Всемирное координированное время
Всемирное координированное время ( UTC ) — это основной стандарт времени, используемый во всем мире для регулирования часов и времени. Он устанавливает ссылку на текущее время, формируя основу для гражданского времени и часовых поясов . UTC способствует международному общению, навигации, научным исследованиям и торговле.
UTC широко используется в большинстве стран и является эффективным преемником среднего времени по Гринвичу (GMT) в повседневном использовании и общих приложениях. [а] В специализированных областях, таких как научные исследования, навигация и хронометраж, другие стандарты, такие как UT1 и Международное атомное время наряду с UTC также используются (TAI).
UTC основано на TAI, который представляет собой средневзвешенное значение сотен атомных часов по всему миру. UTC находится в пределах одной секунды от среднего солнечного времени на долготе 0°, используемом в настоящее время нулевом меридиане , и не корректируется на летнее время .
Координация передачи времени и частоты по всему миру началась 1 января 1960 года. Впервые UTC было официально принято в качестве стандарта в 1963 году, а «UTC» стало официальным сокращением всемирного координированного времени в 1967 году. [2] Текущая версия UTC определяется Международным союзом электросвязи .
С момента принятия UTC несколько раз корректировался, в частности, в 1972 году были добавлены дополнительные секунды. В последние годы произошли значительные изменения в области UTC, особенно в дискуссиях об исключении дополнительных секунд из системы хронометража, поскольку дополнительные секунды иногда нарушают работу систем хронометража во всем мире. Генеральная конференция по мерам и весам приняла резолюцию о замене UTC новой системой, которая устранит дополнительные секунды к 2035 году. [3]
Этимология [ править ]
Официальное сокращение всемирного координированного времени — UTC . Это сокращение появилось в результате того, что Международный союз электросвязи и Международный астрономический союз захотели использовать одно и то же сокращение на всех языках. [4] Компромиссом стал UTC . [5] что соответствует образцу сокращений вариантов всемирного времени (UT0, UT1, UT2, UT1R и т. д.). [6]
Маккарти описал происхождение аббревиатуры:
В 1967 году CCIR принял названия «Всемирное координированное время» и «Temps Universel Coordonné» для английских и французских названий с аббревиатурой UTC, которые будут использоваться на обоих языках. Название «Всемирное координированное время (UTC)» было утверждено резолюцией комиссий 4 и 31 МАС на 13-й Генеральной Ассамблее в 1967 году (Терм. МАС, 1968). [2]
Использует [ править ]
Часовые пояса по всему миру выражаются с использованием положительных или отрицательных смещений от UTC , как в списке часовых поясов по смещению UTC .
Самый западный часовой пояс использует UTC-12 , отставая от UTC на двенадцать часов; в самом восточном часовом поясе используется UTC+14 , что на четырнадцать часов опережает UTC. В 1995 году островное государство Кирибати перевело атоллы на островах Лайн с UTC-10 на UTC+14, чтобы все Кирибати находились в один и тот же день.
UTC используется во многих стандартах Интернета и Всемирной паутины . Протокол сетевого времени (NTP), предназначенный для синхронизации часов компьютеров через Интернет, передает информацию о времени из системы UTC. [7] Если требуется только точность в миллисекундах, клиенты могут получить текущий UTC с ряда официальных интернет-серверов UTC. С точностью до субмикросекунды клиенты могут получать время по спутниковым сигналам.
UTC также является стандартом времени, используемым в авиации . [8] например, для планов полета и управления воздушным движением . В этом контексте его часто называют временем зулусов, как описано ниже. В прогнозах погоды и на картах используется формат UTC, чтобы избежать путаницы в отношении часовых поясов и перехода на летнее время. Международная космическая станция также использует UTC в качестве стандарта времени.
Радиолюбители часто планируют свои радиосвязи в формате UTC, поскольку передачи на некоторых частотах можно принимать во многих часовых поясах. [9]
Механизм [ править ]
UTC делит время на дни, часы, минуты и секунды . Дни традиционно обозначаются по григорианскому календарю , но юлианские номера дней можно использовать и . Каждый день содержит 24 часа, а каждый час — 60 минут. Количество секунд в минуте обычно составляет 60, но, иногда с дополнительной секундой , оно может быть 61 или 59. [10] Таким образом, в шкале времени UTC вторая и все меньшие единицы времени (миллисекунды, микросекунды и т. д.) имеют постоянную продолжительность, а минута и все более крупные единицы времени (час, день, неделя и т. д.) имеют переменную продолжительность. . Решения о введении дополнительной секунды объявляются не менее чем за шесть месяцев в «Бюллетене C», выпускаемом Международной службой вращения Земли и систем отсчета . [11] [12] Високосные секунды невозможно предсказать заранее из-за непредсказуемой скорости вращения Земли. [13]
Почти все дни UTC содержат ровно 86 400 секунд СИ , в каждой минуте ровно 60 секунд. UTC находится в пределах одной секунды от среднего солнечного времени (например, UT1 ) на долготе 0° , [14] (на эталонном меридиане IERS ). Средний солнечный день немного длиннее 86 400 секунд СИ, поэтому иногда последняя минута дня по всемирному координированному времени корректируется на 61 секунду. Дополнительная секунда называется дополнительной секундой. Он составляет общую сумму дополнительной длины (около 2 миллисекунд каждая) всех средних солнечных дней с момента предыдущей дополнительной секунды. Последняя минута суток по всемирному координированному времени может содержать 59 секунд, чтобы учесть отдаленную возможность ускорения вращения Земли, но в этом пока нет необходимости. Нерегулярная длина дня означает, что дробные юлианские дни не работают должным образом с UTC.
С 1972 года UTC можно рассчитывать путем вычитания накопленных дополнительных секунд из Международного атомного времени (TAI), которое представляет собой шкалу координат , отслеживающую условное собственное время на вращающейся поверхности Земли ( геоиде ) . Чтобы поддерживать близкое приближение к UT1 , UTC иногда имеет разрывы , когда оно меняется от одной линейной функции TAI к другой. Эти разрывы принимают форму дополнительных секунд, реализуемых сутками UTC нерегулярной длины. Перебои в UTC произошли только в конце июня или декабре. Однако есть возможность, что они состоятся в конце марта и сентябре, а также второе предпочтение. [15] [16] Международная служба вращения Земли и систем отсчета (IERS) отслеживает и публикует разницу между UTC и универсальным временем, DUT1 = UT1 − UTC, и вносит разрывы в UTC, чтобы DUT1 оставался в интервале (-0,9 с, +0,9 с).
Как и в случае с TAI, UTC известен с высочайшей точностью только ретроспективно. Пользователи, которым требуется приближение в реальном времени, должны получить его в лаборатории времени, которая распространяет приближение с использованием таких методов, как GPS или радиосигналы времени . Такие приближения обозначаются UTC( k ), где k — аббревиатура лаборатории времени. [17] Время событий может быть предварительно записано по одному из этих приближений; более поздние поправки могут быть внесены с использованием ежемесячной публикации Международным бюро мер и весов (BIPM) таблиц различий между каноническими TAI/UTC и TAI( k )/UTC( k ), оцененными в режиме реального времени участвующими лабораториями. [18] см. в статье о Международном атомном времени ( Подробности .)
Из-за замедления времени стандартные часы, находящиеся не на геоиде или находящиеся в быстром движении, не будут поддерживать синхронность с UTC. Таким образом, телеметрия от часов с известной связью с геоидом используется для определения времени UTC, когда это необходимо, в таких местах, как космические корабли.
Невозможно вычислить точный интервал времени, прошедший между двумя временными метками UTC, не обращаясь к таблице, показывающей, сколько високосных секунд произошло в течение этого интервала. В более широком смысле невозможно вычислить точную продолжительность временного интервала, который заканчивается в будущем и может охватывать неизвестное количество дополнительных секунд (например, количество секунд TAI между «сейчас» и 31 декабря 2099 г. 23 :59:59). Поэтому во многих научных приложениях, требующих точного измерения длинных (многолетних) интервалов, вместо этого используется TAI. TAI также часто используется системами, которые не могут обрабатывать дополнительные секунды. Время GPS всегда отстает от TAI ровно на 19 секунд (ни на одну из систем не влияют дополнительные секунды, введенные в UTC).
Часовые пояса [ править ]
Часовые пояса обычно определяются как отличающиеся от UTC на целое число часов. [19] хотя, если требуется точность до секунды, необходимо учитывать законы каждой юрисдикции. В некоторых юрисдикциях установлены часовые пояса, которые отличаются на нечетное целое число получасов или четвертей часов от UT1 или UTC.
Текущее гражданское время в определенном часовом поясе можно определить путем сложения или вычитания количества часов и минут, заданных смещением UTC , которое варьируется от UTC-12:00 на западе до UTC+14:00 на востоке (см. Список). смещений UTC ).
Часовой пояс с использованием UTC иногда обозначается UTC±00:00 или буквой Z — ссылкой на эквивалентный морской часовой пояс (GMT), который обозначается буквой Z примерно с 1950 года. Часовые пояса обозначались последовательными буквами алфавит и часовой пояс Гринвича были отмечены буквой Z, поскольку это была точка происхождения. В письме также упоминается «описание зоны» нулевых часов, которое используется с 1920 года (см. историю часовых поясов ). Поскольку в фонетическом алфавите НАТО слово Z — «зулу», UTC иногда называют «зулусским временем». Особенно это актуально в авиации, где «Зулу» является универсальным стандартом. [20] Это гарантирует, что все пилоты, независимо от местоположения, используют один и тот же 24-часовой формат времени , что позволяет избежать путаницы при перелетах между часовыми поясами. [21] См. список военных часовых поясов для букв, используемых в дополнение к Z в соответствующих часовых поясах, кроме Гринвича.
На электронных устройствах, которые позволяют настраивать часовой пояс только с помощью карт или названий городов, UTC можно выбрать косвенно, выбрав такие города, как Аккра в Гане или Рейкьявик в Исландии, поскольку они всегда находятся в формате UTC и в настоящее время не используют летнее время ( что делают Гринвич и Лондон , и поэтому может быть источником ошибки). [22]
Летнее время [ править ]
UTC не меняется со сменой времен года, но местное или гражданское время может измениться, если в юрисдикции часового пояса соблюдается летнее время (летнее время). Например, местное время на восточном побережье США зимой отстает от UTC на пять часов. [23] но с задержкой на четыре часа, при этом там наблюдается летнее время. [24]
История [ править ]
термин « Всемирное время» ( UT ) для обозначения GMT, причём день начинался в полночь. В 1928 году Международный астрономический союз ввёл [25] До 1950-х годов сигналы времени вещания основывались на UT и, следовательно, на вращении Земли.
В 1955 году цезиевые атомные часы были изобретены . Это обеспечило форму хронометража, которая была более стабильной и удобной, чем астрономические наблюдения. США В 1956 году Национальное бюро стандартов и Военно-морская обсерватория США приступили к разработке временных шкал атомных частот; к 1959 году эти временные шкалы использовались для генерации сигналов времени WWV , названных в честь коротковолновой радиостанции, которая их транслирует. В 1960 году Военно-морская обсерватория США, Королевская Гринвичская обсерватория и Национальная физическая лаборатория Великобритании скоординировали свои радиопередачи так, чтобы временные шаги и изменения частоты были скоординированы, и полученная шкала времени неофициально называлась «Всемирное координированное время». [26] [27]
В результате спорного решения частота сигналов изначально была установлена в соответствии со скоростью UT, но затем поддерживалась на той же частоте с помощью атомных часов и намеренно позволяла отклоняться от UT. Когда расходимость значительно возрастала, сигнал сдвигался по фазе (ступенчато) на 20 мс , чтобы привести его в соответствие с UT. До 1960 года было использовано двадцать девять таких ступеней. [28]
частоту цезиевого перехода В 1958 году были опубликованы данные, связывающие вновь установленную с эфемеридной секундой . Эфемеридная секунда — это единица системы времени, которая, будучи использована в качестве независимой переменной в законах движения, управляющих движением планет и лун в Солнечной системе, позволяет законам движения точно предсказывать наблюдаемые положения планет. Тела солнечной системы. В пределах наблюдаемой точности эфемеридные секунды имеют постоянную длину, как и атомные секунды. Эта публикация позволила выбрать значение длины атомной секунды, соответствующее небесным законам движения. [29]
Координация передачи времени и частоты по всему миру началась 1 января 1960 года. UTC было впервые официально принято в 1963 году как Рекомендация CCIR 374 « Стандартная частота и излучение сигналов времени» , а «UTC» стало официальным сокращением всемирного координированного времени в 1967. [2]
В 1961 году Международное бюро времени начало координировать процесс UTC на международном уровне (но название «Всемирное координированное время» не было официально принято Международным астрономическим союзом до 1967 года). [30] [31] С тех пор временные интервалы были каждые несколько месяцев, а частота менялась в конце каждого года. Скачки увеличились в размере до 0,1 секунды. Это UTC было предназначено для обеспечения очень близкого приближения к UT2. [26]
В 1967 году секунда СИ была переопределена с точки зрения частоты, обеспечиваемой атомными часами цезия. Определенная таким образом длина секунды была практически равна секунде эфемеридного времени. [32] Это была частота, которая временно использовалась в TAI с 1958 года. Вскоре было решено, что использование двух типов секунд разной длины, а именно секунды UTC и секунды SI, используемых в TAI, было плохой идеей. Считалось, что лучше, чтобы сигналы времени поддерживали постоянную частоту и что эта частота должна соответствовать секунде СИ. Таким образом, для поддержания аппроксимации UT необходимо полагаться только на временные шаги. Это было опробовано экспериментально в сервисе, известном как «Ступенчатое атомное время» (SAT), который тикал с той же скоростью, что и TAI, и использовал скачки в 0,2 секунды для синхронизации с UT2. [33]
Также было недовольство частыми скачками UTC (и SAT). В 1968 году Луи Эссен , изобретатель цезиевых атомных часов, и Г.М.Р. Винклер независимо друг от друга предположили, что шаг должен составлять всего 1 секунду. [34] для упрощения будущих корректировок. Эта система была в конечном итоге одобрена как дополнительная секунда в новом UTC в 1970 году и реализована в 1972 году вместе с идеей сохранения секунды UTC равной секунде TAI. В этой рекомендации CCIR 460 «устанавливается, что (а) несущие частоты и временные интервалы должны поддерживаться постоянными и соответствовать определению секунды СИ ; (б) шаг корректировки, когда это необходимо, должен составлять ровно 1 с для поддержания приблизительного согласия с Универсальным стандартом. Время (UT); и (c) стандартные сигналы должны содержать информацию о разнице между UTC и UT». [35]
В качестве промежуточного шага в конце 1971 года произошел последний нерегулярный скачок ровно на 0,107758 секунды TAI, в результате чего сумма всех небольших временных шагов и сдвигов частоты в UTC или TAI в течение 1958–1971 годов составила ровно десять секунд, так что 1 января 1972 00:00:00 UTC было 1 января 1972 00:00:10 TAI точно, [36] и целое число секунд после этого. В то же время тиковая частота UTC была изменена, чтобы точно соответствовать TAI. UTC также начало отслеживать UT1, а не UT2. Некоторое время сигналы начали передавать поправку DUT1 (UT1 − UTC) для приложений, требующих более близкого приближения к UT1, чем сейчас предоставляется UTC. [37] [38]
Текущая версия UTC определяется Рекомендацией Международного союза электросвязи (ITU-R TF.460-6) «Излучение стандартных частот и сигналов времени» . [39] и основано на международном атомном времени (TAI) с добавлением дополнительных секунд через нерегулярные промежутки времени, чтобы компенсировать накопленную разницу между TAI и временем, измеряемым вращением Земли . [40] Дополнительные секунды вставляются по мере необходимости, чтобы UTC оставалось в пределах 0,9 секунды от варианта всемирного времени UT1 . [41] См. раздел « Текущее количество високосных секунд », чтобы узнать количество високосных секунд, добавленных на сегодняшний день.
Текущее количество високосных секунд [ править ]
Первая дополнительная секунда произошла 30 июня 1972 года. С тех пор дополнительные секунды происходили в среднем примерно раз в 19 месяцев, всегда 30 июня или 31 декабря. По состоянию на июль 2022 г. [update], всего было 27 дополнительных секунд, все положительные, в результате чего UTC отстает от TAI на 37 секунд. [42]
Исследование, опубликованное в марте 2024 года в журнале Nature, пришло к выводу, что ускоренное таяние льда в Гренландии и Антарктиде из-за изменения климата привело к снижению скорости вращения Земли, что повлияло на корректировку UTC и вызвало проблемы для компьютерных сетей, использующих UTC. [43]
Обоснование [ править ]
Земли Скорость вращения очень медленно уменьшается из-за приливного замедления ; это увеличивает продолжительность среднего солнечного дня . Длина секунды СИ была откалибрована на основе секунды эфемеридного времени. [29] [32] и теперь можно увидеть, что он имеет связь со средним солнечным днем, наблюдавшимся между 1750 и 1892 годами и проанализированным Саймоном Ньюкомбом . В результате секунда СИ близка к 1/86400 средних солнечных суток . в середине XIX века [44] В более ранние столетия средний солнечный день был короче 86 400 секунд СИ, а в более поздние века он длиннее 86 400 секунд. Ближе к концу 20 века продолжительность среднего солнечного дня (также известного просто как «длина дня» или «LOD») составляла примерно 86 400,0013 с. [45] По этой причине UT теперь «медленнее» TAI на разницу (или «избыточный» уровень детализации) в 1,3 мс/день.
Превышение LOD над номинальными 86 400 с со временем накапливается, в результате чего день UTC, первоначально синхронизированный со средним солнцем, становится десинхронизированным и опережает его. Ближе к концу 20-го века, когда LOD был на 1,3 мс выше номинального значения, UTC работало быстрее, чем UT, на 1,3 мс в день, опережая время на секунду примерно каждые 800 дней. Таким образом, дополнительные секунды были добавлены примерно в этот интервал, что задержало UTC, чтобы обеспечить его синхронизацию в долгосрочной перспективе. [46] Фактический период вращения зависит от непредсказуемых факторов, таких как тектонические движения , и его необходимо наблюдать, а не вычислять.
Точно так же, как добавление високосного дня каждые четыре года не означает, что год становится длиннее на один день каждые четыре года, добавление високосной секунды каждые 800 дней не означает, что средний солнечный день увеличивается на секунду каждые 800 дней. . Чтобы средний солнечный день удлинился на одну секунду (со скоростью 2 мс за столетие), потребуется около 50 000 лет. Эта скорость колеблется в пределах 1,7–2,3 мс/сут. Хотя скорость только из-за приливного трения составляет около 2,3 мс/сут, поднятие Канады и Скандинавии на несколько метров со времени последнего ледникового периода временно снизило эту скорость до 1,7 мс/сут за последние 2700 лет. [47] Таким образом, правильной причиной дополнительных секунд является не текущая разница между фактическим и номинальным уровнем LOD, а скорее накопление этой разницы с течением времени: ближе к концу 20-го века эта разница составляла около 1/800 в секунды сутки; следовательно, примерно через 800 дней оно накопилось до 1 секунды (а затем была добавлена дополнительная секунда).
На графике DUT1 выше превышение LOD над номинальными 86 400 с соответствует наклону графика вниз между вертикальными сегментами. (Наклон стал более пологим в 1980-е, 2000-е и в конце 2010-2020-х годов из-за небольших ускорений вращения Земли, временно сокращающих сутки.) Вертикальное положение на графике соответствует накоплению этой разницы с течением времени, а вертикальные отрезки соответствуют скачку. секунд, введенных для соответствия этой накопленной разнице. Дополнительные секунды рассчитываются таким образом, чтобы DUT1 оставался в вертикальном диапазоне, показанном на соседнем графике. Таким образом, частота дополнительных секунд соответствует наклону диагональных сегментов графика и, следовательно, избыточному уровню детализации. Периоды времени, когда наклон меняет направление (наклон вверх, а не вертикальные сегменты), — это времена, когда избыточный уровень детализации отрицательный, то есть когда уровень детализации ниже 86 400 с.
Будущее [ править ]
Поскольку вращение Земли продолжает замедляться, положительные дополнительные секунды будут требоваться чаще. Долгосрочная скорость изменения LOD составляет примерно +1,7 мс за столетие. В конце XXI века LOD составит примерно 86 400,004 с, что потребует дополнительных секунд каждые 250 дней. Через несколько столетий частота дополнительных секунд станет проблематичной. [48] Изменение тенденции значений UT1 – UTC наблюдалось примерно с июня 2019 года, когда вместо замедления (с дополнительными секундами, чтобы разница между UT1 и UTC была менее 0,9 секунды) вращение Земли ускорилось, что привело к этой разнице. увеличить. Если тенденция сохранится, может потребоваться отрицательная дополнительная секунда, которая ранее не использовалась. Возможно, это не понадобится до 2025 года. [49] [50]
Когда-нибудь в 22 веке каждый год потребуется две дополнительные секунды. Текущая практика разрешения дополнительных секунд только в июне и декабре будет недостаточной для поддержания разницы менее 1 секунды, и может быть решено ввести дополнительные секунды в марте и сентябре. По прогнозам, в 25 веке каждый год потребуется четыре дополнительные секунды, поэтому нынешние ежеквартальные варианты будут недостаточными.
В апреле 2001 года Роб Симэн из Национальной оптической астрономической обсерватории предложил разрешить добавлять високосные секунды ежемесячно, а не два раза в год. [51]
В 2022 году Генеральная конференция по мерам и весам приняла резолюцию о пересмотре определения UTC и отмене дополнительных секунд, но о сохранении гражданской секунды постоянной и равной секунде системы СИ, чтобы солнечные часы постепенно все больше и больше рассинхронизировались с гражданским временем. . Дополнительные секунды будут устранены к 2035 году. Разрешение не разрывает связь между UTC и UT1, но увеличивает максимально допустимую разницу. Детали того, какой будет максимальная разница и как будут реализованы исправления, оставлены для будущих обсуждений. [3] Это приведет к сдвигу движения Солнца относительно гражданского времени, при этом разница будет увеличиваться со временем квадратично (т. е. пропорционально квадрату прошедших столетий). Это аналогично сдвигу сезонов относительно годового календаря, который возникает из-за того, что календарный год не совсем соответствует продолжительности тропического года . Это будет изменением в гражданском хронометраже, и поначалу оно будет иметь медленный эффект, но через несколько столетий станет радикальным. UTC (и TAI) будет все больше и больше опережать UT; оно совпало бы со средним местным временем вдоль меридиана, дрейфующего на восток все быстрее и быстрее. [52] Таким образом, система времени потеряет фиксированную привязку к географическим координатам, основанным на меридиане IERS . Разница между UTC и UT достигнет 0,5 часов после 2600 года и 6,5 часов около 4600 года. [53]
7-я Исследовательская группа МСЭ-R и Рабочая группа 7A не смогли достичь консенсуса относительно того, следует ли выдвигать это предложение на рассмотрение Ассамблеи радиосвязи 2012 года; председатель 7-й Исследовательской комиссии, избранный для рассмотрения этого вопроса на Ассамблее радиосвязи 2012 г. (20 января 2012 г.), [54] но рассмотрение предложения было отложено МСЭ до Всемирной конференции радиосвязи в 2015 году. [55] Эта конференция, в свою очередь, рассмотрела вопрос, [56] но окончательного решения принято не было; он решил продолжить дальнейшее исследование только с целью его пересмотра в 2023 году. [57] [ нужно обновить ]
Предлагаемая альтернатива дополнительной секунде — это високосный час или високосная минута, которые требуют изменений только раз в несколько столетий. [58]
Всемирная конференция радиосвязи МСЭ 2023 (ВКР-23), которая проходила в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) с 20 ноября по 15 декабря 2023 года, официально признала Резолюцию 4 27-й ГКМВ (2022 г.), которая постановила, что максимальное значение разницы ( UT1-UTC) будет увеличено не позднее 2035 года. [59]
См. также [ править ]
- Скоординированное лунное время - предлагаемый стандарт времени на Луне.
- Скоординированное марсианское время – предлагаемые подходы к отслеживанию даты и времени на планете Марс. (MTC).
- Эфемеридное время - стандарт времени, используемый в астрономических журналах.
- Справочный меридиан IERS - международный нулевой меридиан, используемый для GPS и других систем.
- ISO 8601 – Международные стандарты даты и времени.
- МСЭ-R – один из трех секторов МСЭ.
- Список центров времени UTC - признанные создатели атомных часов, по которым рассчитывается UTC.
- Земное время - стандарт времени для астрономических наблюдений с Земли.
- Всемирное время - стандарт времени, основанный на замедлении вращения Земли.
- Всемирная конференция радиосвязи –
Ссылки [ править ]
Примечания [ править ]
Цитаты [ править ]
- ^ Эверс 2013 , с. 74.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Маккарти 2009 , с. 4.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Резолюции Генеральной конференции по мерам и весам (27-е заседание)» . Международное бюро мер и веса . 19 ноября 2022 года. Архивировано из оригинала 19 ноября 2022 года . Проверено 19 августа 2022 г.
- ^ Брошюра SI (9-е изд.). МБМВ. 2019. Французская версия . Проверено 9 сентября 2023 г.
- ^ «Почему UTC используется в качестве аббревиатуры всемирного координированного времени вместо CUT?» . Часто задаваемые вопросы NIST Time (FAQ) . Национальный институт стандартов и технологий , Отдел времени и частоты. 3 февраля 2010 года. Архивировано из оригинала 6 июля 2011 года . Проверено 17 июля 2011 г.
- ^ Резолюции МАС 1976 года .
- ^ Как работает NTP, 2011 г.
- ^ Время авиации 2006 .
- ^ Хорзепа 2010 .
- ^ Ассамблея радиосвязи МСЭ, 2002 г. , стр. 3.
- ^ Международная служба вращения Земли и систем отсчета, 2011 .
- ^ Маккарти и Зайдельманн 2009 , с. 229.
- ^ Маккарти и Зайдельманн 2009 , глава 4.
- ^ Гино 2011 , с. С181.
- ^ История TAI-UTC c. 2009 .
- ^ Маккарти и Зайдельманн 2009 , стр. 217, 227–231.
- ^ Маккарти и Зайдельманн 2009 , с. 209.
- ^ «Круговая Т» . Международное бюро мер и весов . Архивировано из оригинала 30 июня 2022 года . Проверено 17 июня 2022 г.
- ^ Зайдельманн 1992 , с. 7.
- ^ Военные и гражданские обозначения времени .
- ^ Уильямс 2005 .
- ^ Исландия 2011 .
- ^ 15 Кодекс США, § 261, 2007 г.
- ^ 15 Кодекс США § 260a 2005 г.
- ^ Маккарти и Зайдельманн, 2009 , стр. 10–11.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Маккарти и Зайдельманн, 2009 , стр. 226–227.
- ^ Маккарти 2009 , с. 3.
- ^ Ариас, Гино и Куинн 2003 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Марковиц и др. 1958 год .
- ^ Нельсон и Маккарти 2005 , с. 15.
- ^ Нельсон и др. 2001 , с. 515.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Марковиц 1988 .
- ^ Маккарти и Зайдельманн 2009 , с. 227.
- ^ Эссен 1968 , стр. 161–165.
- ^ Маккарти 2009 , с. 5.
- ^ Блэр 1974 , с. 32.
- ^ Зайдельманн 1992 , стр. 85–87.
- ^ Нельсон, Ломбарди и Окаяма 2005 , стр. 46.
- ^ Ассамблея радиосвязи МСЭ, 2002 г.
- ^ Честер 2015 .
- ^ «Как часто у нас бывают високосные секунды?» . Часто задаваемые вопросы NIST Time (FAQ) . Национальный институт стандартов и технологий , Отдел времени и частоты. 4 февраля 2010 г. Архивировано из оригинала 12 августа 2016 г. . Проверено 13 июля 2017 г.
- ^ Бюллетень C 2022 .
- ^ Агнью, Дункан Кар (27 марта 2024 г.). «Глобальная проблема хронометража, отложенная из-за глобального потепления» . Природа . 628 (8007): 333–336. дои : 10.1038/s41586-024-07170-0 . ПМИД 38538793 .
- ^ Маккарти и Зайдельманн 2009 , с. 87.
- ^ Маккарти и Зайдельманн 2009 , с. 54.
- ^ Маккарти и Зайдельманн 2009 , с. 230. (Среднее значение за период с 1 января 1991 г. по 1 января 2009 г. Среднее значение значительно варьируется в зависимости от выбранного периода.)
- ^ Стивенсон и Моррисон 1995 .
- ^ Маккарти и Зайдельманн 2009 , с. 232.
- ^ «Являются ли отрицательные високосные секунды в нашем будущем?» (PDF) (Пресс-релиз). Военно-морская обсерватория США. 10 февраля 2021 г. Проверено 18 июня 2022 г.
- ^ «Графики для UT1-UTC – Бюллетень A All» . Международная служба вращения Земли и систем отсчета . 16 сентября 2021 года. Архивировано из оригинала 23 октября 2021 года . Проверено 16 сентября 2021 г.
- ^ Моряк, Роб (9 апреля 2001 г.). «Обновляйся, не деградируй» . Архивировано из оригинала 2 июня 2013 года . Проверено 10 сентября 2015 г.
- ^ Ирвин 2008 .
- ^ Аллен 2011a .
- ^ Зайдельманн и Сиго 2011 , с. С190.
- ^ Решение о скачке отложено на 2012 год .
- ^ «Всемирная конференция радиосвязи МСЭ состоится в Женеве, 2–27 ноября 2015 года» (пресс-релиз). Международный союз электросвязи. 2015 . Проверено 3 ноября 2015 г.
- ^ «Всемирное координированное время (UTC) для сохранения «дополнительной секунды» » . itu.int (Пресс-релиз) . Проверено 12 июля 2017 г. .
- ^ «Ученые предлагают «високосный час», чтобы исправить систему времени» . Новый Индийский экспресс . 14 мая 2012 г. Архивировано из оригинала 3 сентября 2022 г. . Проверено 3 сентября 2022 г.
- ^ МБМВ
Общие и цитируемые источники [ править ]
- Аллан, Дэвид В.; Эшби, Нил; Ходж, Клиффорд К. (1997). Наука хронометража . Хьюлетт-Паккард. Примечание по применению .
- Аллен, Стив (2011a). «ЮТК обречена» . Архивировано из оригинала 4 декабря 2008 года . Проверено 18 июля 2011 г.
- Аллен, Стив (2011b). «UTC может быть переопределено без високосных секунд» . Архивировано из оригинала 19 июля 2011 года . Проверено 18 июля 2011 г.
- Ариас, EF; Гино, Б.; Куинн, Ти Джей (29 мая 2003 г.). Вращение Земли и масштабы времени (PDF) . Коллоквиум группы специального докладчика МСЭ-R по шкале времени UTC.
- «Время авиации» . Путь AOPA к авиации . Ассоциация владельцев самолетов и пилотов. 2006. Архивировано из оригинала 27 ноября 2006 года . Проверено 17 июля 2011 г.
- «Бюллетень С» . Международная служба вращения Земли и систем отсчета . 5 июля 2022 года. Архивировано из оригинала 27 апреля 2022 года . Проверено 18 июня 2022 г.
- Блэр, Байрон Э., изд. (1974), Время и частота: теория и основы (PDF) , Национальное бюро стандартов, Национальный институт стандартов и технологий с 1988 года, стр. 32, заархивировано (PDF) из оригинала 1 марта 2021 г. , получено 30 июня 2019 г.
- Честер, Джефф (15 июня 2015 г.). «Подождите… 2015 год будет немного длиннее» . CHIPS: Журнал информационных технологий Департамента военно-морского флота . Департамент ВМФ. Архивировано из оригинала 12 февраля 2022 года . Проверено 12 марта 2021 г.
- Крит, Марио (1990). «Сэндфорд Флеминг и всемирное время» . Scientia Canadensis: Канадский журнал истории науки, технологий и медицины . 14 (1–2): 66–89. дои : 10.7202/800302ar .
- Эссен, Л. (1968). «Временные шкалы» (PDF) . Метрология . 4 (4): 161–165. Бибкод : 1968Метро...4..161Е . дои : 10.1088/0026-1394/4/4/003 . S2CID 250771250 . Архивировано (PDF) из оригинала 14 декабря 2017 года . Проверено 18 октября 2008 г.
- Эверс, Лиз (2013). Пришло время: от календарей и часов до лунных циклов и световых лет — история . Майкл О'Мара. ISBN 978-1-78243-087-2 .
- Финкельман, Дэвид; Аллен, Стив; Сиго, Джон; Моряк, Роб; Зайдельманн, П. Кеннет (2011). «Будущее времени: UTC и дополнительная секунда». Американский учёный . 99 (июль – август 2011 г.): 312. arXiv : 1106.3141 . Бибкод : 2011arXiv1106.3141F . дои : 10.1511/2011.91.1 .
- Гино, Бернар (август 2011 г.). «Солнечное время, законное время, время использования». Метрология . 48 (4): С181–185. Бибкод : 2011Метро..48С.181Г . дои : 10.1088/0026-1394/48/4/S08 . S2CID 121852011 .
- «История ТАИ-UTC» . Отдел службы времени, Военно-морская обсерватория США . в. 2009. Архивировано из оригинала 19 октября 2019 года . Проверено 4 января 2009 г.
- Хорзепа, Стэн (17 сентября 2010 г.). «Сёрфинг: время любительского радио» . Американская лига радиорелейной связи. Архивировано из оригинала 23 сентября 2010 года . Проверено 24 октября 2011 г.
- Хауз, Дерек (1997). Гринвичское время и долгота . Лондон: Филип Уилсон. ISBN 0-85667-468-0 .
- «Как работает NTP» . NTP: протокол сетевого времени . 28 июля 2011 года. Архивировано из оригинала 20 июня 2014 года . Проверено 18 июня 2022 г. См. раздел «Шкала времени NTP и форматы данных».
- «Резолюции МАС, принятые на XVI Генеральной ассамблее, Гренобль, Франция, 1976 г.» (PDF) . 1976. Архивировано (PDF) из оригинала 2 мая 2019 года . Проверено 18 июня 2022 г. Резолюция №. 3 Комиссии 4 (Эфемериды/Эфемериды) и 31 (Time/L'Heure) (ближе к концу документа) «рекомендуют использовать следующие обозначения на всех языках», UT0(i), UT1(i), UT2 (i), UTC, UTC(i), UT, где (i) — учреждение «i».
- «Исландия» . 2011. Архивировано из оригинала 18 октября 2011 года.
- Международная служба вращения Земли и систем отсчета (19 июля 2011 г.). «Бюллетени IERS» . Архивировано из оригинала 13 июня 2022 года . Проверено 18 июня 2022 г.
- Ирвин, Крис (18 декабря 2008 г.). «Ученые предлагают «високосный час», чтобы исправить систему времени» . Телеграф . Архивировано из оригинала 14 мая 2011 года.
- Ассамблея радиосвязи МСЭ (2002 г.). «Излучение сигналов стандартной частоты и времени» (PDF) . Международный союз электросвязи. Архивировано (PDF) из оригинала 27 апреля 2022 года . Проверено 2 августа 2011 г.
- Лэнгли, Ричард Б. (20 января 1999 г.). «Несколько фактов относительно GMT, UT и RGO» . Архивировано из оригинала 16 июля 2011 года . Проверено 17 июля 2011 г.
- «Второе решение по високосу отложено» . Новости Би-би-си . 19 января 2012 года. Архивировано из оригинала 1 февраля 2019 года . Проверено 21 июля 2018 г.
- Марковиц, В.; Холл, Р.; Эссен, Л.; Парри, Дж. (август 1958 г.). «Частота цезия в эфемеридном времени» (PDF) . Письма о физических отзывах . 1 (3): 105–107. Бибкод : 1958PhRvL...1..105M . дои : 10.1103/PhysRevLett.1.105 . Архивировано (PDF) из оригинала 19 октября 2008 г. Проверено 18 октября 2008 г.
- Флеминг, Сэндфорд (1886). «Отсчет времени для ХХ века» . Годовой отчет Попечительского совета Смитсоновского института (1): 345–366. Архивировано из оригинала 5 октября 2022 года . Проверено 23 июля 2018 г. Перепечатано в 1889 году: Отсчет времени двадцатого века в Интернет-архиве.
- Марковиц, В.М. (1988). «Сравнение ET (Солнечной), ET (Лунной), UT и TDT». В Бэбкоке, штат АК; Уилкинс, Джорджия (ред.). Вращение Земли и системы отсчета для геодезии и геофизики: материалы 128-го симпозиума Международного астрономического союза, состоявшегося в Кулфонте, Западная Вирджиния, США, 20–24 октября 1986 г. Симпозиумы Международного астрономического союза. Том. 128. Дордрехт: Академическое издательство Kluwer. стр. 413–418. Бибкод : 1988IAUS..128..413M . ISBN 978-90-277-2657-5 .
- Маккарти, Деннис Д. (июль 1991 г.). «Астрономическое время» (PDF) . Учеб. ИИЭЭ . 79 (7): 915–920. дои : 10.1109/5.84967 . Архивировано (PDF) из оригинала 25 июня 2022 года . Проверено 18 июня 2022 г.
- Маккарти, Деннис Д .; Зайдельманн, П. Кеннет (2009). ВРЕМЯ От вращения Земли до атомной физики . Вайнхайм: Wiley VCH. ISBN 978-3-527-40780-4 .
- Маккарти, Д. (2 июня 2009 г.). «Примечание о всемирном координированном времени (CCTF/09-32)» (PDF) . Архивировано из оригинала 24 ноября 2022 года . Проверено 17 августа 2022 г.
- Маккарти, Д .; Гино, Б. (2013). "Время". В Урбане Шон Э.; Зайдельманн, П. Кеннет (ред.). Объяснительное приложение к Астрономическому альманаху (3-е изд.). Милл-Вэлли, Калифорния: Университетские научные книги.
- «Военные и гражданские обозначения времени» . WWP. Архивировано из оригинала 14 сентября 2016 года . Проверено 2 июня 2007 г.
- Нельсон, ГК; Ломбарди, Массачусетс; Окаяма, DT (2005). «Радиостанции времени и частоты NIST: WWV, WWVH и WWVB» (PDF) . Национальный институт стандартов и технологий . (Специальная публикация 250-67). Архивировано (PDF) из оригинала 26 июня 2008 г.
- Нельсон, Роберт А.; Маккарти, Деннис Д. (13 сентября 2005 г.). Всемирное координированное время (UTC) и будущее високосной секунды . Комитет по гражданскому интерфейсу GPS. Береговая охрана США . Архивировано из оригинала 29 апреля 2011 года.
- Нельсон, Роберт А.; Маккарти, Деннис Д.; Малис, С.; Левин, Дж.; Гино, Б.; Флигель, ХФ; Борода, РЛ; Варфоломей, ТР (2001). «Високосная секунда: ее история и возможное будущее» (PDF) . Метрология . 38 (6): 509–529. Бибкод : 2001Метро..38..509Н . дои : 10.1088/0026-1394/38/6/6 . S2CID 250759447 . Архивировано (PDF) из оригинала 30 января 2022 года . Проверено 18 июня 2022 г.
- Зайдельманн, П. Кеннет; Сиго, Джон Х. (август 2011 г.). «Шкалы времени, их пользователи и дополнительные секунды» . Метрология . 48 (4): С186–С194. Бибкод : 2011Метро..48С.186С . дои : 10.1088/0026-1394/48/4/S09 . S2CID 55945838 . Архивировано из оригинала 19 октября 2012 года.
- Моряк, Роб (2003). «Предложение по обновлению UTC» . Архивировано из оригинала 23 июля 2011 года . Проверено 18 июля 2011 г.
- Зайдельманн, П. Кеннет, изд. (1992). Объяснительное приложение к Астрономическому альманаху (2-е изд.). Милл-Вэлли, Калифорния: Университетские научные книги. ISBN 0-935702-68-7 .
- Стивенсон, Франция; Моррисон, Л.В. (1995). «Долгосрочные колебания вращения Земли: с 700 г. до н.э. по 1990 г. н.э.». Философские труды Королевского общества А. 351 (1695): 165–202. Бибкод : 1995RSPTA.351..165S . дои : 10.1098/rsta.1995.0028 . S2CID 120718607 .
- «15 Кодекса США § 261 – Зоны стандартного времени; торговля между штатами или внешняя торговля» . Кодекс США . Институт правовой информации. 2007. Архивировано из оригинала 19 июня 2022 года . Проверено 19 июня 2022 г.
- «15 Кодекс США § 260a – Перенос времени или даты перехода» . Кодекс США . Институт правовой информации. 2005. Архивировано из оригинала 16 октября 2021 года . Проверено 19 июня 2022 г.
- «TF.460-4: Излучения стандартной частоты и сигналов времени» (PDF) . Международный союз электросвязи. 1986. Приложение I. Архивировано (PDF) с оригинала 25 июня 2022 года . Проверено 18 июня 2022 г.
- Военно-морская обсерватория США. «Всемирное время» . Архивировано из оригинала 22 июля 2011 года . Проверено 10 октября 2013 г.
- «Всемирное время» . Оксфордские словари: британский и мировой английский . Издательство Оксфордского университета. Архивировано из оригинала 12 июля 2013 года . Проверено 6 августа 2014 г.
- Уильямс, Джек (17 мая 2005 г.). «Понимание и использование зулусского времени» . США сегодня . Архивировано из оригинала 21 июня 2007 года . Проверено 25 февраля 2007 г.
Внешние ссылки [ править ]
- Текущее время UTC
- Определение всемирного координированного времени в немецком законодательстве – ZeitG §1 (3)
- Международная служба вращения Земли; список различий между TAI и UTC с 1961 года по настоящее время
- Спецификация W3C о дате и времени UTC и RFC 3339 на основе ISO 8601.
- Стандарты определения времени: UTC, GPS, LORAN и TAI.
- Что заключено в имени? О термине «Всемирное координированное время» в Wayback Machine (архивировано 6 ноября 2013 г.)