Atomurerne er uundværlige for den globale tidssynkronisering og en forudsætning for bl.a. GPS positionsbestemmelse, telekommunikation og internationale finansielle transaktioner.
Atomurerne er uundværlige for den globale tidssynkronisering og en forudsætning for bl.a. GPS positionsbestemmelse, telekommunikation og internationale finansielle transaktioner. Nøjagtig tid er let tilgængelig fra GPS satellitter, men signalerne er lette at jamme. DFM har i seneste periode etableret en realisering af UTC tidsskalaen i Danmark: UTC(DFM), som sikres international anerkendelse gennem månedlig indrapportering af data til Bureau international des poids et mesures (BIPM). DFM har dog kun ét atomur, og adgangen til nye atomure er udfordret af den geopolitiske situation. En fuldt udbygget redundant tidsinfrastruktur kræver mindst 3 atomure af høj kvalitet. Herved vil en eventuel defekt i ét ur hurtigt kunne identificeres ud fra tidsforskelle i forhold til de øvrige 2 ure. Desuden kan et ur tages ud af drift i forbindelse med servicering samtidig med at tidsskalaen kan opretholdes med de resterende 2 ure. DFM har i 2024 vist, at den acetylen-stabiliserede laser, som DFM sælger til bl.a. længdemetrologi, også kan bruges som en tidsreference, når den kombineres med en såkaldt optisk frekvenskam. Foreløbige målinger viser, at dette optiske ur kan opnå bedre performance end DFM’s kommercielt indkøbte atomur (brint-maser) for tidsskalaer op til 1000 sekunder. DFM vil arbejde på at forbedre performance på tidsskalaer udover 1000 s. Herved vil det optiske ur kunne sikre redundans i den danske tidsskala UTC(DFM) og senere bidrage til resiliens i kritisk dansk infrastruktur (bl.a. telecom, finans og energiforsyning) ved at tidssignaler distribueres gennem optiske fibre med høj præcision. Det optiske ur kan desuden have interesse for andre nationale metrologiinstitutter.
Atomurerne er uundværlige for den globale tidssynkronisering og en forudsætning for bl.a. GPS positionsbestemmelse, telekommunikation og internationale finansielle transaktioner. Nøjagtig tid er let tilgængelig fra GPS satellitter, men signalerne er lette at jamme. DFM har i seneste periode etableret en realisering af UTC tidsskalaen i Danmark: UTC(DFM), som sikres international anerkendelse gennem månedlig indrapportering af data til Bureau international des poids et mesures (BIPM). DFM har dog kun ét atomur, og adgangen til nye atomure er udfordret af den geopolitiske situation. En fuldt udbygget redundant tidsinfrastruktur kræver mindst 3 atomure af høj kvalitet. Herved vil en eventuel defekt i ét ur hurtigt kunne identificeres ud fra tidsforskelle i forhold til de øvrige 2 ure. Desuden kan et ur tages ud af drift i forbindelse med servicering samtidig med at tidsskalaen kan opretholdes med de resterende 2 ure. DFM har i 2024 vist, at den acetylen-stabiliserede laser, som DFM sælger til bl.a. længdemetrologi, også kan bruges som en tidsreference, når den kombineres med en såkaldt optisk frekvenskam. Foreløbige målinger viser, at dette optiske ur kan opnå bedre performance end DFM’s kommercielt indkøbte atomur (brint-maser) for tidsskalaer op til 1000 sekunder. DFM vil arbejde på at forbedre performance på tidsskalaer udover 1000 s. Herved vil det optiske ur kunne sikre redundans i den danske tidsskala UTC(DFM) og senere bidrage til resiliens i kritisk dansk infrastruktur (bl.a. telecom, finans og energiforsyning) ved at tidssignaler distribueres gennem optiske fibre med høj præcision. Det optiske ur kan desuden have interesse for andre nationale metrologiinstitutter.
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf: +45 7231 7800
ufs@ufm.dk
Henvendelser vedrørende dette website:
support@bedreinnovation.dk
Gregersensvej 1
DK-2630 Taastrup
Tlf: +45 4516 2626
info@gts-net.dk
GTS Login
Log ind som GTS bruger for at administrere dine indsatsområder og aktiviteter.