时间基准的现在和未来.pdf
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1、第1 0卷 第3期2 0 2 3年5月导航定位与授时N a v i g a t i o nP o s i t i o n i n ga n dT i m i n gV o l.1 0N o.3M a y2 0 2 3d o i:1 0.1 9 3 0 6/j.c n k i.2 0 9 5-8 1 1 0.2 0 2 3.0 3.0 0 2时间基准的现在和未来蔡志武1,袁海波2,张升康3(1.北京卫星导航中心,北京1 0 0 0 9 4;2.中国科学院国家授时中心,西安7 1 0 6 0 0;3.北京无线电计量测试研究所,北京1 0 0 8 5 4)摘 要:介绍了时间基准、时间系统的基本内涵及
2、常用类型,阐述了当前时间基准的理论定义、计量定义、物理实现。分析评估了时间基准未来可能的发展变化,特别是对光钟的影响、秒定义的变化、闰秒的变化等进行了详细分析。考虑到我国实际情况,从基础研究、技术试验和体系应用的角度给出了关于时间基准的一些思考和建议。关键词:时间基准;协调世界时;秒定义;光钟;闰秒中图分类号:P 1 2 7.1 文献标志码:A 文章编号:2 0 9 5-8 1 1 0(2 0 2 3)0 3-0 0 2 1-0 8P r e s e n t a n df u t u r eo f t i m e s t a n d a r dC A IZ h i w u1,YUAN H a
3、i b o2,Z HAN GS h e n g k a n g3(1.B e i j i n gS a t e l l i t eN a v i g a t i o nC e n t e r,B e i j i n g1 0 0 0 9 4,C h i n a;2.N a t i o n a lT i m eS e r v i c eC e n t e r,C h i n e s eA c a d e m yo fS c i e n c e s,X i a n7 1 0 6 0 0,C h i n a;3.B e i j i n gI n s t i t u t eo fR a d i oM
4、e t r o l o g ya n dM e a s u r e m e n t,B e i j i n g1 0 0 8 5 4,C h i n a)A b s t r a c t:T h i sp a p e r i n t r o d u c e s t h eb a s i c c o n n o t a t i o na n dc o mm o n t y p e so f t i m e s t a n d a r da n d t i m es y s t e m s,a n de x p o u n d s t h e t h e o r e t i c a l d e f
5、i n i t i o n,m e t r o l o g i c a l d e f i n i t i o n,a n dp h y s i c a l i m p l e m e n-t a t i o no f t h e c u r r e n t t i m e s t a n d a r d.I t a n a l y z e s a n de v a l u a t e s t h ep o s s i b l ed e v e l o p m e n t a n dc h a n g e so f t i m es t a n d a r di nt h ef u t u r
6、 e,e s p e c i a l l yt h ei m p a c to fo p t i c a lc l o c k s,c h a n g e si ns e c o n dd e f i n i-t i o n s,a n dc h a n g e s i nl e a ps e c o n d s.C o n s i d e r i n gt h ea c t u a l s i t u a t i o ni nC h i n a,s o m et h o u g h t sa n ds u g g e s t i o n so nt i m e s t a n d a r d
7、a r ep u t f o r w a r d f r o mt h ep e r s p e c t i v e so f b a s i c r e s e a r c h,t e c h n i c a l e x-p e r i m e n t s,a n ds y s t e ma p p l i c a t i o n s.K e yw o r d s:P r i m a r yt i m es t a n d a r d;C o o r d i n a t e du n i v e r s a lt i m e;D e f i n i t i o no fs e c o n d
8、;O p t i c a lc l o c k;L e a ps e c o n d1 时间基准的现状1.1 理论定义时间基准通常指的是在国际、国家、地区或某个领域被公众所认可的或法律所规定的作为源头的具有最高地位的参考时间,其他的各类时间都需要溯源至时间基准或与时间基准保持一致。通常情况下,时间基准也具有最高的性能,并通过高精度的量值传递体系向下分发。例如,协调世界时(t e m p su n i v e r s e lc o o r d o n n/c o o r d i n a t e du n i v e r s a lt i m e,U T C)是当今世界生产生活等日常活动的时间基准
9、,在国际上它被广泛认可,同时还具有法定效力和最高的综合性能。时间基准一般需要通过具体的时间系统来代表,时间系统通常需要对时间的产生方式、表达形式、物理实现等进行具体明确的规范。从存在形式来看,有些时间系统主要以理论形态存在,有些主 收稿日期:2 0 2 3-0 4-1 9;修订日期:2 0 2 3-0 5-1 0作者简介:蔡志武(1 9 7 8-),男,博士,高级工程师,主要从事卫星导航和时间频率方面的研究。导航定位与授时2 0 2 3年5月要以物理形态存在。时间系统的定义包含时间单位长度、时间起点、时间的计量方式等内容,其中时间单位长度的定义具有重要的意义,直接决定了时间系统的准确性和稳定性
10、等关键性能。现代科学中,通常采用秒作为时间的基本单位。如何定义秒,是一个涉及面很广的问题。从现代科学的角度上看,要定义秒,首先需要深刻地认识什么是时间。时间是科学时空观的一部分,在牛顿理论体系下的时空观中,时间是用于描述物质运动的顺序性、持续性的参数,时间是绝对的、平直的,与物质的运动状态无关、与所处的空间位置无关;在爱因斯坦相对论体系下的时空观中,时间与物质的运动速度相关,与所处的空间位置是相关的,与空间的质量分布和引力场大小是相关的。当前,相对论时空观是认识和定义时间和空间的理论基础。对于地球或近地空间而言,需要重点关注的时间系统主要有地心坐标时(t e m p s-c o o r d o
11、 n n eg o c e n t r i q u e/g e o c e n t r i c c o o r d i n a t et i m e,T C G)、地球时(t e r r e s t r i a l t i m e,T T)、国际原子时(t e m p sa t o m i-q u ei n t e r n a t i o n a l/i n t e r n a t i o n a la t o m i ct i m e,T A I)、U T C、世界时(u n i v e r s a l t i m e,U T)、极移修正后的世界时UT 1等1。其中,T C G、T T是在相
12、对论基础上定义的主要以理论形态存在的时间系统,T A I是基于原子钟建立的原子时系统,UT 1是基于地球自转建立的天文时间系统,UT C是综合T A I和UT 1基础上形成的协调时。为什么要建立这么多的时标,这些时标之间的联系与区别又是什么呢?这里给出作者的几点初步认识和观点。1)为什么需要T C G和T T。相对论时空观对时间的属性有一个理论的规范和要求,揭示了时间与物质运动和空间位置的相关性,但相对论本身并没有给出一个具体的、统一的、方便使用的时间系统的具体定义,这样不方便开展科学研究和理论分析,为此,科学家们在相对论框架下建立和定义了T C G和T T,用于支撑天文、物理、航天等各类科学
13、研究和探索活动。T C G和T T可以认为是符合相对论理论体系、又比较好地适应近地空间的各类物质运动的、从理论上具有明确定义的时间尺度。2)为什么需要T A I。T C G和T T虽然已经完成了近地空间的时间的理论定义,但没有提供一个物理层面的具体实现,而在人类日常的科研、生产等活动当中往往又需要一个物理的、可见的、可用的时间系统,这样方便协调和统一各类活动。为此,2 0世纪6 0年代末,国际计量局(B u r e a u I n t e r n a-t i o n a ld e sP o i d se t M e a s u r e s/N a t i o n a lM e t r o l
14、o g yI n s t i t u t e s,B I PM)以原子跃迁为基础建立了国际原子时T A I,这样就形成了一个具有物理实现的时间系统,方便世界各国在物理上统一时间。T A I与T T的关系又是什么呢?T A I可以认为是物理时间尺度的代表,T T可以认为是理论时间尺度的代表,考虑到时间体系的客观性和自洽性,可以认为T A I就是T T的一种高精度的物理实现,未来可能还会存在关于T T的其他形式的物理实现。3)为什么需要UT C和UT 1。在原子时系统出现以前,科学上主要是依靠地球自转运动观测来定义时间,称之为世界 时(UT),世界时包含UT 0、UT 1等类型,其中UT 1在UT
15、 0基础上扣除了地球极移影响,是原子时出现以前应用较多的时间系统。在原子时系统出现以后,原子时系统就成为当时物理实现水平最高的时间系统,此时,一部分科学家们认为时间系统应该建立在更高精度的原子时系统上,也有一部分科学家们认为地球上的时间系统不应与地球自转脱离联系,而且UT 1在天文、航天等领域应用广泛,为此,形成了一套折中的方案,即结合T A I的秒长和UT 1的时刻的优势,建立了协调世界时UT C,并沿用至今。由此可见,多个时间系统是在历史发展的过程中形成的,不同的时间系统有不同的产生根源,也有不同的作用,有些是长期有效的,有些则逐步退出或淡化出历史舞台。在不同的历史时期或不同的研究领域,可
16、采用不同的时间系统。1.2 时间单位的计量定义时间是一个基本物理量,是当前国际单位制7个基本量之一,如图1所示。时间是目前可测量精度最高的物理量,在物理学、计量学、测量学等领域具有重要地位,其他多个物理量可通过时间测量来提升其测量精度;时间的研究主要由国际计量组织实施,时间定义修改主要由国际电信联盟负责。当前,在计量学上,以铯原子跃迁频率来定义秒长。1 9 6 7年第1 3届国际计量大会(C o n f r e n c eG n-r a l ed e sP o i d se tM e s u r e s/G e n e r a lC o n f e r e n c eo fW e i-g h
17、t s a n dM e a s u r e s,C G P M)确定了以铯原子辐射为基础的秒长定义,即:在海平面、零磁场下铯1 3 3原子基态的两个超精细能级间跃迁辐射9 1 9 2 6 3 1 7 7 0周所持续的时间为原子秒,并把它规定为国际单位制时间单位。22 第3期时间基准的现在和未来图1 国际单位制系统F i g.1 I n t e r n a t i o n a l s y s t e mo fu n i t s 根据2 0 1 8年1 1月1 6日第2 6届国际计量大会包括中国在内5 3个成员国的集体表决,全票通过关于“修订国际单位制(s y s t m e i n t e r
18、 n a t i o n a ld u n i t s/i n t e r n a t i o n a l s y s t e mo f u n i t s,S I)”的1号决议,自2 0 1 9年5月2 0日起,国际单位制的时间单位秒将采用表1中的定义2。在该次会议中,时间单位“秒”的定义保持不变,但是定义的表达方式有一定的改变,以与修订后的其他基本单位的新定义表达方式保持一致。国 际单位制的修订将使所有的基本单位都建立在表1 国际单位制(S I)的时间单位秒的定义T a b.1 D e f i n i t i o no f t h eu n i t o f t i m e s e c o
19、n d i nt h e i n t e r n a t i o n a l s y s t e mo fu n i t s(S I)S I基本单位新修订中文定义国际公布英文定义秒s e c o n d 国际单位制中的时间单位,符号s。当铯频率C s,即铯1 3 3原子不受干扰的基态超精细跃迁频率,以单位H z即s-1表示时,取其固定数值为91 9 26 3 17 7 0来定义秒。T h es e c o n d,s y m b o l s,i s t h eS Iu n i to f t i m e.I t i sd e f i n e db yt a k-i n gt h e f i x
20、e dn u m e r i c a lv a l u eo ft h ec a e s i u mf r e q u e n c y C st h eu n-p e r t u r b e dg r o u n d-s t a t eh y p e r f i n e t r a n s i t i o nf r e q u e n c yo f t h ec a e s i u m1 3 3a t o m,t ob e 91 9 26 3 17 7 0w h e ne x p r e s s e d i n t h eu n i tH z,w h i c hi se q u a l t o
21、s-1自然界的基本自然常数上,由这些自然常数组成的通用的测量基础,将使人类社会拥有一个更加可靠、一致、大范围的测量体系。1.3 物理实现这里重点阐述T A I和UT C的物理实现过程。(1)国际原子时的物理实现方式为保持全世界时间尺度的统一,B I P M联合数十个国家和地区的时频实验室来共同建立统一的国际原子时,即T A I。目前,全世界约有8 0多个守时实验室、4 0 0多台原子钟、1 0多台频率基准装置参与T A I的时间比对和综合原子时计算3。这些实验室主要通过卫星双向、卫星共视、卫星全视、精密单点定位等时间比对方法完成原子钟之间的时差测量并将数据上传到B I P M,然后B I P
22、M采用综合原子时算法计算得到T A I,并对外发布计算结果。随着原子钟数量和质量的不断提高、远程时间比对技术的不断更新,B I PM多次更新T A I计算方法和取权规则,优化了氢原子钟模型和权重,加快了计算周期和发布更新周期。为满足生产、生活、国防建设多方面的需要,世界上许多国家都通过国内的守时实验室建立和产生地方原子时,地方原子时与T A I保持高度一致。例如,中国的守时实验室主要有中国科学院国家授时中心、中国计量科学研究院、北京无线电计量测试研究所等单位,分别建立了各自的原子时,并保持相应的地方原子时。当前,T A I是最高性能的具有物理实现的系统时标,也是UT C等其他时标的基础,T A
23、 I的综合性能要求主要体现在以下5个方面:()连续性(c o n t i n u i t y);()可靠性(r e l i a b i l i t y);()可用性(a c c e s s i b i l i t y);()频率稳定性(f r e q u e n c ys t a b i l i t y);()频率准确性(f r e q u e n c ya c c u r a c y)。时间作为一个连续量,一旦中断便难以找回,T A I是国际时间的最高基准,对连续性的要求更高,因此连续性是T A I时间尺度要求的首要指标。可靠性主要体现在时间系统的实现上,时间系统必须保障长期的正常运行,才能
24、提供有效的时间参考基准。T A I是通过全世界的数十个钟组共同保持,不会因为个别钟组故障而影响系统整体功能,可靠性能够得到充分的保障。可用性主要体现在用户对时间的使用方面。T A I可通过主钟系统输出实时信号,并连接到各类授时系统或时间传递系统,为用户提供时间服务。T A I也可通过UT C等相关时标的发播和转换来提供用户服务。频率稳定性主要反映了频率的均匀性。单个原子钟通常频率抖动较大,通过原子钟组的平均可32 导航定位与授时2 0 2 3年5月以获得更高的频率稳定性,T A I的A L GO S算法就是基于加权平均的方法而设计的,当前,T A I的频率稳定性优于51 0-1 6(2 04
25、0d)。频率准确性主要反映了频率与秒定义的一致性。秒定义通过频率基准装置实现,T A I通过与频率基准装置的比对和修正,来保证与原子时秒S I的高度 一 致 性,当 前,T A I的 频 率 不 确 定 性 优 于11 0-1 5。(2)协调世界时的物理实现方式协调世界时是在世界时和原子时之间,通过“协调”产生的一种时间尺度,具体来说,就是时间尺度单位为原子时秒长,但在时刻上又采用闰秒调整方式使之与世界时尽量接近。在1 9 7 2年 以 后,UT C的“协 调”方 案 明 确:UT C与T A I保持相同的基本速率,UT C与T A I之间只相差 整数秒,UT C-UT 1的差值 范围最 大
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