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钟表产业理所当然最关心的是时间统一

发布时间:2012-05-15    来源:北京时间网

钟表产业理所当然最关心的是时间统一,它的目标是为国民经济各部门和人民群众提供质优价廉尤其是精度高的钟表。从第1代机械钟表到第2代电子钟表,已经有了几百年的发展历史。当前正在研究开发第3代电波钟表。所谓电波钟表就是这种钟表不是靠内部的机械或电子装置精密守时,而是靠接收电波中的标准时间信号来获取时间。根据其所接收电波的不同可分为短波钟表、中波(广播)钟表、GPS钟表等。利用低频信号电波传播稳定、可覆盖几百千米甚至更远距离等特点研究开发的低频钟表,由于其成本低、精度高,可以认为是第3代钟表中的佼佼者。

  应该说,我国的标准时间工作在历史上有2个里程碑式的重大事件:

  一是我国的世界时综合时号改正数系统的完成;
  二是我国独立原子时系统及长波、短波授时系统的建立。

  前者是出于测绘等国家经济建设发展的需要,后者主要是为满足国防科研急需,而成为国家科学工程重要基础设施。

  中国科学院于l950年接管上海徐家汇天文台,将其授时部分归紫金山天文台管辖,更名为徐家汇观象台。当时国家开展大规模经济建设,需要由测绘部门编制全国精确地图,更需要有高精度的时间信号无线电广播及精确的时号改正数。这种需要被列入国家发展第l个五年计划和l955年科学发展12年远景规划,天文学科发展将授时列为首要任务。徐家汇观象台租用上海真如电台以BPV呼号于1951年在短波波段开始播发授时信号,开中国现代授时之先河。

  时号给出的时刻只是一个近似值,需要事后在天文观测的基础上经过归算得出时号与标准时刻之差再分发给用户,称之为时号改正数,用户才能得到最后的标准时刻。当时的国际时间局 BIH根据全世界40多个天文台的测时和播时资料提供的改正数称为“确定时”,但一般2年后才能得到,无法满足需要。前苏联等社会主义阵营国家也联合观测计算改正数,称为“标准时间”。我国曾参加并使用,但依然是依赖外国的局面。为摆脱这种状态,我国科学家叶叔华、吴守贤等人以上海天文台、紫金山天文台等国内天体测量技术和系统为基础,进行了开创性的工作。l959年开始公布我国自主的世界时工作结果和时号改正数,l964年我国的综合时号改正数通过国家级鉴定,不久即为我国天文大地测量规范所采用。国家科委第l号科学技术白皮书中称:“l963年起,我国世界时服务的精确度就已进入国际先进行列”。

  20世纪70年代,精密时间工作的需要和发展又面临着新的形势。国际上空间技术及其在军事和其他很多方面的应用发展很快。我国在卫星测控、武器试验等国防科研、空间技术的发展等方面对高精度时间工作提出了新的迫切需求。国家把新的专门的授时中心建在了中国中心城市西安附近。1970年经周恩来总理批准BPM短波授时台开始试播,l981年国务院批准从1981年7月1日起正式承担时号发播任务。在此期间,l973年开始了长波授时系统的建设,全国时频界和相关领域的空前大协作大大促进了我国原子钟及相关时频比对、传递设备的研制,陕西天文台从无到有建立了我国独立自主的原子时时频基准,上海、北京等地其他几个实验室用于不同目的的守时系统也相继建立。采用脉冲相位编码体制和相关接收技术,授时精度可达1us的BPL长波授时系统建成发播,将我国高精度时间工作和服务推进到世界先进行列,1985年通过了国家科委主持的国家级技术鉴定。围绕长波授时系统的建设,陕西天文台与上海、北京、武汉、昆明等兄弟台站合作,建成了我国的综合原子时系统,实现了飞行钟、卫星双向法等多种形式的国际间高精度时间比对,实现了具有划时代意义的天文时向原子时的过渡,并使我国时间工作和国际标准接轨。“CSA0”(陕西天文台英文缩写)和TA(CSAO)已为国际时频界所熟知,不仅多年来多次完成国家重大任务,而且已在国际时频研究领域占有一席之地。现在中国科学院知识创新工程决定并经国家有关部门批准将陕西天文台改建成国家授时中心,在时间工作在国防科研和国民经济发展各领域愈显重要的今天,也让我们对我国时间工作的新发展充满信心。

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