Archiv für die Kategorie "Chronologie"

Tatsachen der Zeit

Donnerstag, Juli 2nd, 2009

Von Armbanduhren bis Atomuhren und NTP-ZeitserverDas Verständnis von Zeit ist für viele moderne Technologien wie Satellitennavigation und globale Kommunikation von entscheidender Bedeutung.

Von der Zeitdilatation bis hin zu den Auswirkungen der Schwerkraft auf die Zeit hat die Zeit viele seltsame und wunderbare Facetten, die Wissenschaftler erst zu verstehen und zu nutzen beginnen. Hier sind einige interessante, seltsame und ungewöhnliche Fakten über die Zeit:

• Die Zeit ist nicht vom Raum getrennt, die Zeit macht aus, was Einstein vierdimensionale Raumzeit nannte. Die Raumzeit kann durch die Schwerkraft verzerrt werden, was bedeutet, dass sich die Zeit verlangsamt, je größer der Einfluss der Gravitation ist. Dank an AtomuhrenDie Zeit auf der Erde kann in jedem nachfolgenden Zoll über der Erdoberfläche gemessen werden. Das bedeutet, dass alle Körperfüße jünger sind als ihr Kopf, da die Zeit langsamer verläuft, je tiefer man auf den Boden kommt.

• Die Zeit wird auch von der Geschwindigkeit beeinflusst. Die einzige Konstante im Universum ist die Lichtgeschwindigkeit (im Vakuum), die immer gleich ist. Aufgrund von Einsteins berühmten Relativitätstheorien wäre jeder, der mit Lichtgeschwindigkeit eine Reise zu einem Beobachter unternahm, die Tausende von Jahren gedauert hätte, innerhalb von Sekunden vergangen. Dies wird als Zeitdilatation bezeichnet.

• In der zeitgenössischen Physik gibt es nichts, was Zeitreisen sowohl vorwärts als auch rückwärts in der Zeit verbietet.

• Es gibt 86400 Sekunden an einem Tag, 600,000 an einer Woche, mehr als 2.6 Millionen an einem Monat und mehr als 31 Millionen an einem Jahr. Wenn du 70 Jahre alt bist, wirst du über 5.5 Milliarden Sekunden gelebt haben.

• Eine Nanosekunde ist eine Milliardstel Sekunde oder ungefähr die Zeit, die Licht benötigt, um über 1 Fuß (30 cm) zu wandern.

• Ein Tag ist niemals 24 Stunden lang. Die Rotation der Erde beschleunigt sich allmählich, was bedeutet, dass die globale Zeitskala UTC (koordinierte Weltzeit) ein oder zwei Mal pro Jahr Schaltsekunden haben muss. Diese Schaltsekunden werden automatisch bei jeder verwendeten Uhrzeitsynchronisation berücksichtigt NTP (Network Time Protocol) wie z dedizierte NTP-Zeitserver.

Was Atomuhren für uns getan haben

Montag, Juni 22nd, 2009

Atomuhren, wie viele Leute wissen, dass sie sehr genaue Geräte sind, aber die Atomuhr ist eine der wichtigsten Erfindungen der letzten 50-Jahre und hat zahlreiche Technologien und Anwendungen hervorgebracht, die unser Leben komplett revolutioniert haben.

Sie können denken, wie eine Uhr so ​​wichtig sein kann, unabhängig davon, wie genau sie ist, wenn Sie diese Präzision berücksichtigen, dass a moderne Atomuhr nicht eine Sekunde in zig Millionen von Jahren im Vergleich zu den nächsten besten Chronometern - elektronische Uhren - verlieren, die eine Sekunde am Tag verlieren können Sie erkennen, wie genau sie sind.

In der Tat waren Atomuhren entscheidend für die Identifizierung der kleineren Nuancen unserer Welt und des Universums. Zum Beispiel haben wir seit Jahrtausenden angenommen, dass ein Tag 24 Stunden lang ist, aber dank der Atomuhr-Technologie wissen wir heute, dass die Länge jedes Tages leicht unterschiedlich ist und im Allgemeinen die Erdrotation langsamer wird.

Atomuhren wurden auch verwendet, um die Gravitation der Erde genau zu messen und haben sogar Einsteins Theorien bewiesen, wie die Schwerkraft die Zeit verlangsamen kann, indem sie genau den Unterschied im Zeitverlauf jedes nachfolgenden Zolls über der Erdoberfläche misst. Dies war entscheidend, wenn es darum ging, Satelliten im Orbit zu platzieren, wenn die Zeit schneller über der Erde liegt als auf dem Boden.

Atomuhren sind auch die Basis für viele Technologien, die wir in unserem Alltag einsetzen. Satelliten-Navigationsgeräte beruhen auf Atomuhren in GPS-Satelliten. Sie müssen nicht nur die Zeitunterschiede über der Umlaufbahn berücksichtigen, sondern auch, wenn Navigationsgeräte die Zeit verwenden, die von den Satelliten gesendet wird, um Positionen zu triangulieren, würde eine Ungenauigkeit von einer Sekunde Navigationsinformationen um Tausende von Meilen ungenau machen fast jede Sekunde 180,000-Meilen).

Atomuhren sind auch die Grundlage für den globalen Zeitmaßstab der Welt - UTC (Coordinated Universal Time), die von Computernetzen in der ganzen Welt genutzt wird. Die Zeitsynchronisation zu einer Atomuhr und UTC ist relativ einfach mit a NTP Zeitserver. Diese nutzen das Zeitsignal vom GPS-System oder spezielle Übertragungen von große Physiklabors und dann verteilen Sie es über das Internet mit dem Zeitprotokoll NTP.

Die Möglichkeit der Zeitreise

Donnerstag Juni 18th, 2009

Erforschen der Möglichkeiten des Zeitreisens einschließlich: Zeitparadoxen, Wurmlöcher, 4 - Raum, Atomuhren und NTP-Server

Zeitreisen war schon immer ein beliebtes Konzept für Science-Fiction-Autoren. Von der Zeitmaschine von HG Wells bis zurück in die Zukunft hat das Reisen in die Vergangenheit das Publikum seit Jahrhunderten fasziniert. Dank der Arbeit moderner Denker wie Einstein scheint es jedoch, dass Zeitreisen eine Möglichkeit der wissenschaftlichen Tatsache und der Fiktion ist.

Zeitreisen sind nicht nur möglich, wir machen das auch immer. Jede Sekunde, die vergeht, ist eine Sekunde weiter in die Zukunft, so dass wir alle rechtzeitig vorwärts gehen. Wir denken jedoch, dass wir uns bei der Zeitreise eine Maschine vorstellen, die Menschen Hunderte oder Tausende von Jahren in die Zukunft oder in die Vergangenheit transportiert, so ist das möglich.

Nun, dank Einsteins Theorien der allgemeinen und speziellen Relativitätstheorie ist Zeitrum sicherlich möglich. Wir wissen dank der Entwicklung von Atomuhren dass Einsteins Theorien über Geschwindigkeit und Gravitation, die den Lauf der Zeit beeinflussen, richtig sind. Einstein schlug vor, dass die Gravitation die Raumzeit verzerren würde (der Begriff, den er dem vierdimensionalen Raum gab, der Richtungen plus Zeit enthält), und dies wurde getestet. Eigentlich moderne Atomuhren kann die winzigen Unterschiede im Laufe der Zeit jeden nachfolgenden Zoll über der Erdoberfläche herauslesen, während die Zeit sich beschleunigt, wenn der Effekt der Erdanziehung schwächer wird.

Einstein vorhergesagte Geschwindigkeit würde auch die Zeit beeinflussen, die er als Zeitdilatation bezeichnete. Für jeden Beobachter, der in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit reist, wäre eine Reise, die Tausende von Jahren zu einem Außenseiter führte, innerhalb von Sekunden vergangen. Zeitdilatation bedeutet, dass das Reisen in wenigen Sekunden in die Zukunft möglich ist. Aber wäre es möglich, wieder zurück zu kommen?

Hier sind viele Wissenschaftler geteilt. Streng genommen erlauben theoretische Eigenschaften der Raumzeit dies, obwohl für jedes Zurückgehen in der Zeit ein Wurmloch erzeugt oder gefunden werden müsste. Ein Wurmloch ist eine theoretische Verbindung zwischen zwei Teilen des Raums, in die ein Reisender an einem Ende eindringen und am anderen Ende ganz anders erscheinen kann. Dies kann ein anderer Teil des Universums sein oder ein anderer Zeitpunkt.

Kritiker der Möglichkeit von Zeitreisen weisen jedoch darauf hin, dass Reisende aus der Zukunft uns nie besucht haben, was wahrscheinlich bedeutet, dass Zeitreisen niemals möglich sein werden. Sie weisen auch darauf hin, dass jede Reise in die Vergangenheit zu Paradoxien führen könnte (was würde passieren, wenn du gemein genug wärst, um in die Vergangenheit zurückzukehren und deine Großeltern zu töten).

Aber, Zeitparadoxe existiere jetzt. Viele Computernetzwerke sind nicht synchronisiert, was zu Fehlern, Datenverlust oder zu Paradoxien wie E-Mails führen kann, bevor sie empfangen wurden. Um jede Zeitkrise zu vermeiden, ist es wichtig, dass alle Computernetzwerke perfekt synchronisiert sind. Die beste und genaueste Methode dafür ist Verwenden Sie einen NTP-Zeitserver dass empfängt die Zeit von einer Atomuhr.

Wer benutzt Atomuhren?

Dienstag, Juni 16th, 2009

Von der Satellitennavigation bis zur NTP ZeitserverAtomuhren werden weltweit eingesetzt.

Wir sind alle an unsere Uhren gewöhnt, die ein oder zwei Minuten schnell oder langsam laufen. Die merkwürdige Minute beeinflusst unser Leben jedoch nicht zu sehr und wir können auskommen. Für einige Technologien und Anwendungen ist jedoch ein wesentlich höheres Maß an Genauigkeit erforderlich. Atomuhren sind die genauesten Zeitmessgeräte auf der Erde. Sie wurden vor über fünfzig Jahren erfunden, als entdeckt wurde, dass die Schwingungen bestimmter Atome auf bestimmten Energieniveaus niemals so stark verändert und vibriert wurden (über 9 Billionen Mal pro Sekunde für Cäsium).

Moderne Atomuhren
sind so genau, dass sie in 100 Millionen Jahren nicht mehr als eine Sekunde verlieren werden, aber wer auf der Erde würde solche Genauigkeit brauchen? Atomuhren bieten die Grundlage für viele moderne Anwendungen und Technologien und haben auch zu unserem Verständnis des physikalischen Universums beigetragen.

Atomuhren bilden die Grundlage des GPS-Satellitennavigationssystems, das wir in unseren Autos verwenden. Die Signale der Atomuhren an Bord der Satelliten dienen dazu, die genaue Positionierung zu triangulieren. Es kann nur wegen der hochpräzisen Natur der Zeitsignale getan werden. Eine Ein-Sekunden-Ungenauigkeit von a GPS-Uhr könnte sehen, dass Informationen durch 100,000 km gesetzt werden, da Licht in dieser Zeit so weit reisen kann.

Atomuhren wurden auch benutzt, um Theorien von Einstein und anderen zu testen. Mit Atomuhren können wir die Gravitation und die Art und Weise, wie sie die Zeit beeinflusst, genau messen. Moderne Uhren sind so genau, dass Wissenschaftler sogar den Unterschied in der Schwerkraft (und damit in der Zeit) bei jedem weiteren Zoll über der Erdoberfläche messen können. Sie können auch verwendet werden, um langsame Bewegungsprozesse wie Kontinentaldrift oder leichte Veränderungen der Erdrotation zu messen.

Andere Anwendungen, bei denen es auf Genauigkeit ankommt, sind auch auf Atomuhren wie die Flugsicherung angewiesen, bei denen die genaue Natur eine sichere Überwachung des Luftverkehrs ermöglicht. Straßenverkehrssysteme wie Ampeln werden zunehmend Zeitserver verwenden an Atomuhren angeschlossen, um eine perfekte Synchronisation zu gewährleisten. Auch im Internet ist das Internet auf Atomuhren angewiesen, insbesondere wenn es für zeitkritische Transaktionen wie Bankgeschäfte, Aktien- und Aktienhandel und sogar Online-Sitzplatzreservierungen verwendet wird. Ohne Zeitgenauigkeit wären Anwendungen wie diese nicht möglich, da zu viele Fehler auftreten könnten, wie zum Beispiel doppelt gebuchte Sitze, Aktien, die verkauft wurden, bevor sie gekauft wurden.

Computernetzwerke auf Atomuhren synchronisieren durch Verwendung von Netzwerkzeitservern. Oft verwenden diese Geräte die Protokoll NTP und empfangen Sie die Atomuhrzeit entweder vom GPS-System oder von einer Radioübertragung. NTP-Zeitserver überwachen und justieren alle Uhren auf Geräten in einem Computernetzwerk, um die Atomuhrzeit zu erreichen.

Die Messung der Zeit

Mittwoch, Juni 10th, 2009

Das Messen des Vergehens der Zeit ist seit Beginn der Zivilisation ein Hauptanliegen der Menschen. Grob gesprochen beinhaltet das Messen der Zeit die Verwendung eines sich wiederholenden Zyklus, um herauszufinden, wie viel Zeit vergangen ist. Traditionell basiert dieser sich wiederholende Zyklus auf der Bewegung des Himmels, wie ein Tag, der eine Revolution der Erde ist, wobei ein Monat eine ganze Umlaufbahn der Erde durch den Mond und ein Jahr die Umlaufbahn der Erde der Sonne ist.

Mit fortschreitender Technologie konnten wir die Zeit in immer kleineren Schritten messen, von Sonnenuhren, mit denen wir Stunden zählen konnten, von mechanischen Uhren, die die Minuten überwachen, und von elektronischen Uhren, die zum ersten Mal Sekunden genau aufzeichnen Alter der Atomuhren, wo die Zeit bis zur Nanosekunde gemessen werden kann.

Mit dem Fortschritt in der Chronologie, der zu Technologien wie z NTP-Uhren, Zeitserver, Atomuhren, GPS-Satelliten und moderne globale Kommunikation, kommt mit einem weiteren Rätsel auf: Wann fängt ein Tag an und wann endet er?

Die meisten Leute nehmen an, dass ein Tag 24 Stunden lang ist und dass er von Mitternacht bis Mitternacht läuft. Atomuhren haben uns jedoch gezeigt, dass ein Tag keine 24-Stunden ist und tatsächlich variiert die Länge eines Tages (und nimmt im Laufe der Zeit allmählich zu).

Nachdem Atomuhren entwickelt worden waren, gab es einen Aufruf von vielen Sektoren, einen globalen Zeitplan zu erstellen. Eine, die das Ultra nutzt genaue Art der Atomuhren um sein Überschreiten zu messen, aber auch eines, das die Erdrotation berücksichtigt. Wenn man die veränderliche Natur einer Tageslänge nicht berücksichtigt, würde das bedeuten, dass jede statische Zeitskala mit dem Tag driften würde, der langsam in die Nacht abdriftet.

Um dies zu kompensieren, werden auf der globalen Zeitskala der Welt, UTC (Coordinated Universal Time) genannt, zusätzliche Sekunden hinzugefügt (Schaltsekunden), um sicherzustellen, dass es keine Drift gibt. UTC-Zeit wird durch eine Konstellation von Atom-C-Uhren wahr gehalten und wird von der Moderne genutzt Technologien wie der NTP-Zeitserver wodurch sichergestellt wird, dass alle Computernetzwerke genau die gleiche Zeit haben.

Deutsche treten ins Rennen, um die genaueste Uhr der Welt zu bauen

Montag, Juni 8th, 2009

Nach dem Erfolg der dänischen Forscher in Zusammenarbeit mit NIST (Nationales Institut für Standards und Zeit), das Anfang dieses Jahres die genaueste Atomuhr der Welt enthüllt hat; Deutsche Wissenschaftler sind ins Rennen gegangen, um den präzisesten Zeitmesser der Welt zu bauen.

Forscher der Physikalisch-Technischen BundesanstaltPTB) verwenden in Deutschland neue Methoden der Spektroskopie, um atomare und molekulare Systeme zu untersuchen und hoffen, eine Uhr auf der Basis eines einzelnen Aluminiumatoms zu entwickeln.

Brücke Atomuhren verwendet für Satellitennavigation (GPS), als Referenzen für Computernetzwerk NTP-Server und Flugsicherung basieren traditionell auf dem Atom Cäsium. Die nächste Generation von Atomuhren, wie diejenige des NIST, die innerhalb von einer Sekunde nach 300 Millionen Jahren genau ist, verwendet Atome aus anderen Materialien wie Strontium, von denen Wissenschaftler behaupten, dass sie möglicherweise genauer sind als Cäsium .

Forscher der PTB haben sich dafür entschieden, einzelne Aluminiumatome zu verwenden und glauben, dass sie auf dem Weg sind, die genaueste Uhr aller Zeiten zu entwickeln, und glauben, dass ein großes Potenzial für ein solches Gerät besteht, das uns hilft, einige der komplizierteren Aspekte der Physik zu verstehen.

Die aktuelle Generation von Atomuhren ermöglicht Technologien wie Satellitennavigation, Flugsicherung und Netzwerkzeitsynchronisation NTP-Server Es wird jedoch angenommen, dass die erhöhte Genauigkeit der nächsten Generation von Atomuhren verwendet werden könnte, um einige der rätselhafteren Qualitäten der Quantenwissenschaft wie der Stringtheorie zu enthüllen.

Forscher behaupten, dass die neuen Uhren eine solche Genauigkeit liefern werden, dass sie sogar in der Lage sein werden, die winzigen Unterschiede in der Schwerkraft auf jeden Zentimeter über dem Meeresspiegel zu messen.

Meilensteine ​​in der Chronologie von Kristallen zu Atomen

Samstag Juni 6th, 2009

Die Zeit zu sagen, scheint heutzutage eine einfache Angelegenheit zu sein mit der Anzahl von Geräten, die uns die Zeit anzeigen und mit der unglaublichen Genauigkeit von Geräten wie Atomuhren und Netzwerk-Zeitserver Es ist ziemlich leicht zu sehen, wie Chronologie als selbstverständlich angesehen wurde.

Die Genauigkeit im Nanosekundenbereich, die Technologien wie das GPS - System, die Flugverkehrskontrolle und NTP-Server Systeme (Network Time Protocol) ist ein langer Weg von den ersten Zeitpunkten, die erfunden wurden und durch die Bewegung der Sonne über den Himmel angetrieben wurden.

Die Sonnenuhren waren in der Tat die ersten echten Uhren, aber sie hatten offensichtlich ihre Schattenseiten - so als ob sie nicht in der Nacht oder bei bewölktem Wetter arbeiteten, war es eine vollkommene Neuerung in der Zivilisation und half strukturierteren Gesellschaften, die Zeit ziemlich genau zu bestimmen.

Sich auf Himmelskörper zu verlassen, um die Zeit zu verfolgen, wie wir es seit Tausenden von Jahren getan haben, würde sich jedoch nicht als zuverlässige Grundlage für die Zeitmessung erweisen, wie es durch die Erfindung der Atomuhr.

Vor den Atomuhren lieferten elektronische Uhren die höchste Genauigkeit. Diese wurden um die Jahrhundertwende erfunden, und obwohl sie um ein Vielfaches zuverlässiger waren als mechanische Uhren, trieben sie immer noch und verloren jede Woche ein oder zwei Sekunden.

Elektronische Uhren arbeiten mit den Schwingungen (Schwingungen unter Energie) von Kristallen wie Quarz, aber Atomuhren verwenden die Resonanz einzelner Atome wie Cäsium, die eine so hohe Anzahl von Schwingungen pro Sekunde macht es unglaublich genau (moderne Atomuhren nicht jede 100 Million Jahre um eine Sekunde treiben).

Nachdem diese Art der Genauigkeit der Zeitbestimmung entdeckt worden war, wurde deutlich, dass unsere Tradition, die Rotation der Erde als Mittel zur Zeitmessung zu verwenden, nicht so genau war wie diese Atomuhren. Dank ihrer Genauigkeit wurde schnell entdeckt, dass die Rotation der Erde nicht präzise war und jeden Tag verlangsamt und beschleunigt (in winzigen Mengen). Um dies zu kompensieren, ist die Weltzeitlinie der Welt UTC (Coordinated Universal Time) fügt ihm ein oder zwei zusätzliche Sekunden pro Jahr hinzu (Leapsekunden).

Atomuhren liefern die Grundlage von UTC, die von tausenden verwendet wird NTP-Server um Computer-Netzwerke zu synchronisieren.

Helden der Zeit

Donnerstag Juni 4th, 2009

Chronologie - Das Studium der Zeit hat der Wissenschaft und Technologie einige unglaubliche Innovationen und Möglichkeiten gebracht. Von Atomuhren, NTP-Server und das GPS-System, wahre und genaue Chronologie hat die Form der Welt verändert.

Die Zeit und die Art, wie es gezählt wird, war seit den frühesten Zivilisationen ein Thema der Menschheit. Frühe Chronologen verbrachten ihre Zeit damit, Kalender zu etablieren, aber das erweist sich als komplizierter, als zunächst angenommen, weil die Erde einen Viertel Tag mehr als 365 Tage braucht, um die Sonne zu umkreisen.

Die Festlegung der richtigen Anzahl von Schalttagen war eine der ersten Herausforderungen, und es dauerte mehrere Kalendariumversuche, bis der moderne Gregorianische Kalender vom Globus übernommen wurde.

Wenn es darum ging, die Zeit auf einer kleineren Ebene zu überwachen, wurden große Fortschritte erzielt Galileo Galilei wer hätte die erste Pendeluhr gebaut, wenn nur sein Tod seine Pläne nicht unterbrochen hätte. Pendel wurden schließlich von erfunden Christiaan Huygens und lieferte den ersten echten Blick auf die genaue Überwachung der Zeit im Laufe des Tages.

Die nächsten Schritte in der Chronologie konnten jedoch erst stattfinden, wenn wir die Zeit selbst besser verstanden hatten. Newton (Sir Isaac) hatte die ersten Ideen und hatte die Vorstellung, die Zeit sei absolut "und würde für alle Beobachter gleichmäβig fließen". Das wäre für Newton eine naheliegende Idee gewesen, da viele von uns die Zeit für unveränderlich halten, aber das war es Einstein in seiner speziellen Relativitätstheorie, die vorschlug, dass die Zeit tatsächlich keine Konstante war und sich allen Beobachtern unterschied.

Es waren Einsteins Ideen, die sich als richtig erwiesen, und sein Modell von Zeit und Raum ebnete den Weg für viele der modernen Technologien, die wir heute für selbstverständlich halten, wie die Atomuhr.

Doch die Chronologie hört hier nicht auf, die Zeitmesser suchen ständig nach Möglichkeiten, mit modernen Atomuhren die Genauigkeit zu erhöhen, so präzise, ​​dass sie in Millionen von Jahren keine Sekunde mehr verlieren würden.

Es gibt auch andere bemerkenswerte Figuren in der modernen Welt der Chronologie. Professor David Mills von der University of Delaware entwickelt ein Protokoll in der 1980, um Computer-Netzwerke zu synchronisieren.

Sein Netzwerkzeitprotokoll (NTP) wird heute in Computersystemen und Netzwerken auf der ganzen Welt eingesetzt NTP Zeitserver. A NTP-Server stellt sicher, dass Computer auf gegenüberliegenden Seiten des Globus genau zur gleichen Zeit laufen können.

Die berühmteste Uhr der Welt erreicht 150

Dienstag, Juni 2nd, 2009

Es ist eines der markantesten Wahrzeichen der Welt. Stolz über den Houses of Parliament feiert Big Ben seinen 150th Geburtstag. Doch obwohl sie in einem Zeitalter von Atomuhren und NTP ZeitserverEs ist eines der meistbenutzten Zeitmesser der Welt mit Hunderttausenden von Londoner, die sich auf ihr Glockenspiel verlassen, um ihre Uhren einzustellen.

Big Ben ist eigentlich der Name der Hauptglocke innerhalb der Uhr, die die viertel Stunden Glockenspiel erzeugt, aber die Glocke begann nicht zu läuten, als die Uhr zum ersten Mal gebaut wurde. Die Uhr begann Zeit auf 31 May 1859 zu halten, während die Glocke zum ersten Mal bis Juli 11 schlug.

Einige behaupten, dass die 12-Tonnen-Glocke nach ihm benannt wurde Sir Benjamin Hall der Chief Commissioner of Works, der an dem Uhrprojekt arbeitete (und man sagte, er sei ein Mann von großem Umfang). Andere behaupten, die Glocke wurde nach Schwergewicht Boxer benannt Ben Caunt der unter dem Namen Big Ben kämpfte.

Der Fünf-Tonnen-Uhrmechanismus funktioniert wie eine riesige Armbanduhr und wird dreimal pro Woche aufgezogen. Seine Genauigkeit wird durch das Hinzufügen oder Entfernen von alten Pfennigen auf dem Pendel abgestimmt, was weit entfernt von der Genauigkeit der modernen Atomuhren ist NTP-Server Systeme erzeugen mit nahezu Nanosekunden Genauigkeit.

Während Big Ben von Zehntausenden von Londonern vertraut wird, um genaue Zeit zu liefern, wird die moderne Atomuhr von Millionen von uns jeden Tag benutzt, ohne es zu merken. Atomuhren sind die Basis für die GPS - Satellitennavigationssysteme, die wir in unseren Autos haben, sie halten auch das Internet über das Internet synchronisiert NTP Zeitserver (Network Time Protocol).

Jedes Computernetzwerk kann unter Verwendung eines dedizierten Systems mit einer Atomuhr synchronisiert werden NTP-Server. Diese Geräte erhalten die Zeit von einer Atomuhr, entweder über das GPS-System oder spezielle Funkübertragungen.

Die Atom- und Zeitmessung

Freitag, Mai 29th, 2009

Atomwaffen, Computer, GPS, Atomuhren und Kohlenstoff-Datierung - es gibt viel mehr zu Atomen als Sie denken.

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Menschheit von Atomen und den Einzelheiten unseres Universums besessen. Während des ersten Teils des letzten Jahrhunderts war die Menschheit besessen davon, die verborgene Kraft des Atoms zu nutzen, die uns Albert Einstein und Robert Oppenheimer offenbart hatten.

Unsere Erforschung des Atoms war jedoch viel mehr als nur Waffen. Das Studium der Atome (Quantenmechanik) war die Wurzel der meisten unserer modernen Technologien wie Computer und Internet. Es steht auch im Vordergrund der Chronologie - der Messung der Zeit.

Das Atom spielt eine Schlüsselrolle sowohl bei der Zeitmessung als auch bei der Zeitvorhersage. Die Atomuhr, die auf der ganzen Welt von Computernetzen mit Hilfe von NTP-Server und andere technische Systeme wie Flugsicherung und Satellitennavigation.

Atomuhren arbeiten, indem sie die extrem hochfrequenten Schwingungen einzelner Atome (traditionell Cäsium) überwachen, die sich bei bestimmten Energiezuständen nie ändern. Da Cäsiumatome über eine 9 Milliarden Mal pro Sekunde in Resonanz sind und es seine Frequenz niemals verändern, macht es das M sehr genau (verliert weniger als eine Sekunde alle 100 Millionen Jahre)

Aber Atome können auch verwendet werden, um nicht nur genaue und präzise Zeit zu berechnen, sondern sie können auch verwendet werden, um das Alter von Objekten zu bestimmen. Carbon Datierung ist die Bezeichnung für diese Methode, die den natürlichen Zerfall von Kohlenstoffatomen misst. Wir alle bestehen hauptsächlich aus Kohlenstoff und wie andere Elemente "zerfällt" Kohlenstoff im Laufe der Zeit, wo die Atome Energie verlieren, indem sie ionisierende Teilchen und Strahlung emittieren.

In einigen Atomen wie Uran geschieht dies sehr schnell, aber andere Atome wie Eisen sind sehr stabil und zerfallen sehr, sehr langsam. Kohlenstoff, während es schneller zerfällt als Eisen, ist immer noch langsam, Energie zu verlieren, aber der Energieverlust ist im Laufe der Zeit genau, so dass durch Analyse der Kohlenstoffatome und Messung ihrer Stärke ziemlich genau festgestellt werden kann, wann der Kohlenstoff ursprünglich gebildet wurde.