Farklı Zaman Algıları

Birine bir saat, on dakika veya günde olacağınızı söylerseniz, çoğu insan ne kadar beklemek zorunda kaldıklarını iyi bilir; Bununla birlikte, herkesin aynı zaman algısına sahip olmadığı ve aslında, bazı insanlar zaman algısına hiç sahip değildir!

Yeni keşfedilen bir Amazon kabilesi üzerinde çalışan bilim insanları, soyut bir zaman kavramına sahip olmadığını, haber haberlerine göre.

1986'te ilk kez dış dünya ile temas kuran Amondawa, zaman içindeki olayları tanımakla birlikte, zamanı ayrı bir kavram olarak tanımıyor; zaman ve mekan ile ilgili dilsel yapıları yok ediyor.

Sadece Amondawa'nın zaman tanımlama konusunda dilsel bir kabiliyeti yok, ancak gece boyunca çalışma gibi kavramların anlaması, zamanın hayatları için hiçbir anlamı olmadığı gibi anlaşılamaz.

Çoğumuz batı dünyasında yaşamak eğiliminde iken, aslında hepimizin zaman farklı algıları vardır. Hiç eğlendiğinizde zamanın kaçtığını veya can sıkıntısı çekerken çok yavaş ilerlediğini fark ettiniz mi? Zaman algılarımız, üstlendiğimiz faaliyetlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Savaş pilotları, Formula 1 sürücüleri ve diğer sporcular çoğu zaman "yavaş yavaşlarken" "bölgede olma" konusundan bahsediyorlar. Bunun nedeni, çalışmalarına yoğunlaştıklarından, algılarını yavaşlatmaktan kaynaklanıyor.

Farklı zaman algılamalarına bakılmaksızın, zaman kendisi Einstein'ın Özel görelilik yasası gösterdi. Einstein, yerçekimi ve yoğun hızların zamanı değiştireceğini, büyük gezegensel kitlelerin uzay-zamanını yavaşlattığı, ancak çok yüksek hızlarda (ışığın hızına yakın olduğu zaman) uzay yolcularının gözlemcilere birkaç binlerce yıllardır, ancak bu hızlarda seyahat edenlere sadece saniyeler olun.

Ve eğer Einstein'ın teorileri çok zorlanırsa, ultra-hassas atomik saatler kullanılarak test edilmiştir. Dünya etrafında dolaşan veya Dünya'nın yörüngesinden uzak uçaklardaki atomik saatler, Dünya'da deniz seviyesinde veya sabit olarak kalanlara göre çok daha küçük farklara sahiptir.

Atomik saatler, modern teknolojiler için yararlı araçlar ve küresel zaman ölçeği, Evrensel Eşgüdümlü Zaman (UTC), mümkün olduğunca doğru ve doğru tutulur. Ve bilgisayar ağınızın UTC'ye uygun tutulduğundan ve atom saatine bağlandığından emin olmak için kendinize ait olmak zorunda değilsinizdir. NTP zaman sunucuları her türlü teknolojinin atomik bir saat sinyali almasını ve olabildiğince doğru kalmasını sağlayın. Satın alabilirsin bile atom saati duvar saatleri günün ne kadar "sürüklüyor" ya da "uçuyor olursanız olun" kesin zamanı sağlayabilen bir araçtır.

GPS Avrupanın Version Ekim Başlatma Tarihi

İlk Galileo uyduları için lansman tarihi, Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) Avrupa versiyonu, Ekim ortası için planlanan olmuştur Avrupa Uzay Ajansı (ESA) söylüyorlar.

İki Galileo yörünge doğrulama (IOV) uyduları Galileo projesinin gelişiminde önemli bir kilometre taşı işaretleme, bu Ekim değiştirilmiş Rus Soyus roketi kullanılarak hayata geçirilecektir.

Başlangıçta Ağustos için planlanan, gecikmiş Ekim başlatmak Soyus hem Sputnik tahrikli roket oldu (tarihte Soyuz roketi-dünyanın en güvenilir ve en çok kullanılan roket son sürümünü kullanarak, Fransız Guyanası, Güney Amerika'da ESA'nın uzay limanı kapalı kaldıracak ) yörünge-içine alan ilk yörünge uydu ve Yuri Gargarin ilk adamı -The.

Galileo, Avrupa'nın ortak bir girişim, Amerika Birleşik Devletleri askeri tarafından kontrol edilir Amerikan kontrollü GPS, rakip olarak ayarlanır. uydu navigasyon ve zamanlama sinyalleri dayanan pek çok teknolojiler sayesinde, Avrupa ABD önemli GPS olmadan acil (savaş ve 9 / 11 olarak terörist saldırılar), birçok teknolojileri bırakarak zamanlarında onların sivil sinyalini kapatmak için karar vermesi durumunda kendi sistemine ihtiyaç duymaktadır sinyali.

Şu anda nakliye, uçakları ve sürücülerin giderek ona güvenen olma ile kelime ulaşım syste3ms kontrol sadece GPS, ancak GPS de gibi teknolojilere zamanlama sinyalleri sağlar NTP sunucularıDoğru ve hassas zaman sağlanması.

o çalışabilir olacak ve bu nedenle yükseltme ihtiyacı olan 30 yaşındaki GPS ağı, doğruluğunu artıracaktır ve Galileo sistemi, çok mevcut GPS kullanıcıları için iyi olacaktır.

Şu anda, bir prototip Galileo uydu, GIOVE-B, yörüngesinde ve son üç yıldır mükemmel işleyen olmuştur. uydu onboard, GPS de dahil olmak üzere tüm global navigasyon uydu sistemi (GNSS) olduğu gibi, bir olduğunu atom saatiDünya-tabanlı navigasyon sistemleri (çoklu uydu sinyallerini kullanarak) doğru konumlandırma üçgen için kullanabileceğiniz bir zamanlama sinyali iletmek için kullanılır.

GIOVE-B gemiye atom saati şu anda yörüngede en hassas atom saati ve tüm Galileo uydusu yönelik benzer teknoloji ile, bu Avrupa sistemi GPS daha doğru olacaktır nedeni budur.

Bu atom saati sistemleri tarafından da kullanılan NTP sunucularıBirçok teknoloji dünyanın bilgisayar ağları çoğu dahil eşzamanlılık ve doğruluğu sağlamak için bağımlı olan bir zaman doğru ve kesin biçimini almaya.

Samoa 24 Saatleri Geleceğe Taşıyor

Güneş batını görmek için dünyanın en son yerinde olan Samoa Pasifik Adası, tüm ulusun 24 saat kadar geleceğe taşınması!

Tabii ki, Samoalılar zaman yolculuğunun sırlarını keşfetmedi, ancak uluslarının Uluslararası Tarih Hattı'nın (IDL) diğer tarafına düşmesi için bütün gün atlıyorlar.

The,en Uluslararası Tarih Çizgisi (IDL) Dünya yüzeyinde, gemi ya da uçak batı ya da batı yönünde ilerledikçe, o anki uzunlamasına çizgiyi değiştirir. 1892'ten bu yana Samoa IDL'nin doğu tarafında oturuyordu ancak şimdi ülkenin Başbakan Müslüman Tuilaepa Sailele Malielegaoi, bir günlüğünü atlayarak komşu Avustralya ve Yeni Zelanda'yla ticareti kolaylaştırarak ulusun batı tarafına kaydırılmasını istiyor.

Değişiklik yılın sonuna doğru ilerlediğinde, Samoa'nın 180,000'inin nüfusu bir gününü kaybedecek ve 29 Aralık ayından itibaren 31 Aralık ayına geçecektir (30 Aralık, muhtemelen Samoan'ın Yılbaşı gecesini hala kutlayabileceği seçildi).

Samoa zaman içinde ileriye sıçrayan tek ülke değil. Julian takviminden 1752'te Gregoryen'e geçerken, İngiliz İmparatorluğu 11 günlerini atlamak zorunda kalırken, son Avrupa ülkesi olan Gregoryen takvimini benimsemek için Rusya 13 günlerini atlamak zorunda kaldı (ilginç bir şekilde bu, Ekim Devrimi'nin düşüşünü kutluyor) 7 kasımda).

Zaman Dilimlerinde Zorluklar

Samoa ticaretle zor olsa da bu değişimi zorunlu kıldı, ancak küresel bir ekonomi, farklı zaman dilimlerindeki ülkeler arasında iletişim için evrensel bir zaman sisteminin gerekli olduğu anlamına geliyor.

UTC-Eşgüdümlü Evrensel Zaman sadece bu amaç için kuruldu. Dünyanın en doğru saatleri olan atom saatleri ile yönetilen UTC, tüm dünyayı aynı saatte senkronize etmeye olanak tanır.

UTC, bilgisayar ağları gibi teknolojiler tarafından, genel hatlarıyla iletişim kurmaya, hataları ve iletişimin engellenmesini sağlamak için sıklıkla kullanılır. Çoğu teknoloji kullanıyor NTP sunucuları (Ağ Zaman Protokolü), UTC zaman kaynağını (internet, GPS sinyalleri veya radyo frekansları) almak için kullanır ve her cihazın aynı saatte senkronize edildiğinden emin olmak için bilgisayar ağı etrafında dağıtır.

Samoa, Uluslararası Tarih Satırının diğer tarafını taşımaktır.

Dünya Senkronize A Brief History tutulması

Global zaman senkronizasyonu Modern bir ihtiyaç gibi görünebilir, biz sonuçta bir küresel ekonomide yaşıyoruz. internet ile, okyanuslar ve ayrılmış küresel finansal piyasalar ve bilgisayar ağları senkronizasyon çalışan herkesi kıtada tutma modern dünyanın çok önemli bir yönüdür.

Bununla birlikte, küresel senkron için ihtiyaç bilgisayar çağında çok daha erken başladı. ondalık sistem tanıtıldı zaman ağırlık ve tedbirlerin uluslararası standardizasyon Fransız devriminden sonra başlayan ve bir platin çubuk ve metre temsil ağırlığı ve kilogram Arşivleri Paris'te de la République kuruldu.

Paris sonunda kendi baz ölçümlerini kalibre etmek için tonoz ziyaret edebilirsiniz farklı ülkelerden temsilcileri olarak, ağırlık ve ölçü için iyiydi Uluslararası Birimler Sistemi, merkezi başkanı oldu; o vapur aşağıdaki transatlantik seyahat artan kullanımı ve daha sonra uçakla, zaman standartlaştırılması için geldi, ancak, işler zor oldu.

O zamanlar sadece saatler mekanik ve sarkaç tahrik. Sadece bir günlük bazda Paris sürüklenme yer alıyordu baz saat, ama buna senkronize etmek isteyen dünyanın diğer tarafındaki herhangi bir gezgin, taşımak, sonra Paris ziyaret deponun saatini kontrol edin ve olurdu olurdu kendi saat geri Atlantik-kaçınılmaz genelinde saat geri geldi zaman belki birkaç dakika sürüklendi olan bir saat ile gelen.

elektronik saat, uçak ve transatlantik telefonların icadı ile işler daha kolay oldu; Durum mükemmel değildi bu yüzden ancak, hatta elektronik saatler bir günde birkaç saniye kayması.

Bu gün, atom saati icat sayesinde, zaman SI standart (UTC: Eşgüdümlü Evrensel Zaman) saat bir saniye kaybetmek görmek olmaz çok az kayması bile 100,000 yıl vardır. Ve UTC senkronize NTP (Ağ Zaman Protokolü) dünyaca sayesinde olursa olsun basit olamazdı ve NTP sunucuları.

Şimdi NIST (Standartlar Enstitüsü Ulusal ve Zaman WVBB yayın) ve TGA (Ulusal Fizik Laboratuvarı-MSF yayın) gibi kuruluşlar tarafından söndürüldü GPS sinyallerini veya yayınlar kullanarak ve UTC eşitlenir sağlanması, NTP sunucularını kullanarak basittir.

gibi NTP sunucuları Galleon en NTS 6001 GPS atom saati zaman sinyali almak ve UTC birkaç milisaniye içinde her cihaz tutarak bir ağ etrafında dağıtır.

Galleon en NTS 6001 GPS Zaman Sunucusu

NIST Zaman Sunucularını Kullanma

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), dünyanın önde gelen atom saati laboratuarlarından biridir ve önde gelen Amerikan zaman otoritesidir. Ulusal fizik laboratuvarları takımının bir parçası olan NIST, dünyanın atom saati zaman standardını sağlamaya yardımcı olur UTC (Eşgüdümlü Evrensel Zaman) doğru tutulur ve Amerikan halkının bir zaman standardı olarak kullanılabilmesi için mevcuttur.

Her türlü teknoloji UTC zamanına dayanıyor. Bir bilgisayar ağı üzerindeki tüm makineler genellikle UTC kaynağı ile senkronize edilirken, ATM'ler, kapalı devre televizyon (CCTV) ve alarm sistemleri gibi teknolojiler hataları önlemek için bir NIST zaman kaynağı gerektirir.

NIST'in yaptığı şeylerin bir kısmı, UTC zaman kaynaklarının teknolojilerin kullanımına hazır olduğunu ve NIST'nin zaman standartlarını almanın çeşitli yollarını sağladığından emin olmaktır.

İnternet

İnternet, NIST zamanını almanın en kolay yöntemidir ve çoğu Windows tabanlı işletim sisteminde, NIST zaman standart adresi zaman ve tarih ayarlarına dahildir ve bu sayede kolay senkronizasyon sağlanır. Değilse, NIST ile senkronize etmek için sistem saatini (sağ alt köşe) çift tıklamanız ve NIST sunucu adını ve adresini girmeniz yeterlidir. NIST Internet sunucularının tam listesi, Districts Cüzdan:

Bununla birlikte, Internet, NIST zamanının bir kaynağını almak için özellikle güvenli bir yer değildir. Herhangi bir internet saati kaynağı, zaman sinyali almak için güvenlik duvarında (UDP bağlantı noktası 123) bir port gerektirir ve açacaktır. Açıkçası, bir güvenlik duvarı içindeki herhangi bir boşluk güvenlik sorunlarına yol açabilir; bu nedenle NIST zaman kazanmak için başka bir yöntem sunar.

NTP Zaman Sunucuları

NIST, Colorado'daki vericilerinden, Kuzey Amerika'nın alabileceği bir zaman sinyali yayınlıyor. NIST atom saatleri tarafından üretilen ve muhafaza edilen sinyal, bir WWVB zaman sunucusu kullanarak güvenlik duvarı dışından alınan son derece doğru, güvenilir ve güvenlidir (WWVB, NIST zaman sinyali için çağrı işaretidir).

Bir kez alındığında, NTP protokolü (Ağ Zaman Protokolü) NIST zaman kodunu kullanacak ve onu ağın etrafında dağıtacak ve her cihazın kendine sadık kalmasını sağlayacak ve sürüklenmeyi önlemek için sürekli olarak ayarlamalar yapacaktır.

WWVB NTP zaman sunucuları doğru, güvenli ve güvenilir ve bir NIST zamanı kaynağı almak isteyen güvenlik ve doğruluk konusunda ciddi olan herkes için olmalıdır.

Japonya, depremlerden sonra atomik saat sinyalini kaybetti

Depremler, felaket bir tsunami ve bir nükleer kazaya uğrayan Japonya, yıl için korkunç bir başlangıç ​​yaptı. Şimdi, bu korkunç olaylardan birkaç hafta sonra, hasar gören altyapısını yeniden inşa ederek ve çekişen nükleer enerji santrallerinde acil durumları kapsamaya çalışarak iyileşiyor.

Ancak hakaret yaralanması eklemek için, doğru atomik saat sinyallerine dayanan Japon teknolojilerinin çoğunun sürüklenmeye başlaması, senkronizasyon ile ilgili sorunlara neden oluyor. İngiltere'de olduğu gibi, Japonya Ulusal Enformasyon, İletişim ve Teknoloji Enstitüsü, radyo sinyali ile standart bir atom saati yayınladı.

Japonya'nın iki sinyali var, ancak birçok Japon NTP sunucuları Fukuşima'daki çarpık Daiichi enerji istasyonundan 16 kilometre uzaklıkta bulunan Otakadoya Dağı'ndan sinyal yayınına güveniyor ve tesis sızıntı yapmaya başladığında dayatılan 20 km hariç tutma alanına giriyor.

Sonuç olarak teknisyenler zaman sinyaline katılamadılar. Genellikle 40-kilohertz sinyalini ileten Ulusal Enformasyon, İletişim ve Teknoloji Enstitüsü'ne göre, 11 Mart'ta bölgeye büyük Tohoku depreminin ardından yayınlar kesildi. Enstitüdeki yetkililer, hizmetin ne zaman devam edebileceğine dair hiçbir fikrin olmadığını söyledi.

Radyo yayınları, zaman standartlarını yayınlamanın bu nitelikteki sorunlara duyarlı olabileceğini sinyalleştirir. Bu sinyaller genellikle onarım ve bakım için kesintiler yaşar ve sinyaller parazite neden olabilir.

Çoğu bilgisayar ağı da dahil olmak üzere atom saati zamanlamasına dayanan daha fazla teknoloji olduğu için, bu duyarlılık teknoloji yöneticileri ve ağ yöneticileri arasında büyük bir endişe yaratabilir.

Neyse ki, zaman standartlarını alacak daha savunmasız bir sistem mevcut ve bu da doğru ve atom saati-KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ.

Uydu navigasyonunda yaygın olarak kullanılan Küresel Konumlandırma Sistemi, konumlandırmayı hesaplamak için kullanılan atom saati zaman bilgilerini içerir. Bu zaman işaretleri gökyüzünün manzarasına sahip gezegende her yerde bulunur ve uzaya dayalı olduğu için, GPS sinyali Fukushima'daki gibi kesintilere ve olaylara duyarlı değildir.

Bulutta Çalışırken Zaman Eşitlemesinin Önemi

Cloud computing giderek artan sayıda işletme ve BT ağının buluta bağımlı hale gelmesi ve geleneksel yöntemleri ortadan kaldırmasıyla birlikte bilgi teknolojisinin geliştirilmesindeki bir sonraki büyük adım olarak öngörülmüştür.

'Bulut Bilişimi' terimi, internet üzerinden bilgilerin depolanması ve ev sahibi makinelerde kurulu olmayan uygulamaların kullanılması da dahil olmak üzere çevrimiçi olarak isteğe bağlı programların ve hizmetlerin kullanımını ifade eder.

Bulut bilgiişlemi, kullanıcıların artık tek bir makineye kendi yazılım yüklemesine, yüklemesine ve çalıştırmasına gerek olmadığı anlamına gelir ve büyük kapasiteli bir depolama alanı gerektirmez. Aynı zamanda, kullanıcıların bulut hizmetine giriş yapabilecek herhangi bir iş istasyonunda aynı hizmetleri kullanmasına, aynı belgelerde çalışmasına veya ağa erişmesine olanak tanıyan uzaktan bilgi işlem sağlar.

Bu avantajlar, aynı ağ yeteneklerini sunarken IT maliyetlerini düşürmelerini sağlayan işletmeler için çekici olmasına rağmen, bulut bilişiminde dezavantajlar var.

Öncelikle bulut üzerinde çalışmak için çalışan bir ağ bağlantısına güvenebilirsiniz. Hatta yerelinizde veya bulut servis sağlayıcısıyla birlikte hat konusunda bir sorun varsa, çevrimdışı olsanız bile çalışamazsınız.

İkincisi, yazıcılar ve yedek sürücüler gibi çevre birimleri, bulut odaklı bir makinede düzgün çalışmayabilir ve belirtilmemiş bir bilgisayar kullanıyorsanız belirli sürücüler ve yazılımlar hariç herhangi bir ağ donanımına erişemezsiniz makineye takılı.

Kontrol yetersizliği başka bir konudur. Bir bulut hizmetinin parçası olmak, veri sahipliği ve sisteme erişebilen kullanıcı sayısı gibi her türlü meseleyi etkileyebilecek bulut ana bilgisayarının kayıt ve şartlarına uymanız gerektiğini gösterir.

Bulut hizmetlerine zaman senkronizasyonu esastır; buluta bağlanan her cihazın doğru şekilde güncellenmesini sağlamak için kesin ve doğru zaman gerekir. Kesin zaman vermemek, verilerin kaybolmasına veya işin yanlış sürümünün yeni sürümleri geçersiz kılmasına neden olabilir.

Bulut hizmetlerinin kesin zamanını sağlamak için, NTP zaman sunucuları, bir atom saatinden zaman alıyor, doğru ve güvenilir zamanını korumak için kullanılmaktadır. Bir bulut hizmeti aslında bir atom saati ile senkronize edildikten sonra yönetilir. NTP sunucu, bu nedenle kullanıcıların dünyadaki yeri ne olursa olsun, bulut hizmeti, doğru zaman kaydedildiğinden veri kaybını ve hataları önleyebilir.

Galleon NTP sunucusu

GPS Anteninin Önemi

Küresel konumlandırma sistemi, modern dünyada en çok kullanılan teknolojilerden biridir. Pek çok kişi ya uydu navigasyon ya da zaman senkronizasyonu. Yol kullanıcılarının çoğunluğu şimdi bazı GPS veya cep telefonu navigasyonuna güveniyor ve profesyonel sürücüler neredeyse tamamen kendilerine güveniyor.

Ve GPS'in kullanışlı olmadığı sadece navigasyon. GPS uyduları atomik saatler içerdiğinden, bu saatlerin uydu navigasyon sistemleri tarafından konumlamayı doğru bir şekilde yerine getirmek için kullandıkları zaman sinyalleridir - bunlar zaman duyarlı teknolojilerin tümünün birincil kaynağı olarak kullanılırlar.

Trafik ışıkları, CCTV ağları, ATM makineleri ve modern bilgisayar ağları, sürüklenmeyi önlemek ve eşzamanlılığı sağlamak için doğru kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Bilgisayarlar gibi çoğu modern teknoloji, iç zaman parçalarını içerir ancak bunlar sadece basit kuvars osilatörleri (modern saatlerde kullanılan benzer saat tipi) ve bunlar kayabilir. Bu, zamanın yavaş yavaş yanlış olmasının yanı sıra, cihazlar birbirine bağlandığında, bu sürüklenme, her cihazın farklı bir zamanı olabileceği için makineleri koordine etmeyi bırakabilir.

GPS ağı burada doğru zaman kaynaklarının diğer biçimlerinden farklı olarak GPS'in gezegendeki herhangi bir yerde bulunabileceği, güvenli olduğu (güvenlik duvarı için dışarıdan alınan bir bilgisayar ağı için) ve inanılmaz derecede doğru olduğu halde GPS'de bir tane var farklı dezavantaj.

Gezegende her yerde bulunabiliyorken, GPS sinyali oldukça zayıf ve zaman senkronizasyonu veya navigasyon için ister gökyüzünün net bir görünümü olsun, bir sinyal elde etmek için gerekiyor. Bu nedenle, GPS anteni kaliteli bir sinyal elde etmeniz için temel bir unsurdur.

olarak GPS anteni dışarıya çıkması gerekiyor, yağmurda ve diğer hava unsurlarında çalışabilecek kadar su geçirmez olmasının yanı sıra yıl boyunca yaşanan sıcaklık değişimlerine karşı da dayanıklı olması önemlidir.

Başlıca nedenlerinden biri GPS NTP sunucusu başarısızlık (GPS Zaman Sinyalleri alan ve Ağ Zaman Protokolünü kullanarak bunları bir şebeke etrafında dağıtmak için kullanılan zaman sunucuları) başarısız veya başarısız bir antendir, böylece GPS anteni su geçirmez hale getirir ve mevsimsel sıcaklık değişimlerine karşı direnç gelecek zaman sinyali riskini ortadan kaldırabilir başarısızlıkların.

Su geçirmez GPS Anten

Henüz En Doğru Atomik Saat

Herhangi bir üretilen kadar doğru yeni bir atom saati, Tokyo Üniversitesi tarafından geliştirildi; bu, Dünya'nın yer çekimi alanındaki farklılıkları ölçebilen kadar doğrudur - Nature Photonics dergisini rapor eder.

Atom saatleri oldukça doğruysa ve birçok bilgisayar ağının kendi saatlerini senkronize etmek için kullandıkları uluslararası zaman ölçeği UTC'yi (Eşgüdümlü Evrensel Zaman) tanımlamak için kullanılırken NTP sunucuları Onlar doğruluklarında sınırlıdırlar.

Atomik saat, iki enerji hali arasındaki değişim sırasında yayılan atomların salınımlarını kullanıyor ancak şu anda, saatin frekansını okumak için kullanılan lazerler tarafından üretilen gürültünün ve parazitin zamanı yavaş yavaş etkilediği Dick efekti ile sınırlandırılıyor.

Profesör Hidetoshi Katori ve Tokyo Üniversitesi'ndeki ekibi tarafından geliştirilen yeni optik kafes saatler, titreşen atomları bir lazer alanı tarafından üretilen bir optik kafeste yakalamak suretiyle bu sorunun üstesinden gelir. Bu, saati son derece istikrarlı ve inanılmaz derecede doğru yapar.

Aslında saat çok doğru Prof. Katori ve ekibi, gelecekteki GPS sistemlerinin sadece birkaç santimetre hassas olmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda Dünya'nın çekim farkını da ölçebildiğini ileri sürüyor.

Einstein'ın Görelilik Teorileri ve Özel ve Özel Teorileri'nde keşfedildiği gibi zaman yerçekimi alanlarının gücünden etkilenir. Vücudun yer çekimi ne kadar kuvvetli olursa, zaman ve mekân bükülür ve zaman yavaşlar.

Profesör Katori ve ekibi bunun, saatlerin yağın daha düşük yoğunlukta olması ve dolayısıyla kayadan daha zayıf bir yer çekimi nedeniyle Dünya'nın altındaki petrol yataklarını bulmak için kullanılabileceği anlamına geldiğini ileri sürüyor.

Dick Effect'e rağmen, şu an UTC'yi yönetmek ve bilgisayar ağlarını senkronize etmek için kullanılan geleneksel atom saatleri NTP zaman sunucularıhala oldukça hassas ve 100,000 yıl içinde bir saniye sürüklenmeyecektir, ancak hassas zaman gereksinimlerinin çoğunluğu için hala yeterince doğrudur.

Bununla birlikte, bir asır önce en doğru saat, günde bir saniye süren bir elektronik kuvartsta saatti, ancak teknoloji geliştikçe gittikçe daha doğru zaman parçaları gerekli olduğundan gelecekte bu yeni neslin atomik saatlerin normu olacaktır.

Zamana Karşı Gerçek

Üreticisi olarak NTP zaman sunucuları, bilgisayar ağlarını senkronize etmek ve bunları uluslararası UTC saatinden (Eşgüdümlı Evrensel Zaman) birkaç milisaniye içinde doğru tutmak için sıklıkla zamanı oldukça iyi tutabileceğimizi düşünüyoruz.

Bununla birlikte, zaman kaçınılmaz çıkıyor ve sıklıkla zaman olduğunu varsayacağımız sabit varlık değil, Dünya'da söylenen zaman sabit değil ve her türlü şeyden etkileniyor.

Einstein'ın ünlü denkleminden bu yana, E = MC2 zamanın sabit olmadığı ve evrendeki tek sabitin ışığın maksimum hızı olduğu kabul edilmiştir. Einstein'ın keşfettiği zaman yer çekiminden etkilenir ve Dünya üzerindeki zamanın derin uzaydan biraz daha yavaş çalışmasına yol açar, aynı şekilde, Dünya'dan daha büyük bir kütleye sahip gezegende cisimler üzerinde zaman yavaşlar.

Çok hızlı hıza yaklaştığınızda zaman yavaşlar. Zamanın genişlemesi olarak bilinen zaman mülkiyeti, Einstein tarafından keşfedildi ve ışığın hızına yakın olduğunda zaman neredeyse duruyor (yıldızlararası seyahatin bilim kurgu yazarları için bir olasılık olmasını) anlamına geliyor.

Genel olarak, Dünya'da yaşayan bu zaman farklılıkları hissedilmemektedir ve aslında Dünya'nın yerçekimi nedeniyle zamanın yavaşlaması o kadar miniktir ki onu ölçmek için oldukça hassas atom saatleri gereklidir.

Bununla birlikte, hayatımızı yönetmek için kullandığımız zaman diğer faktörlerden de etkilenmektedir. İnsanlar ilk önce evrimleştikten sonra, 24 saatin biraz üzerinde bir günde kullanılıyorduk. Bununla birlikte, Dünya'daki bir günün uzunluğu sabit değildir ve son birkaç milyar yıl boyunca değişmektedir.

Dünya üzerindeki her gün bir önceki ile bir sonraki arasındaki farktan farklıdır. Çoğu zaman bu farklılıklar dakik, ancak yılın her ayında, ayın yerçekimi ve gelgit kuvvetlerinin etkisi Dünya'nın dönüşünde bir fren görevi gördüğü için değişiklikler toplar.

Bununla başa çıkabilmek için, UTC'nin (Eşgüdüm Evrensel Saati) günün senkronize edilmemesini önlemek için (ve biz, gün boyunca gece ve gece yarısı öğleden sonra öğleden sonuna kadar) yeryüzünün yavaşlamasına rağmen , bu binlerce yıl sürecektir).

Zamanımızdaki ayar, yılda bir kez veya iki kez UTC'ye eklenen sıçrama saniye olarak bilinir. Kullanan biri NTP zaman sunucusu (Ağ Zaman Protokolü), bilgisayar ağını da senkronize etmek için endişelenmenize gerek yok, ancak NTP sunucuları otomatik olarak bu değişiklikleri hesaba katacaktır.