapan kecil dalam sistem yang sangat rumit. Sebagai contoh, Google baru-baru ini mendedahkan ia telah menulis program khusus untuk menangani detik-detik lompat di pusat datanya, dengan berkesan melancarkan lompat kedua sepanjang hari.

Anehnya Masa dan Kepentingan Ketepatan

Wednesday, September 14th, 2011

Kebanyakan kita fikir kita tahu apa masa itu. Sekilas jam tangan kami atau jam dinding, kita boleh tahu masa itu. Kami juga fikir kami mempunyai idea yang cukup baik mengenai kelajuan masa depan, satu saat, satu minit, satu jam atau sehari cukup jelas; Walau bagaimanapun, unit-unit masa ini adalah buatan manusia dan tidak selaras dengan yang kita fikirkan.

Masa adalah konsep abstrak, sementara kita mungkin fikir ia adalah sama untuk semua orang, masa terjejas oleh interaksi dengan alam semesta. Graviti, sebagai contoh, seperti yang diperhatikan oleh Einstein, mempunyai keupayaan untuk meledingkan ruang-waktu mengubah kelajuan di mana masa berlalu, dan sementara kita semua hidup di planet yang sama, di bawah gaya graviti yang sama, ada perbezaan yang halus dalam kelajuan di mana masa berlalu.

Menggunakan jam atom, para saintis dapat menentukan kesan graviti bumi pada masanya. Tinggi di atas paras laut jam atom ditempatkan, perjalanan lebih cepat. Walaupun perbezaan ini adalah minit, eksperimen-eksperimen ini dengan jelas menunjukkan bahawa postulasi Einstein adalah betul.

Jam atom telah digunakan untuk menunjukkan beberapa teori lain mengenai Einstein mengenai masa juga. Dalam teorinya relativiti, Einstein berpendapat bahawa kelajuan adalah faktor lain yang memberi kesan kepada kelajuan di mana masa berlalu. Dengan meletakkan jam atom pada pesawat mengorbit atau kapal terbang yang mengendali laju, masa yang diukur oleh jam-jam ini berbeza kepada jam yang tersisa statik di Bumi, satu lagi petunjuk bahawa Einstein adalah betul.

Sebelum jam atom, mengukur masa ke tahap ketepatan seperti itu tidak mustahil, tetapi sejak penemuan mereka dalam 1950, bukan sahaja memperlihatkan pernyataan Einstein yang betul, tetapi juga telah menemui beberapa aspek lain yang luar biasa tentang bagaimana kita menganggap masa.

Walaupun kebanyakan kita memikirkan hari sebagai 24-jam, dengan setiap hari menjadi panjang yang sama, jam atom telah menunjukkan bahawa setiap hari berbeza-beza. Tambahan pula, jam atom juga telah menunjukkan bahawa putaran bumi secara beransur-ansur perlahan, bermakna hari-hari semakin perlahan.

Oleh sebab perubahan masa ini, skala masa global di dunia, UTC (Waktu Terang Waktu Universal) memerlukan pelarasan sekali-sekala. Setiap enam bulan atau lebih, detik lompat ditambah untuk memastikan UTC berjalan pada kadar yang sama sebagai hari Bumi, menyumbang kepada penurunan secara perlahan spin planet.

Bagi teknologi yang memerlukan tahap ketepatan yang tinggi, pelarasan masa yang tetap ini diambilkira oleh protokol masa NTP (Rangkaian Masa Protokol) supaya rangkaian komputer menggunakan NTP server masa sentiasa dipatuhi UTC.

Jam Atom British Menuju Perlumbaan untuk Ketepatan

Jumaat, September 2nd, 2011

Penyelidik telah menemui bahawa jam atom atom dikawal oleh Makmal Fizikal Kebangsaan UK (NPL) adalah yang paling tepat di dunia.

Jam atom CsF2 cesium NPL sangat tepat sehingga ia tidak akan hanyut satu saat dalam 138 juta tahun, hampir dua kali lebih tepat dari pemikiran pertama.

Penyelidik kini mendapati jam itu tepat untuk satu bahagian dalam 4,300,000,000,000,000 menjadikannya jam atom yang paling tepat di dunia.

Jam CsF2 menggunakan keadaan tenaga atom caesium untuk menjaga masa. Dengan kekerapan puncak dan palung 9,192,631,770 setiap saat, resonans ini kini mengawal piawaian antarabangsa untuk kedua rasmi.

Standard antarabangsa masa-UTC- Ia ditadbir oleh enam jam atom, termasuk CsF2, dua jam di Perancis, satu di Jerman dan satu di Amerika Syarikat, jadi peningkatan ketepatan yang tidak dijangka ini bermakna skala masa global lebih dipercayai daripada pemikiran pertama.

UTC adalah penting untuk teknologi moden, terutamanya dengan komunikasi dan perdagangan global yang begitu banyak yang dijalankan di internet, merentas sempadan, dan merentasi zon waktu.

UTC membolehkan rangkaian komputer berasingan di bahagian-bahagian lain di dunia untuk tetap tepat pada masa yang sama, dan kerana ketepatan dan ketepatan pentingnya adalah penting, terutamanya apabila anda mempertimbangkan jenis urus niaga yang kini dijalankan secara dalam talian, seperti pembelian stok dan saham dan perbankan global.

Menerima UTC memerlukan penggunaan pelayan masa dan protokol NTP (Protokol Masa Rangkaian). Pelayan Masa menerima sumber UTC langsung dari sumber jam atom seperti NPL, yang menyiarkan isyarat masa ke atas radio gelombang panjang, dan rangkaian GPS (satelit GPS semua menghantar isyarat masa jam atom, iaitu bagaimana sistem navigasi satelit mengira kedudukan dengan mengusahakan perbezaan masa antara isyarat GPS berganda.)

NTP menyimpan semua komputer yang tepat kepada UTC dengan memeriksa setiap jam sistem secara berterusan dan menyesuaikan untuk apa-apa perubahan berbanding dengan isyarat masa UTC. Dengan menggunakan NTP server masa, rangkaian komputer dapat kekal dalam beberapa milisaat UTC yang menghalang sebarang kesalahan, memastikan keselamatan dan menyediakan sumber tepat waktu yang dapat dibuktikan.

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).

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.

Kepentingan Antena GPS

Isnin, April 11th, 2011

Sistem pos global adalah salah satu teknologi yang paling banyak digunakan di dunia moden. Begitu ramai orang bergantung pada rangkaian sama ada navigasi satelit atau penyegerakan masa. Majoriti pengguna jalan raya sekarang bergantung pada beberapa bentuk GPS atau navigasi telefon bimbit, dan pemandu profesional hampir sepenuhnya bergantung pada mereka.

Dan bukan hanya navigasi yang GPS berguna. Oleh kerana satelit GPS mengandungi jam atom-isyarat masa ini dikeluarkan oleh jam yang digunakan oleh sistem navigasi satelit untuk menentukan kedudukan secara tepat-ia digunakan sebagai sumber utama masa untuk seluruh teknologi sensitif masa.

Lampu lalu lintas, rangkaian CCTV, mesin ATM dan rangkaian komputer moden memerlukan sumber masa yang tepat untuk mengelakkan perubahan dan memastikan sinkroniti. Kebanyakan teknologi moden, seperti komputer, mengandungi kepingan masa dalaman tetapi ini hanya pengayun kuarza mudah (jenis jam serupa seperti yang digunakan dalam jam tangan moden) dan mereka boleh hanyut. Bukan sahaja ini membawa kepada masa perlahan-lahan menjadi tidak tepat, apabila peranti yang disambungkan bersama ini hanyut boleh meninggalkan mesin tidak dapat bekerjasama kerana setiap peranti mungkin mempunyai masa yang berlainan.

Di sinilah rangkaian GPS masuk, tidak seperti bentuk lain sumber masa yang tepat, GPS boleh didapati di mana sahaja di planet ini, adalah selamat (untuk rangkaian komputer yang diterima secara luaran untuk firewall) dan sangat tepat, tetapi GPS mempunyai satu kelemahan yang berbeza.

Walaupun terdapat di mana-mana di planet ini, isyarat GPS agak lemah dan untuk mendapatkan isyarat, sama ada untuk penyegerakan masa atau untuk navigasi, pandangan langit yang jelas diperlukan. Atas sebab ini, antena GPS adalah asas untuk memastikan anda mendapat isyarat kualiti yang baik.

Sebagai Antena GPS perlu pergi ke luar, penting untuk bukan sahaja kalis air, dapat beroperasi dalam hujan dan elemen cuaca lain, tetapi juga tahan variasi dalam suhu yang dialami sepanjang tahun.

Salah satu sebab utama server GPS NTP kegagalan (pelayan masa yang menerima isyarat masa GPS dan mengedarkannya di sekitar rangkaian menggunakan Protokol Masa Rangkaian) adalah antena gagal atau gagal, jadi pastikan anda antena GPS adalah kalis air, dan tahan terhadap perubahan suhu bermusim boleh menghapuskan risiko masa depan isyarat kegagalan.

Antena GPS kalis air