巴黎奥运会开幕式时间定了!

巴黎奥组委3月8日正式向外界公布,备受瞩目的奥运会开幕式将于当地时间7月26日晚7点30分开始。届时巴黎处于夏令时,与北京的时差为6小时,这意味着国内的观众将在27日凌晨1点30分欣赏到这场开启于塞纳河的奥运开幕式。

按照巴黎奥组委的设想,开幕式将在夕阳的余晖之下,沿着塞纳河缓缓拉开大幕。运动员们乘坐游船从奥斯特里茨桥由东向西出发,航行6公里至埃菲尔铁塔对岸的特罗卡德罗广场,参加在那里举行的庆祝仪式。

沿途将安排艺术表演,并有12幅画作展示巴黎以及法国的文化遗产。据法国内政部前几日公布的开幕式方案,共有约180艘船只参与开幕式,其中94艘用于搭载运动员。

此外,现场观众的人数从最早预计的60万缩减了将近一半。届时将有10.4万名购票观众在靠近水面的河岸部分观看,另有22.2万名持免费票的观众在离水面较远、位置较高的看台上观看。与此前公布的方案不同的是,这22.2万张免费票将不再面向公众开放注册,而是改由赛事举办地、体育协会以及相关组织方和合作伙伴定向邀请。

自从巴黎奥组委在2021年底正式宣布将在塞纳河上举办奥运会开幕式以来,这一大胆的设想就一直伴随着期待与质疑。公众既期待看到一场前所未有、在开放式区域举行的奥运开幕式,又不得不为安保、交通等现实问题担忧。

据法国内政部介绍,为安全起见,开幕式前后及举办过程中,法国政府将关闭以巴黎为中心、半径150公里范围内所有机场和领空。另外,法国安全部门已着手对约100万人展开风险筛查,其中包括运动员、记者、私人保安以及居住在关键基础设施附近的人。

巴黎奥运会将于7月26日至8月11日举行,残奥会将于8月28日至9月8日举行。

在月球上 钟表居然走得更快!美国要制定“标准月球时间”

美国国家航空航天局(NASA)正式开始着手制定一个属于月球的标准时间,这个被称为

之所以要在2026年底之前完成这项工作,是因为美国阿耳忒弥斯3号任务计划不早于 2026 年将载人宇航员送至月球南极附近,到时美国的宇航员和航天器正好就可以使用这个月球的时间系统。

那么,有趣的问题是,为什么这次登月需要专门创建月球的标准时间,之前的阿波罗登月任务没有月球标准时间不也挺好的吗?

阿波罗登月的时候确实没有使用月球的时间当时宇航员的手表同步的是休斯顿所在时区的时间(火箭发射地)。

但月球标准时间确实有必要,甚至是不可或缺的,主要原因是时间在现代科技领域扮演着最至关重要的角色,而月球的时间流逝方式和地球并不一样,这会导致一些工作出错或者无法开展。

由于潮汐锁定,月球有一面永远对着我们,所以可能有些人认为月球不会有白天和黑夜的变化。

实际上月球也在自转,太阳也会照到它不同区域,所以月球是有昼夜之分的,只是因为潮汐锁定,它的自转和公转周期保持一致,相当缓慢,它的白天和黑夜都差不多有2周左右时间。

地球的一天24小时是根据白天黑夜定义的,这似乎不是很适合月球,这是制定月球标准时间的原因之一,但并不是主要原因。

最主要的原因是月球的引力比地球小很多,这导致那里的时间走得比地球上更快。

如果在月球的航天器或者宇航员同样引用地球标准时间的话,那么每天那里的表都会快走大约 58.7 微秒(后面我会解释为什么这个误差无法接受),这个就是所谓的时间膨胀。

爱因斯坦是最早发现这一点的科学家,他最初相信光速是恒定的,并以此推导出狭义相对论。

爱因斯坦对光速不变的解释是,光速对任何参考系都是不变的,无论你多快,光速相对你都不变。

不仅如此,如果有两个人同时移动,无论这两个人的速度相差多少,光速相对这两个人都是一样的,比如你以99%光速移动,而另外一个人以1%的光速移动,但是光速相对你们两个人的速度都是一样的。

这个很难理解,非常反直觉,但是爱因斯坦天才地方就是找到了解释方案,他认为在运动过程中时间发生了变化。

你的时间和另外一个人的时间是不一样的,你的速度更快,则时间流逝更慢,所以你看到的光速和另外一个人看到的光速一样。

这就是狭义相对论,它解释了速度的时间膨胀,这个已经在观测实验中得到验证。

由于空间站的速度更快,所以上面携带的原子钟记录下了更慢的时间,另外科学家也已经用原子钟观察到速度低于10米每秒的速度时间膨胀。

在狭义相对论之后,爱因斯坦又开始思考引力,他同样用时间的相对流逝解释了引力的本质,这便是广义相对论。

我们可以不用理解广义相对论具体内容,只需要知道引力也会导致时间膨胀,而且是你处在引力越大的地方时间流逝越慢。

这点同样已经通过原子钟观察到高度差仅为1米的地球表面的引力时间膨胀,这个实验和我前文提到的“10米每秒的速度时间膨胀”都是在2010年就已经完成的。

月球引力和地球不一样,所以时间自然就不一样了,时间膨胀可以通过公式计算出来,我这边找到现成的答案,月球上每天会比地球快58.7 微秒一年差不多少快个0.02秒。

如果你经常使用计算机并试图解决一些计算机上网故障的话,你可能会涉及到把时间同步一下的操作。

我个人这样操作过很多次,特别是计算机普及度还不是很高的年代,每次网络无法连接的时候,通常只要重新同步一下电脑的时间,就可以正常上网了。

老实说,我并不知道其中的原因,也从来没有去了解过为什么同步时间就可以重新上网,但是为了写这篇文章,我简单了解了下其中的原因。

其实为了互联网的安全,保护你我的个人隐私,以及你的个人电脑访问服务器时免受第三方攻击,这里有一个所谓的公钥证书系统,在你每次访问网站时它都会给你建立一个远程方的身份证书,从而提高安全系数。

这个公钥证书系统的关键就是时间,如果你电脑的时间没有同步的话,就无法正确建立这个证书,自然就无法对外访问了。

另外,我们现在许多线上交易,为了提高安全系数,有一个时间戳(其实现在文件、事件、图像等都引入了这个)概念指的是数据在某个特定时间点是完整存在过了,这样可以确保第三方在之后无法篡改这些数据。

总得来说,如果你要在月球使用互联网相关的服务,就必须时间同步,不然数据会出错,如果要取消时间相关设定,那么安全就无法保障。

虽然,世界各个地区的人根据自己所在地球的位置来设置时间也就是所谓的时区,但全球所有时区都是根据单一协调世界时(UTC) 定义的。

协调世界时由位于法国巴黎的国际计量局制定,它使用全球各地的原子钟组合创建,这些原子钟将自己的时间输入巴黎中央实验室,以确保每个国家的时钟同步,这便是全球互联网的基础。

不过,互联网和线上交易并不是唯一需要根据时间来运行的东西,实际上更为重要的是全球导航系统,它也是以时间为基础的,这个在月球任务中最为重要。

我们知道导航是根据卫星实现的,而卫星判断你的位置是根据时间,卫星信号会比地面上的当前时间晚几分之一秒到达,因此可以利用时间差以惊人的精度确定一个人在地球表面的位置。

在卫星导航中,要想获得准确的位置,需要达到纳秒级的误差水平才行,而就像我们前面提到的,月球和地球的时间误差有58.7 微秒,如果在月球上同样使用协调世界时的话,那么将会出现严重的位置偏差。

以前的登月任务是粗糙的,任务也单一,没有精细化的运作,而21世纪的登月任务明显已经进入了一个要在月球长期工作的阶段,所以创建月球的标准时间是必要的,有些科学家甚至已经提出了要创建火星,以及其它天体的时间了。

不过,关于月球标准时间还有一个关键的问题,那就是到底由谁来创建,或者由谁牵头。

我国的标准时间从哪儿来?探访中科院国家授时中心

新华网北京11月10日电(记者 王莹)在很多公共场合,我们都会听到整点报时,“现在是北京时间下午3点整”,对于这个看似简单又熟悉的场景,估计很多人并不知道它背后的故事,国家这一标准统一的时间来自哪里?如何产生?又如何保持精确?这一连串的问题,都彰显着国家授时中心在国家战略和民众生活中的重要作用。

作为我国唯一的专门从事时间频率科学和技术科研机构,国家授时中心同时开展着卫星导航定位技术研究,承担着我国标准时间的产生、保持和发播任务,建设和维护的长短波授时系统是国家不可或缺的基础性工程和社会公益设施。

在国家授时中心,记者看到了产生我国标准时间的实验室和其中放置的各类国际先进精密仪器。据实验室的首席研究员介绍,我国现行使用的北京时间,实际上是国家授时中心保持的协调世界时UTC(NTSC),它是由频率高度稳定的原子钟和基于地球自转测量得到的世界时综合协调的结果。

国家授时中心是全球最重要时间服务单位之一,具有先进的原子钟组和测量比对系统,根据原子钟的钟差测量结果计算出原子时,并报送法国巴黎的国际计量局,国际计量局对世界各国报送的原子钟和原子时数据进行综合处理,计算出国际标准时间并定期发布。国家授时中心根据自己计算的地方原子时,并结合国际计量局的计算结果,对原子钟进行驾驭,产生我国的标准时间UTC(NTSC),即北京时间。

近年来,国家授时中心不断提升守时授时能力,其时间基准保持能力到国际先进水平,负责产生和保持的地方原子时TA(NTSC)和协调世界时UTC(NTSC)的准确度及中长期稳定度等指标在全球70多个国家时间实验室中位居前茅。在此基础上,授时中心面向世界科技前沿和国家战略需求,致力于提升守时授时技术水平、拓展授时手段,开展卫星导航信号体制、精密测定轨及卫星导航系统测试评估技术研究,建设了我国唯一的卫星导航星地综合试验和评估系统,在我国北斗卫星导航系统建中发挥了重要作用。

目前,国家授时中心已形成“原子钟—守时—授时—用时”相对齐备和完善的时间频率学科链,以及“时间-信号-轨道”为特色的卫星导航系统研发技术优势。培养了一支结构相对合理的科研技术队伍,形成了具有自身特色和优势,在国内外具有一定影响的时间频率和卫星导航技术研发中心。

国家授时中心前身是陕西天文台,始建于1966年,总部位于西安市临潼区,授时部位于陕西蒲城县。40多年来,国家授时中心获得重大科技成果奖150余项。先后建成BPM短波授时系统、BPL长波授时系统、BPC低频时码系统、电话、可信时间认证服务、数字电视和网络授时系统,逐步形成了一个全方位、多手段、多层次的国家授时服务体系,为空间技术、测绘、地震、交通、通信、气象、地质等诸多行业和部门提供着可靠的高精度授时服务,圆满完成了国家历次星箭发射中的授时保障任务,多次受到国家有关部门嘉奖,为我国国民经济建设、国防安全和社会发展作出了不可替代的重要贡献。