GMT、UT、UTC时间的区别

1.GMT

格林尼治标准时间:Greenwich Mean Time,简写GMT,以地球自转为基础的时间计量系统。

格林尼治(Greenwich)是英国伦敦的一个区,位于伦敦东南、泰晤士河南岸。1675-1948年设皇家格林尼治天文台,天文台地处地球本初子午线的标界处,世界计算时间和经度的起点。1884年,世界20多个国家的天文工作者在美国华盛顿召开会议,正式确定以通过该天文台中星仪的子午线为零度经线,向东称东经,向西称西经,各为180度。每15度为一个时区,相邻时区相差1小时。在天文台大门旁的砖墙上,镶着一台24小时走字的大钟,它所指示的时间,就是世界各国通用的“格林尼治标准时间”。

由于地球自转速率曾被认为是均匀的,因此在1960年以前,GMT被认为是一种均匀时。由于地球自转速度变化的影响,实际上GMT不是一种均匀的时间系统。

2.UT0

世界时:Universal Time Coordinated,简写UTC。

由于地球轨道并非圆形,其运行速度又随着地球与太阳的距离改变而出现变化,因此视太阳时欠缺均匀性。视太阳日的长度同时亦受到地球自转轴相对轨道面的倾斜度所影响。为了要纠正上述的不均匀性,天文学家计算地球非圆形轨迹与极轴倾斜对视太阳时的效应。平太阳时就是 指经修订后的视太阳时。在格林尼治子午线上的平太阳时称为世界时(UT0),又叫格林尼治标准时间(GMT)。

3.UT1

UT1 与 UT2 是两种较 UT0 均匀的时标。随着较为精确的时钟面世,天文学家发现在不同地点量度的世界时出现差别。 这种差别是由于地轴摆动而引起的。各地天文台详细测量了地轴摆动的影响后,制定了一种称为 UT1 的新时标将这种影响删除。

4.UT2

在时钟的精确度进一步改进后,又发现 UT1 具有周期性变化。这种变化是由地球自转率的季节性变动引起的。上述影响经修正后, 得到一种更加均匀的时标称为 UT2。

5.TAI

国际原子时:International Atomic Time,简写TAI。

以物质的原子内部发射的电磁振荡频率为基准的时间计量系统。根据全球约60个实验室中的大约240台自由运转的原子钟提供的数据进行处理,得出“国际时间标准”,称为国际原子时(TAI)。

6.UTC

协调世界时:Universal Time Coordinated,简写UTC。

当前,全球使用两种时间计量系统:基于地球自转的世界时UT1和以原子振荡周期确定的原子时TAI。世界时是以地球自转运动来计量的时间,由于地球自转速率的变化,世界时的秒长会有微小的变化,每天的快慢可以达到千分之几秒。原子时是取微观世界的铯原子两个超精细能级间跃迁辐射频率来定义的时间,其精确度每天快慢不超过千万分之一秒。TAI是均匀的时间尺度,但是与地球的空间位置不关联。世界时虽然均匀性相形见绌,但人们日常生活生产活动、天文观测、大地测量和空间活动需要UT1。TAI的起点确定在1958年1月1日0时0分0秒,随着时间的迁延,TAI和UT1两种时间尺度的时间差越来越大。为此,在UT1和TAI之间进行协调,这就产生了协调世界时UTC。

其技术要点是:从1972年1月1日0时起,UTC秒长采用原子时秒长;时刻与世界时UT1时刻之差保持在±0.9秒之内,必要时用阶跃1整秒的方式来调整。这个1整秒,称为闰秒。从某种意义上来说,UTC其实是个更精确的GMT。。协调世界时UTC从1972年1月开始正式成为国际标准时间,它代表了国际原子时和世界时两种时间尺度的结合。UTC是当今世界各国时间服务的基础,由各国授时服务机构发播给用户使用。    

截止2016年12月31日,协调世界时UTC与国际原子时TAI的差为36秒。本次闰秒调整后UTC与TAI的关系将为:UTC-TAI = – 37s, 负值表示UTC相对于TAI慢了37秒。这反映了地球自转长期变慢的趋势。是否闰秒以及什么时候闰,由国际地球自转服务组织IERS根据UT1-TAI的发展趋势来决定。    

闰秒调整对普通民众的日常生活不会产生影响。在闰秒的那一时刻,由中科院国家授时中心负责运行的我国时间基准系统将通过专用“闰秒”软件自动完成闰秒调整。国家授时中心长波、短波、低频时码、互联网、电话和时间戳服务等各类授时服务信号或信息的时间都将做相应“闰秒”调整。因此,全国所有接收国家授时中心发播的标准时间信号、标准时码信息的精密时间用户,都自动完成调整。一般手表需要对照电视台、电台手调,电波钟表可自动调整。在此,国家授时中心提醒精密用时单位,及时调整并核对时钟钟面显示。 

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