• 时间服务历书时

    历书时是指通过对一系列原子钟的平均化来确定时间的一种方法,也称为国际原子时(International Atomic Time,简称TAI)。历书时的基本单位是秒,以地球自转时的秒数为基础,以国际原子时作为基准,由国际原子时服从者进行维护。历书时是目前最准确的计时方法,使用原子钟作为时钟基准,通过对多个原子钟的时间进行平均化来得到更加准确的时间。目前,国际原子时是由国际地球自转和参考系统服务(In

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  • 授时系统原子时

    授时系统原子时原子时是基于原子的稳定振荡和电磁辐射的周期性性质,作为时间的基准来进行精确计量的标准。其具有极高的稳定性和精度,是国际上公认的最高精度的时间计量方式之一。原子时的产生和应用历史20世纪30年代初,原子物理学家发现某些元素的原子核放射出粒子的能量是具有确定的频率的,这种频率是非常稳定的,而且精度非常高,与传统的时间标准比如天体观测所用的恒星时间相比,其精度要高得多。1949年,美国贝尔

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  • 授时系统国际原子时与地球时

    国际原子时(TAI)是由全球范围内的原子钟组成的集合所定义的时间系统,其单位是秒。TAI是由国际地球自转和参考系统服务(IERS)根据全球范围内的原子钟读数,以及国际原子时标准所制定的。TAI采用了极其精确的原子钟来测量时间,其精度和稳定性都是非常高的。与TAI不同的是,地球时(UT)是以地球自转为基础定义的时间系统。UT是由世界时(UT1)、格林威治平均时(GMT)和世界时差(DUT1)所组成的

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  • 授时系统协调世界时

    协调世界时(Coordinated Universal Time,UTC)是国际通用的时间标准,是授时系统中重要的时间参数之一。它是由国际原子时(TAI)和世界时(UT1)加权平均得到的,是一种以秒为单位的时间计量方式。UTC是世界上普遍采用的时间标准,广泛用于各类授时系统中,包括GPS、北斗等导航系统、电力系统、通讯系统等领域。UTC的定义和计算方法由国际地球自转和参考系统服务(IERS)负责制

    2023-05-11 北斗时源 103

  • 授时系统DUT1时

    DUT1是国际时间服务(ITS)中的一个参数,代表世界协调时间(UTC)与国际原子时(TAI)之间的差值,它的单位是秒。DUT1的正负值代表着UTC相对于TAI的偏差,DUT1为正表示UTC比TAI慢,DUT1为负表示UTC比TAI快。授时系统需要考虑到DUT1对时间同步的影响,因此需要对其进行精确测量和校准。DUT1的测量是由国际地球自转和参考系统服务(IERS)来完成的,IERS通过使用全球各

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  • 授时系统GPS系统时间

    授时系统是指用于对时和同步的一种设备或系统,GPS授时系统则是其中一种常见的类型。GPS系统的时间系统建立在美国国防部研发的GPS导航卫星上,它是一种基于卫星的导航系统,可以提供全球性的定位、导航和授时服务。GPS系统的时间系统采用了一种基于原子钟的时间尺度,即GPS时间(GPST)。GPS时间是由GPS系统内部的原子钟作为参考时间来定义的,其精度非常高,可达到纳秒级别,比国际原子时UTC(Coo

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  • 北斗授时时间系统

    北斗授时时间系统是中国卫星导航系统北斗定位导航系统的一个重要组成部分。北斗授时时间系统主要由北斗卫星、北斗授时服务器和北斗授时终端三部分组成,可以为各种应用提供高精度、高可靠的时间同步服务。北斗卫星是北斗授时时间系统的基础,通过卫星系统传输时间信号,为用户提供全球性、连续性的时间服务。北斗卫星系统采用多星共视技术,即多颗卫星同时观测同一个用户,以提高定位和时间服务的精度和可靠性。此外,北斗卫星还采

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  • Galileo系统时间及其时间系统

    Galileo系统时间是欧洲全球导航卫星系统(GNSS)Galileo系统提供的精确时间。Galileo系统时间由Galileo卫星系统提供,它利用卫星时钟提供稳定、高精度的时间信号。Galileo系统时间具有高精度、高稳定性、高可靠性等特点,能够满足各种应用场景的时间需求。Galileo系统时间采用国际原子时(TAI)为基准,通过GPS联合时间尺度(UTC)的方式向全球提供精确的时间信息。Gal

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