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1.
一、引言时间是三个最基本的物理量之一,时间的研究不仅在天文、物理等学科的理论研究方面有十分重要的意义,而且在卫星跟踪、地质勘探、大地测量和数字通讯等方面都有很广泛的实际应用。随着现代科学技术的发展,对时间的测量提出了越来越高的要求。根据地球自转周期定义的世界时(UT)和根据地球公转周期定义的历书时(ET),都已经难于满足目前的使用要求。1967年,国际上根据微观的量子跃迁,定义了原子时秒。从此,正式开始了建立原子时间基准的新阶段。目前,在世界各国的授时工作中,都已普遍采用了以原子时(AT)为基础的协调世界时(UTC)。特别是1976年国际天文协  相似文献   
2.
综合原子时数据管理系统是建立综合原子时的根本基础,它直接关系到综合原子时的计算速度和效率。本文叙述了综合原子时数据管理系统的设计和特点。整个系统不仅兼顾了存取速度和存贮空间两个方面,还着重考虑了目前大批量数据人工键入的实际需要,利用对话式的输入和即时式修改以及F/T图查错,有效地改善了数据存取的方便性和可靠性。实践表明该系统能够较好地满足原子钟性能分析和综合原子时归算的使用要求。  相似文献   
3.
根据美国海军天文台与中国科学院陕西天文台、上海天文台、北京天文台合作进行的两次飞行钟实验表明,我国目前广泛采用的长波技术的同步准确度为±1μs,定时精度为0.05至2μs。已经证实美国海军天文台对LC/9970 Loran-C链的时号改正数存在约4μs的系统差。对无源电视同步来说,时间同步的准确度能达到2μs或更好,日校频精度能达(2—20)×10~(-13)。  相似文献   
4.
本文扼要地评述了各国原子时的历史和现状,并着重叙述了国际时间局(BIH)建立的国际协调时UTC(BIH)的发展过程。在总结我国原子钟、原子时和同步技术的开发情况的基础上,论述了在我国范围内建立综合原子时(TAJ)的必要性和可能性。本文详细地讨论了建立综合原子时系统必须考虑的四个基本环节: 1.钟模型的建立和参数的估计; 2.各天文台内部精密时间频率比对; 3.远距离同步测量; 4.原子时改正值的订定。根据过去若干年中各种原子钟和同步技术资料的分析,制定了综合原子时算法和综合原子时技术规范。  相似文献   
5.
本文叙述了采用微型计算机的工资管理系统。该系统不仅能够快速准确地获得工资计算的结果,并按财会要求打印出存档和工资发放的各种表格,面且操作简单,易学易懂,符合财会人员思维逻辑,并不要求操作者具备任何计算机知识。陕西天文台财务科从1983年4月正式采用该系统发放工资以来,工作效率提高十倍以上,并且无一差错,获得了明显的经济效应。文中叔述了工资文件的数据结构和检索式的随机存取技术,并对磁盘空间的充分利用进行了较详细的讨论。整个程序用BASIC语言按照功能分块设计,便于扩充和维护,并重点考虑了使用者的方便,并对可能出现的操作误错设置了种种预防措施。  相似文献   
6.
1985年6月5—7日在法国巴黎举行了第十届秒定义咨询委员会(CCDS)会议。这次会议由国际计量局(BIPM)召集,各国和有关科学组织派代表参加。出席这次会议的有美国、英国、法国、日本、意大利、中国、西德、东德、西班牙、加拿大、瑞士、荷兰、奥地利十三个国家和国际天文学联合会  相似文献   
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