Arkib untuk kategori 'pelayan masa'

Pelayan Masa NTP Bebas untuk Penyegerakan Masa

Khamis, Februari 9th, 2012

Protokol masa rangkaian (NTP) digunakan sebagai alat penyegerakan oleh kebanyakan rangkaian komputer. NTP mengedarkan sumber masa tunggal di sekitar rangkaian dan memastikan semua peranti sedang berjalan dalam penyegerakan dengannya. NTP sangat tepat dan mampu menyimpan semua mesin pada rangkaian dalam beberapa milisaat sumber masa. Walau bagaimanapun, di mana sumber kali ini berasal boleh menyebabkan masalah dalam penyegerakan masa dalam rangkaian. (More ...)

Google Cari Jalan Inovatif untuk Mengelakkan Seconds Leap

Wednesday, September 28th, 2011

Leap Seconds telah digunakan semenjak perkembangan jam atom dan pengenalan masa UTC UTC (Selaras Masa Sejagat). Leap Seconds menghalang masa sebenar seperti yang diberitahu oleh jam atom dan masa fizikal, yang dikuasai oleh matahari yang paling tinggi pada tengah hari, dari hanyut.

Sejak UTC bermula di 1970 semasa UTC diperkenalkan, 24 Leap Seconds telah ditambah. Lompat detik adalah titik kontroversi, tetapi tanpa mereka, hari perlahan akan hanyut ke malam (walaupun selepas berabad-abad); Walau bagaimanapun, ia menyebabkan masalah untuk beberapa teknologi.

Pelayan NTP (Protokol Masa Rangkaian) melaksanakan Seconds Leap dengan mengulangi detik terakhir hari apabila Leap Second diperkenalkan. Sedangkan pengenalan Leap Second adalah peristiwa langka, yang terjadi hanya sekali atau dua kali setahun, untuk beberapa sistem kompleks yang memproses ribuan peristiwa yang kedua pengulangan ini menyebabkan masalah.

Untuk gergasi enjin carian, Google, Seconds Leap boleh membawa kepada sistem mereka dari bekerja pada detik ini, seperti di 2005 apabila beberapa sistem klusternya berhenti menerima kerja. Walaupun ini tidak membawa kepada laman web mereka daripada turun, Google ingin menangani masalah ini untuk mengelakkan masalah masa depan yang disebabkan oleh fudge kronologi ini.

Penyelesaiannya adalah untuk menulis sebuah program yang pada asasnya berbohong kepada pelayan komputer mereka pada hari Leap Second, menjadikan sistem percaya bahawa masa itu sedikit di hadapan apa yang Pelayan NTP telah menceritakannya.

Masa pelonggaran yang beransur-ansur ini bermakna bahawa pada penghujung hari, apabila Leap Second ditambah, pelayan web Google tidak perlu mengulangi detik tambahan apabila masa pada pelayannya akan menjadi yang kedua di belakang oleh itu.

Pelayan NTP GPS Galleon

Walaupun penyelesaian Google untuk Leap Second adalah cerdas, untuk kebanyakan sistem komputer Leap Seconds tidak menimbulkan masalah sama sekali. Dengan rangkaian komputer yang disegerakkan dengan pelayan NTP, Leap Seconds diselaraskan secara automatik pada penghujung hari dan hanya berlaku jarang sekali, oleh itu kebanyakan sistem komputer tidak pernah menyedari hiccup kecil ini pada waktunya.

Ketepatan dan Penggunaan Sejarah Jam Atom

Rabu, September 21st, 2011

Kebanyakan orang akan mendengar jam atom, kebanyakan orang, mungkin tanpa menyedari telah menggunakannya; Walau bagaimanapun, saya ragu-ragu bahawa banyak orang yang membaca ini akan pernah melihatnya. Jam atom adalah jentera yang sangat teknikal dan rumit. Bergantung pada kekosongan, super-penyejuk seperti nitrogen cecair dan juga laser, kebanyakan jam atom hanya terdapat di makmal seperti NIST (Institut Kebangsaan dan Piawaian) di Amerika Syarikat, atau NPL (Makmal Fizikal Kebangsaan) di UK.

Jam atom NPL

Tidak ada bentuk waktu yang tepat seperti jam atom. Jam atom membentuk asas UTC masa global di dunia (Waktu Bersama Selaras). Malah panjang spin bumi memerlukan manipulasi dengan penambahan detik lompat ke UTC untuk memastikan hari itu disegerakkan.

Jam atom kerja dengan menggunakan perubahan atom yang berayun semasa keadaan tenaga yang berlainan. Cesium adalah atom pilihan yang digunakan dalam jam atom, yang mengayuh 9,192,631,770 kali sesaat. Ini juga merupakan kesan berterusan, sehingga satu detik kini ditakrifkan oleh banyak ayunan atom sesium.

Louis Essen membina jam atom tepat pertama di 1955 di Makmal Fizikal Kebangsaan di UK, sejak jam atom telah menjadi semakin lebih tepat dengan jam atom moden dapat mengekalkan masa selama lebih sejuta tahun tanpa kehilangan satu saat.

Di 1961, UTC menjadi skala masa dunia global, dan oleh 1967, Sistem Antarabangsa Unit mengguna pakai kekerapan Cesium sebagai kedua rasmi.

Sejak itu, jam atom telah menjadi sebahagian daripada teknologi moden. Di atas setiap satelit GPS, jam atom memberi isyarat masa ke Bumi, membolehkan sistem navigasi satelit di dalam kereta, bot dan kapal terbang untuk menilai lokasi mereka tepat.

Waktu UTC juga penting untuk perdagangan di dunia moden. Dengan rangkaian komputer yang bercakap antara satu sama lain merentasi zon masa, menggunakan jam atom sebagai rujukan menghalang kesilapan, memastikan keselamatan dan menyediakan pemindahan data yang boleh dipercayai.

Menerima isyarat daripada jam atom untuk penyegerakan masa komputer adalah sangat mudah. pelayan masa NTP yang menerima isyarat masa dari satelit GPS, atau yang disiarkan di gelombang radio dari tempat NPL dan NIST, membolehkan rangkaian komputer di seluruh dunia untuk memastikan masa yang selamat dan tepat.

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.

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 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.

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

Samoa Leaps 24 Jam ke Masa Depan

Monday, May 16th, 2011

Pulau Pasifik Samoa, sekali tempat terakhir di Bumi untuk melihat matahari terbenam, adalah untuk memindahkan seluruh negara ke masa depan oleh jam 24!

Sudah tentu, orang Samoa tidak dapat menemukan rahsia untuk perjalanan masa, tetapi melangkau seluruh hari untuk membuat negara mereka jatuh di seberang Talian Tarikh Antarabangsa (IDL).

Oleh yang demikian Talian Tarikh Antarabangsa (IDL) garis longitudinal khayalan di permukaan Bumi di mana tarikh berubah sebagai kapal atau pesawat terbang ke timur atau barat. Sejak 1892, Samoa telah duduk di sebelah timur IDL, tetapi kini Perdana Menteri negara, Tuilaepa Sailele Malielegaoi berhasrat mengalihkan negara ke bahagian barat, pada dasarnya melangkau satu hari, membuat perdagangan dengan jiran Australia dan New Zealand lebih mudah.

Apabila perubahan berjalan menjelang akhir tahun, penduduk XOUM akan kehilangan 180,000 setiap hari, dari 29 Disember terus ke 31 Disember (30 December dipilih jadi mungkin Samoa masih boleh merayakan Malam Tahun Baru).

Samoa bukan satu-satunya negara untuk melangkah ke hadapan dalam masa. Apabila berubah dari kalendar Julian ke Gregorian di 1752, Empayar British terpaksa melewatkan hari-hari 11, sementara Rusia, negara Eropah terakhir yang mengamalkan kalendar Gregorian, terpaksa melewatkan hari-hari 13 (dengan menariknya ini menjadikan ulang tahun kejatuhan Revolusi Oktober pada 7 November).

Kesukaran dengan Zon Masa

Walaupun perdagangan sulit di Samoa memerlukan perubahan ini, ekonomi global bermakna sistem masa sejagat diperlukan untuk komunikasi antara negara-negara dalam zon masa yang berbeza.

UTC-Masa Universal yang diselaraskan telah ditubuhkan untuk tujuan ini. Ditadbir oleh jam atom, jam tangan dunia yang paling tepat, UTC membolehkan seluruh dunia disegerakkan ke masa yang sama.

UTC sering digunakan oleh teknologi seperti rangkaian komputer untuk membenarkan komunikasi di seluruh dunia, menghalang kesilapan dan miskomunikasi. Kebanyakan teknologi digunakan Pelayan NTP (Protokol Masa Rangkaian) untuk menerima sumber waktu UTC-sama ada dari internet, isyarat GPS atau frekuensi radio-dan mengedarkannya di sekitar rangkaian komputer untuk memastikan setiap peranti disegerakkan pada masa yang sama.

Samoa akan memindahkan bahagian lain dari Talian Tarikh Antarabangsa

Jam Atom Paling Sesuai Namun

Rabu, April 6th, 2011

Jam atom baru yang tepat seperti apa yang dihasilkan telah dibangunkan oleh University of Tokyo yang sangat tepat dapat mengukur perbezaan dalam bidang graviti Bumi-melaporkan jurnal Nature Photonics.

Walaupun jam atom adalah sangat tepat, dan digunakan untuk menentukan waktu UTC antarabangsa (Masa Masa Teragih), yang mana banyak rangkaian komputer bergantung kepada menyegerakkan mereka Pelayan NTP untuk, mereka terhingga dalam ketepatan mereka.

Jam Atom menggunakan ayunan atom yang dipancarkan semasa perubahan di antara dua keadaan tenaga, tetapi pada masa ini ia terhad oleh kesan Dick, di mana bunyi dan gangguan dihasilkan oleh laser yang digunakan untuk membaca frekuensi jam, secara beransur-ansur memberi kesan kepada masa.

Jam kecantikan optik baru yang dikembangkan oleh Professor Hidetoshi Katori dan pasukannya di Universiti Tokyo, mengatasi masalah ini dengan mengetuk atom berayun dalam kisi optik yang dihasilkan oleh medan laser. Ini menjadikan jam itu sangat stabil, dan sangat tepat.

Sesungguhnya jam adalah begitu tepat Profesor Katori dan pasukannya mencadangkan tidak hanya manusia sistem GPS masa depan menjadi tepat dalam beberapa inci, tetapi juga dapat mengukur perbezaan graviti Bumi.

Seperti yang ditemui oleh Einstein dalam Teori Relativiti Khas dan Umumnya, masa terjejas oleh kekuatan medan graviti. Semakin kuat graviti tubuh, lebih banyak masa dan ruang bengkok, melambatkan masa.

Profesor Katori dan pasukannya mencadangkan bahawa ini bermakna jam mereka boleh digunakan untuk mencari deposit minyak di bawah Bumi, kerana minyak adalah kepadatan yang lebih rendah, dan oleh itu mempunyai graviti yang lebih lemah daripada batu.

Walaupun Kesan Dick, jam atom tradisional kini digunakan untuk mengawal UTC dan menyegerakkan rangkaian komputer melalui pelayan masa NTP, masih sangat tepat dan tidak akan hanyut satu saat dalam lebih daripada 100,000 tahun, masih cukup tepat untuk kebanyakan masa yang tepat.

Walau bagaimanapun, abad yang lalu jam yang paling tepat tersedia adalah jam kuarza elektronik yang akan hanyut pada hari kedua, tetapi apabila teknologi membangunkan kepingan masa yang lebih tepat dan tepat diperlukan, maka pada masa akan datang, sangat mungkin generasi baru ini jam atom akan menjadi norma.