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相對論框架下的時間系統(tǒng)-wenkub.com

2025-03-02 13:16 本頁面
   

【正文】 ?用它可方便地求出一年內(nèi)兩個時刻 t1和 t2間的時間間隔。 ?年積日是在一年中使用的連續(xù)計時法。閏年中增加一個月,稱為閏月。 30年要多出 。62 2)陰歷 (lunar calendar) ? 陰歷是根據(jù)月相的變化周期 (朔望月 )制定的一種歷法。凡年份能被 整除的定為閏年,不能被 整除的年份為平年。 歷法 (calendar) 陽歷 ( ))儒略歷儒略歷是古羅馬皇帝儒略 178。 ? 凡年份能被 4整除的定為閏年,不能被 4整除的年份為平年。太陽中心連續(xù)兩次通過春分點所經(jīng)歷的時間間隔為一個回歸年,其長度為: 其中 t為從 ,即: 2023年 1月 1日所對應(yīng)的回歸年長度為 ()1 36 5. 24 21 89 68 0. 00 00 06 16 t? ? ?回 歸 年 日JD 2 45 1 54 5 0t 36525? 空間大地測量中用到的一些長時間計時方法 歷法 (calendar) 61 ( solar calendar) 1)儒略歷 ? 儒略歷是古羅馬皇帝儒略 178。由于地球繞日公轉(zhuǎn)周期和月球繞地球公轉(zhuǎn)的周期均不為整天數(shù),而歷法中規(guī)定的年和月的長度則只能為整天數(shù),所以需要有一套合適的方法來加以編排。電信號碼為 029— 83894117。 時間傳遞 利用衛(wèi)星進行時間比對 利用衛(wèi)星進行時間比對57 ?NTSC通過專用電話時碼服務(wù),計算機加調(diào)制解調(diào)器的方式和語言授時服務(wù) ?采用電話時碼服務(wù)( 029— 83890342),用戶通過 NTSC的電話時碼接收機即可自行獲得標(biāo)準(zhǔn)的北京時的顯示和輸出。 ?以 GPS為例,比對時其精度可達幾個 ns或更好。 時間傳遞 利用衛(wèi)星進行時間比對 利用衛(wèi)星進行時間比對56 ? 20世紀 50年代后,各種衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)相繼建立,如Transit、 GPS、 GLONASS等。 20μ s左右 。 時間傳遞 搬運鐘法 53 ? 提出 ? 自 20世紀中葉以來,利用衛(wèi)星進行長距離高精度的時間比對技術(shù)迅速發(fā)展,得到了廣泛的應(yīng)用,成為一個重要的衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域,利用衛(wèi)星進行時間比對可分下列兩種方法: ? 衛(wèi)星中繼法 ? 利用衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)進行精密授時和時間比對 時間傳遞 利用衛(wèi)星進行時間比對 利用衛(wèi)星進行時間比對54 ? 衛(wèi)星上無需配備原子鐘,只轉(zhuǎn)發(fā)來自地面站的時間信號。 ? 為了提高精度,一般遵照下述原則進行時間比對: ? 盡可能縮短兩次比對間的時間間隔,因而搬運工作一般均用飛機來完成,也稱為飛行鐘比對法。 ? 由于該行信號是直接由電視臺提供的, 精度較差 ,故時間服務(wù)部門還需對該行信號進行監(jiān)測,求得其誤差改正數(shù)并提供給用戶進行修正。用戶接收 信號并經(jīng) 譯碼 和 比對 后即可確定本地鐘的 鐘差 。主臺和副臺均按事先規(guī)定的時延依次用同一頻率發(fā)射信號。其精度可達 1us或更好。2 )( hhlL ???0039。 ? 若經(jīng)時間比對后側(cè)的本地鐘的秒信號與接收到的秒信號間的時間差為e,則本地鐘的鐘差 u可用下式計算: 為時號超前發(fā)射的時間,是一個已知的規(guī)定值; 為無線電信號的傳播時間,由信號在無線電發(fā)射機中的時間延遲 、信號在無線電接收機中的時間延遲 及信號在空間的傳播時間 三部分組成。 ( 4) 質(zhì)心坐標(biāo)時 (Temps Coordinate Barycentrigue— TCB) 質(zhì)心坐標(biāo)時 TCB是太陽系質(zhì)心天球坐標(biāo)系中的第四維坐標(biāo)。 ( 2)太陽系質(zhì)心動力學(xué)時 (Temps Dynamigue Barycentrigue— TDB) 太陽系質(zhì)心動力學(xué)時有時也被簡稱為質(zhì)心動力學(xué)時。 ? 1991年召開的第 21屆 IAU大會上又決定將地球動力學(xué)時 TDT改稱為地球時 TT,并引入了地心坐標(biāo)時 TCG和太陽系質(zhì)心坐標(biāo)時 TCB。在貴州山區(qū)建造口徑為 500m的射電望遠鏡 (FAST)必將大大增強我國巡天觀測脈沖星的能力。 TOA計時測量 ? 脈沖信號到達時間的測定精度已達 ? 只有在廣泛開展高精度的長時間的 TOA測量的基礎(chǔ)上,我們才有可能建立各脈沖星的鐘模型: ns70?23200i 0 0 2( ) ( )() 2 ! 3!t t t tdf d ff t t dt dt?? ??? ? ? ? ? ?43 脈沖星時 脈沖星時 ,協(xié)調(diào)各國工作,為建立統(tǒng)一的脈沖星時創(chuàng)造條件 ? 目前國際計量局 BIPM和美國海軍天文臺 USNO正在開展這一工作。毫秒脈沖星的自轉(zhuǎn)周期非常穩(wěn)定,自轉(zhuǎn)周期變化率可小于 1020 s/s。 ? 直徑一般只有 10~20km,是宇宙中最小的恒星 ? 質(zhì)量和太陽等恒星相仿。 原子鐘的分類39 2023年巴黎天文臺和美國的JILA的鍶光鐘的準(zhǔn)確度也達到了 (2~3) 179。經(jīng)改進后目前的精度已達到 179。 ? 目前在全球已有 15臺正在運行或正在研制的冷原子噴泉鐘。目前精度最好的銫原子噴泉鐘的準(zhǔn)確度已達 (4~5)179。國際計量協(xié)會正是根據(jù)這一結(jié)果來定義國際制秒長的。 ? 1949年美國國家標(biāo)準(zhǔn)局 NBS生產(chǎn)了世界上第一臺用 氨分子作為振蕩源的原子鐘。 13 hU T C G L O N AS S C? ? ? 原子時( Atomic Time, AT) Date2023 0h UTC MJD C0/ns N0 C1/ns N1 JUN 28 54279 47 76 JUN 29 54280 45 73 JUN 30 54281 46 71 JUL 1 54282 44 83 JUL 2 54283 46 78 JUL 3 54284 45 80 JUL 4 54285 46 72 UTC(TAI)與 GPS時、 GLONASS時之差 33 ?概念 ? 根據(jù)原子在能級躍遷時所產(chǎn)生或吸收的電磁波的固有而穩(wěn)定的頻率所制作的時鐘稱為原子鐘。 ? GLONASS時也存在跳秒,且與 UTC保持一致。在起始時刻 GPS時與 UTC對齊。協(xié)調(diào)世界時的秒長嚴格等于原子時的秒長,而協(xié)調(diào)世界時與世界時 UT間的時刻差規(guī)定需要保持在 內(nèi),否則將采取閏秒的方式進行調(diào)整。 ? 為了避免混亂,有必要建立一種更為可靠、更為均勻、能被世界各國所共同接受的統(tǒng)一的時間系統(tǒng) — 國際原子時 TAI。 ? 秒長 ? 銫 133元子基態(tài),在兩個超精細的能級間躍遷輻射振蕩9192631770周所持取得時間為一個原子秒。 ? 現(xiàn)狀 ? 1967年國際計量會議決定用原子時的秒長作為時間計量的基本單位; ? 1976年國際天文協(xié)會又決定從 1984年起在計算天體位置,編制星歷時用力學(xué)時取代歷書時 。 ? 歷書時的起點定義 ? 以 1900年初太陽的平黃經(jīng)為的瞬間即1900年 1月 0日世界時 12h作為歷書時 1900年 1月 0日 12h。但是這種時間系統(tǒng)在很多高科技高精度的應(yīng)用領(lǐng)域無法使用。 式中,、 分別為天文經(jīng)度和天文緯度。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人們發(fā)現(xiàn): ? 地球自轉(zhuǎn)軸在地球內(nèi)部的位置是在變化的,即存在極移現(xiàn)象; ? 地球自轉(zhuǎn)的速度也是不均勻的。178。178。同一瞬間,位于不同經(jīng)線上的民用時是不同的。178。178。同一瞬間,位于不同經(jīng)線上的民用時是不同的。 太陽時( Solar Time, ST) 20 太陽時( Solar Time, ST) ? 由于平太陽是一個假想的看不見的東西,所以可以通過直接觀測真太陽然后再根據(jù)真太陽和平太陽之間的關(guān)系將真太陽時化為平太陽時,但精度不高。 由于地球圍繞太陽的公轉(zhuǎn)軌道為一橢圓,其運動角速度是不相同的,再加上地球公轉(zhuǎn)是位于黃道平面,而時角是在赤道平面量度這一因素,故真太陽時的長度是不相同的。 ? 由于 章動 的影響,地球自轉(zhuǎn)軸在空間的方向是不斷變化的,故春分點有 真春分點 和 平春分點 之分。 ? 恒星時和太陽時都是以地球自轉(zhuǎn)作為時間基準(zhǔn)的,其主要差異在于量測自轉(zhuǎn)時所選取的參考點不同。 ? 其中太陽從天球南半球穿越赤道進入北半球時的交點稱為春分點。 ? 黃道平面與赤道平面的夾角
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