지구 표준시

Terrestrial Time

천체 관측 지구의 표면에서 만들어진 time-measurements를 위해 기본적으로 지상파 시간(TT)은 현대 천문 시 표준은 국제 천문 연맹에 의해 정의된다.[1]예를 들어, 천문 연감 태양, 달과 행성의 위치(ephemerides)로 지구에서 보의 식탁의 TT를 사용한다.이 역에서, TT은 천문력은 시간(ET)성공했다 지상파 Dynamical 시간(TDT 또는 TD)[2]고 있다.TT주식에 ET, 지구의 회전에 불법 행위에 대한 자유롭도록 디자인된 원래 목적이다.

TT의 단위는 SI1초의 정의 현재 세슘 원자 clock,[3]에 TT원자 시계로 정의될 수 없지 그 자체는 기반을 두고 있다.그것은 이론적, 그리고 진짜 시계만 정확할 수 있다.

TT은 시간 척도 종종 기초로 시민적인 목적으로 UTC(CoordinatedUniversalTime)에 사용되는와는 별개의 것이다협정 세계시의 국제 원자시(TAI)를 통해 TT은 간접적으로 시스템의 기반.TAI와 외계인 사이에 TT를 소개한 역사적 차이 때문에, TT대략 을 앞서 TAI의32.184 있다.

역사

지상의 시간 표준의 정의는 국제 천문 연맹(IAU)에 의해는 76년 16세는 총회에서 지상파 Dynamical 시간(TDT)이름의 입양되었다.이는 태양계 에페머라이드의 시간 표준이었던 바리센트릭 다이내믹 타임(TDB)에 대응하여 동적 시간 척도를 기반으로 했다.이 두 가지 모두 시간 기준이 불완전하게 정의되어 있는 것으로 나타났습니다.TDT라는 이름에서 '역학적'의 의미에 대한 의구심도 표출되었다.

1991년, XXI 총회의 권고 IV에서 IAU는 TDT를 재정의하여 "지구시"로 이름을 변경하였다.TT는 같은 경우에 IAU에 의해 정의된 지구중심 좌표 시간(TCG)의 관점에서 공식적으로 정의되었다.TT는 TCG의 선형 스케일링으로 정의되었으며, TT의 단위는 "지오이드 [4]위의 SI 초"이다. 즉, 속도는 평균 해수면에서 지구 표면의 적정 시간 비율과 거의 일치한다.따라서 TT 시간과 TCG 시간의 정확한 비율은 1- g (\ 이며, G G / (\}= 이고 G {\c^{G}는 중력 표면에서 전위성이었다. L g 최적 추정치는 6.969291×10이었다−10.

2000년에 IAU는 정확한 g L = 6.969290134−10×[5]10을 채택하여 TT의 정의를 약간 변경하였다.

현재 정의

TT는 지구중심 좌표 시간(TCG)과 일정한 비율로 다릅니다.형식적으로는 다음과 같이 정의된다.

여기서 TT와 TCG는 각각 지구 시간과 지구 중심 좌표 시간에서 SI 의 선형 이고,L g {g}은 두 시간 척도의 비율의 상수이며 { E 에폭을 해결하기 위한 상수이다(아래 참조). 정확히 6.969290134×10으로−10 정의됩니다.1- g(\라는 때문에 TT의 속도는 TCG보다 매우 느립니다.

일반적으로 TT와 TCG를 연결하는 방정식은 IAU에 의해 주어진 형식을 가지고 있다.

C G Julian 날짜(JD)로 표현되는 TCG 시간입니다.Julian Date는 변수 TCG에 의해 표현되는 원시 카운트(초)의 선형 변환이므로 방정식의 이 형식은 단순하지 않습니다.줄리안 날짜를 사용하면 에폭을 완전히 지정할 수 있습니다.위의 방정식은 이 시대의 Julian Date .5에서 자주 볼 수 있지만, 이는 부정확합니다(의 크기가 작기 때문에 인지할 수 없을 정도로 정확하지 않습니다.2443144.5003725는 정의와 정확히 일치합니다.

TT 및 TCG 척도의 시간 좌표는 전통적으로 일 지정 방법을 사용하여 지정되며, 지구의 자전에 기초한 불균일한 시간 표준에서 상속됩니다.구체적으로 율리우스력과 그레고리력 모두 사용된다.이전 Ephemeris Time(ET)과의 연속성을 위해 TT와 TCG는 Julian Date 2443144.5(1977-01-01T00Z) 전후로 ET와 일치하도록 설정되었습니다.보다 정확하게는 1977-01T00:00:32.184의 TT 순간과 1977-01-01T00:00:32.184의 TCG 순간은 1977-01-01T00:00.000의 국제원자시간(TAI) 순간과 정확히 일치한다고 정의되었다.이것은 TAI가 중력 시간 확장에 대한 보정을 도입한 순간이기도 하다.

Julian Dates로 표현되는 TT와 TCG는 다음 식에 의해 정확하고 간단하게 관련지을 수 있다.

E_ 정확히 2443144.5003725입니다.

Realizations

TT는 이론적인 이상이며 특정 실현에 의존하지 않습니다.실제 목적을 위해 TT는 지구 시스템의 실제 클럭에 의해 실현되어야 합니다.

타이

TT의 주요 실현은 TAI에 의해 제공됩니다.1958년부터 수행된 TAI 서비스는 지표면과 낮은 궤도 공간에 퍼져 있는 원자 시계 앙상블의 측정을 사용하여 TT를 추정한다.TAI는 매월 발행되는 회보에서 당시 특정 원자 시계 그룹에 의해 나타나는 판독치와 관련하여 규범적으로 정의된다.TAI의 견적은 참가 클럭을 운영하는 기관에 의해 실시간으로 제공됩니다.TT가 도입되었을 때의 TAI와 ET의 과거 차이 때문에 TT의 TAI 실현은 다음과 같이 정의됩니다.

TT(국제 도량 형국)

TAI는 한번 공개되면 수정되지 않기 때문에 TAI 내의 오류가 알려지고 수정되지 않은 채로 있을 수 있습니다.1992년 이후 약 매년, 국제측량국(BIPM)은 과거 TAI 데이터의 재분석을 기반으로 TT의 더 나은 실현을 이끌어냈다.BIPM이 실현한 TT는, 「TT(BIPM08)」의 형식으로 명명되어 발행 연도를 나타냅니다.그것들은 표보다 이후의 날짜에 사용될 수 있는 외삽 방정식과 함께 TT(TAI)와의 차이 표의 형태로 발표된다.2022년 4월 현재 최신 버전은 TT(BIPM21)[6]입니다.

다른이들

International Pulsar Timing Array 공동 연구진은 펄서들의 앙상블 관찰을 바탕으로 TT의 실현을 만들어냈다.이 새로운 펄서 시간 척도는 TT를 계산하는 독립적인 수단이며,[7] 최종적으로 TAI의 결함을 식별하는 데 유용할 수 있습니다.

근삿값

때때로 TT에 기술된 시간은 TT의 상세한 이론적 특성이 중요하지 않은 상황에서 사용됩니다.밀리초의 정확도로 충분할 경우(또는 그 이상일 경우) TT는 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

  • 밀리초의 정밀도로 TT는 BIPM에 의해 유지되는 원자 타임스케일(국제원자시간, TAI)과 평행합니다.TT는 TAI보다 앞섰으며 대략 TT [8]≅ TAI + 32.184초라고 할 수 있습니다.(오프셋 32.184s는 이력에서 발생합니다).[9]
  • 또한 TT는 원자 시간(TAI - GPS 시간 = +19초)[10]과 일정한 차이를 갖는 GPS 시간 척도와 평행하므로 TT gps GPS 시간 + 51.184초이다.
  • TT는 사실상 이전의 Ephemeris Time(ET; 에페메리스 시간)보다 (정확하게는) 계속됩니다.ET와의 [11]연속성을 위해 설계되었으며, SI 초의 속도로 실행되며, SI 초의 속도 자체는 ET의 두 번째를 사용한 교정에서 도출되었습니다(Ephemeris 시간에서 두 번째의 재정의 및 구현 참조).
  • 2015년 1월 1일 0시 UTC에서 δT = TT - UT1로 알려진 양만큼 TT가 UT1보다 약간 앞섰으며, 소급 계산에 따르면 [12]δT는 1900년 가까이 앞섰다.차이 δT는 세부적으로는 다소 예측할 수 없지만 향후 UT1이 꾸준히(그러나 불규칙적으로) TT에 뒤처지면서 계속 증가할 것으로 예상된다.

Relativistic 관계

상대성이론에 의해 기술된 효과 때문에 상대적인 움직임 또는 다른 고도에 있는 다른 위치에 있는 관찰자들은 서로의 시계 속도에 대해 의견이 다를 수 있다.그 결과 TT(이론적인 이상으로도)는 모든 관측자의 적절한 시간과 일치하지 않습니다.

상대론적 관점에서 TT는 지오이드(본질적으로 평균 해수면)[13]에 위치한 시계의 적절한 시간으로 설명된다.그러나 [14]현재 TT는 좌표 시간 [15]척도로 정의되어 있습니다.재정의는 TT를 정량적으로 변경한 것이 아니라 기존 정의를 보다 정밀하게 만들었다.사실상 무한히 높은 고도에 위치한 관측자에 대한 특정 수준의 중력 시간 확장을 기준으로 지오이드(평균 해수면)를 정의했다.

현재 TT의 정의는 지구 중심 좌표 시간(TCG)의 선형 스케일링으로, 무한히 멀고(그래서 중력 시간 확장에 영향을 받지 않고) 정지해 있는 지각 관찰자의 적절한 시간이다.TCG는 천문학에서 주로 이론적인 목적으로 사용된다.지구 표면의 관찰자의 관점에서 TCG의 두 번째 부분은 관찰자의 SI 초보다 약간 적게 통과합니다.관찰자의 클럭과 TT의 비교는 관찰자의 고도에 따라 달라집니다. 즉, 이들은 지오이드에 일치하며, 높은 고도에 있는 클럭은 약간 더 빠르게 틱합니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ 1991년 정의는 "지질상" SI 두 번째와 일치하는 척도를 말한다. 즉, 지구 표면의 평균 해수면에 근접한 척도는 IAU 1991 XXIst 총회(부에노스 아이레스) 결의안, 결의안 A.4(권장 IV)를 참조한다.결의안 B1.9에서 IAU 2000 24차 총회(맨체스터)의 결의안에 의한 재정의는 연속성을 위한 다른 용어로 동일 표준에 매우 근접하게 하기 위한 것이다.
  2. ^ TT는 TDT와 동등하다. IAU 회의 1991, 결의안 A4, 권고안 IV, 주 4를 참조한다.
  3. ^ IAU 회의 1991, 결의안 A4, 권고안 IV, 파트 2는 TT의 단위가 '지오이드에 대한 SI 초'와 일치해야 한다고 명시한다.
  4. ^ "IAU(1991) RECOMMENDATION IV". IERS.
  5. ^ "Resolution B1.9 of the IAU XXIV General Assembly, 2000".
  6. ^ "Index of /ftp/pub/tai/ttbipm". webtai.bipm.org. Retrieved 24 April 2022.
  7. ^ Hobbs, G.; Guo, L.; Caballero, R. N.; Coles, W.; Lee, K. J.; Manchester, R. N.; Reardon, D. J.; Matsakis, D.; Tong, M. L.; Arzoumanian, Z.; Bailes, M.; Bassa, C. G.; Bhat, N D R.; Brazier, A.; Burke-Spolaor, S.; Champion, D. J.; Chatterjee, S.; Cognard, I.; Dai, S.; Desvignes, G.; Dolch, T.; Ferdman, R. D.; Graikou, E.; Guillemot, L.; Janssen, G. H.; Keith, M. J.; Kerr, M.; Kramer, M.; Lam, M. T.; et al. (2020). "A pulsar-based time-scale from the International Pulsar Timing Array". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 491 (4): 5951–5965. arXiv:1910.13628. Bibcode:2020MNRAS.491.5951H. doi:10.1093/mnras/stz3071. S2CID 204961320.
  8. ^ IAU 회의 1991, 결의안 A4, 권고안 IV, 주 9.
  9. ^ 원자 시간 척도 A1(TAI의 전신)은 1958년 1월 1일에 UT2와 동일하게 설정되었다(L Essen, "시간 척도", Metrologia, vol.4(1968), 161-165, 163 참조). 이때 δT(ET-UT)는 약 32초였다.오프셋 32.184초는 "Ephemeris Time(ET)"과 TAI 사이의 1976년 추정치이며, "Ephemeris Time(Ephemeris Time)의 현재 값과 사용법에 대한 연속성을 제공하기 위해"입니다(IAU Commission 4(Ephemerides), IAU General Assembly 1976, Note on Recommendation 5 참조).
  10. ^ Steve Allen. "Time Scales". Lick Observatory. Retrieved 13 August 2017.
  11. ^ P K 자이델만(ed.)(1992) 페이지 42의 '천문 연감에 대한 설명 부록', IAU Commission 4(Ephemerides), IAU 총회 1976 권고사항, 권고 5에 대한 주석 2.
  12. ^ 미국 해군 천문대(USNO) 데이터 파일은 maia.usno.navy.mil:80/ser7/deltat.data://maia.usno.navy.mil:80/ser7/deltat.data(2015년 10월 27일 참조).
  13. ^ 예를 들어 IAU Commission 4(Ephemerides), IAU 총회에 대한 권고사항 1976, 권고사항 5, 주 1 및 기타 소스에는 명백한 지구중심 에페머라이드에 대한 시간 척도가 적절한 시간으로 표시된다.
  14. ^ B Guinot(1986년), "국제원자시계는 좌표시인가 적정시인가?" , 천체역학, 38(1986년), 페이지 155-161.
  15. ^ IAU 총회 1991, 결의안 A4, 권고안 III 및 IV는 TCB와 TCG를 좌표 시간 척도로, TT를 TCG의 선형 척도로 정의하며, 따라서 좌표 시간도 정의한다.

외부 링크