SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att bli en starkare innovationspartner för näringsliv och

Relevanta dokument
Rätt tid i informationssamhället Verksamheten inom tid och frekvens vid SP

Tidsservrar vid svenska knutpunkter för Internet. Innehåll. Projektet Tidhållning på Internet i Sverige


Verifiering av GPS-kontrollerad frekvensstandard, Pendulum Modell GPS89 (serienummer )

N2006:14/U-10. Näringsdepartementet Stockholm

Forskning GNSS. Grundkonfigurationen av GPS består av 24 satelliter men idag cirkulerar närmare 30 satelliter runt jordklotet

Remissvar Strategi för ett säkrare Internet Tänkbara åtgärder för att säkra Internets infrastruktur delrapport N2004/8306/ITFoU

5 Elektroniska rättshandlingar och avtalsrättsliga tidsfrister

Fröken Ur. SP har ansvaret för Fröken Ur fritt tid- och frekvenslaboratoriet. Telia ansvarar för distributionen från laboratoriet till användaren.

Störning av GPS tidstjänst och dess inverkan

Kalibrering. Lars Andersson. - Intertek reder ut begreppen. Technical Manager, Intertek

Korrekt tid och säker tidsangivning för robustare elektroniska kommunikationer

Cargolog Impact Recorder System

Global Positioning System GPS

Radionavigeringsnämnden

Korrekt tid och säker tidsangivning

GPS del 2. Sadegh Jamali. kredit: Mohammad Bagherbandi, Stig-Göran Mårtensson, och Faramarz Nilfouroushan (HIG); Lars Ollvik och Sven Agardh (LTH)

GPS del 2. Sadegh Jamali

Global Positioning System GPS i funktion

Tid- och frekvensmätning - inför laborationen 2 - Ola Jakobsson Johan Gran

Bilaga 1: GPS-teknik, en liten ordlista

Radio-ockultation med GNSS för atmosfärsmätningar

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar?

ISO 17025:2018 Vad innebär det. Fredrik Arrhén

REGERINGSUPPDRAG SPÅRBAR TID OCH FREKVENS PERFEKT TAJMAT

TYPGODKÄNNANDE. Vad är typgodkännande och hur kan det vara till hjälp? Johan Åkesson 14 Mars 2018 CERTIFIERING. RISE Research Institutes of Sweden

GPS. Robin Rikberg februari 2009

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum Utgåva 2

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik

Kalibrering. Hur kan man få lägre kalibreringskostnader? Vad är spårbarhet? Vad är mätosäkerhet?

Tid- och frekvensmätning - inför laborationen del 2 -

I once saw Einstein on a train which whistled past our station. - Your clock ticks much too slow, I yelled. - Ach, nein. That's time dilation

SWEPOS status och utveckling

Tid- och frekvensmätning Ola Jakobsson Johan Gran, labbhandledare

SWEPOS. Studiebesök från SAMGIS Västernorrland Peter Wiklund Lantmäteriet, Geodetisk infrastruktur

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Kalibrering. Lars Andersson. - Intertek reder ut begreppen. Kalibrering av instrument för elektriska installationer. Technical Manager, Intertek

Kalibrering. Lars Andersson. - Intertek reder ut begreppen. Kalibrering av instrument för elektriska installationer. Technical Manager, Intertek

Fördelar med att använda TLS Ecodimmer

Global Positionering System (GPS)

Global Positionering System (GPS)

Slim Combivox är en talande klocka som anger tid och datum. Den har ett dagligt larm. Klockan anger tid på två sätt :

Labb forskning och behov. Fredrik Arrhén

Optimal prestation. Scanvaegt Service FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL HÖG DRIFTSÄKERHET ÖKAD KONKURRENS- KRAFT

Fysiken i naturen och samhället

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Introduktion till GNSS

Kalibrering. Lars Andersson. - Intertek reder ut begreppen. Technical Manager, Intertek

SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar

System 800xA Smart Client

INTERNATIONELL STANDARD FÖR TIDANGIVELSER

Vad är god kvalitet vid mätning med GNSS/RTK?

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning

TPTEST program för mätning av genomströmningskapaciteten

Referenstermometer K20REF

Trimtec.se - Auktoriserad Trimble dealer för hela Sverige

Dator- och telekommunikation. Dator- och telekommunikation. Radionät. Fasta nät. Kapacitet. Tjänster. Radionät Protokoll Kapacitet Tjänster

Astronomi, kraft och rörelse

Framtida satellitsystem och signaler - fördelar och utmaningar

Med 40 års erfarenhet av kommunikation och under affärsidén pålitliga kommunikationslösningar

MätKart Kvalitet i mätning med God mätsed

EXAMENSARBETE. Tidsättning och övervakning. Robin Dorand Lars Karlsson. Högskoleexamen Datornätverk

Nationella Internetknutpunkter. Nationella Internetknutpunkter. Vidareutveckling av operatörsövergripande infrastruktur och funktioner.

Rapport från Lantmäteriverket om övergång till ett enhetligt nationellt referenssystem för lägesbestämning

We re Still running Rocksolid Internet Services

Leca installationsbjälklag, Alingsås

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04: Utgåva 6

Kundts rör - ljudhastigheten i luft

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Med 40 års erfarenhet av kommunikation och under affärsidén pålitliga kommunikationslösningar

Optimal prestation. Med ett starkt service- och supportteam. Servicetjänster:

Hantera nya ENKLA GRUNDER I DATASKYDD. dataskyddsförordningen MAJ. Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

5 frågor som hjälper dig i valet av redundant lösning

TBSK 03 Teknik för avancerade datorspel. Jens Ogniewski Information Coding Group Linköpings universitet

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0

Vilka konsekvenser kan solstormar. Lund 21 maj Gunnar Hedling och Peter Wiklund Ragne Emardsson och Per Jarlemark SP

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Förtätning av nätverks-rtk i nordvästra Skåne

Din manual SUUNTO MEMORY BELT

Innehåll. 1 Bakgrund. 2 Inledning

Astronomiövningar som kräver observationer

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg

MätKart 12 Luleå. Positionering och GPS utrustningar ProLocate KartSmart. Aris Kolovos

Bilaga 3c Informationssäkerhet

Granskning av generella IT-kontroller för ett urval system vid Skatteverket 2017

Steget före tillsammans

Manual för EQE PLC enhet

DPS900 Maskinstyrningssystem för borrning och pålning (Drilling and Piling)

RAPPORT. Uppdrag. Mätdatum. Resultat. Rönnåsgatan 5B Ulricehamn. använts. L s, w (db) Mätn. nr

Kvalitetsledning. Effektiv kvalitetsledning i en reglerad miljö

Remissvar Strategi för ett säkrare Internets Infrastruktur N2004/8306/ITFoU

4-1 Tid och tidmätning Namn: Några viktiga tidpunkter. Inledning. I vilka enheter mäter vi tid? Sortförvandlingar

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR

RAPPORT. och SS (7 bilagor) Provobjekt. Provning. Resultat. Rönnåsgatan 5B Ulricehamn

Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys

FEM FRÅGOR DU BÖR STÄLLA DIG INNAN DU KÖPER FÖRBINDELSER

Transkript:

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vi fortsätter samtidigt att utveckla dagens tjänster inom provning, certifiering, kalibrering och verifiering. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE.

Hur realiseras spårbar tid i Sverige? Per Olof Hedekvist SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Tid, den äldsta enheten? (skapad den fjärde dagen) Mänsklig uppfattning om tid är knutet till solens rörelse över himlen. Referens i berättelser, för att beskriva i vilken ordning saker har hänt.

Lite historik 1761, Harrissons klocka gör Atlantsegling, drog sig 5 s över 81 dagar 1879, Svensk normaltid införs (referens mot soltid mitt emellan Göteborg och Stockholm) Borgerlig tid, järnvägstid 1900, Svensk normaltid justeras till GMT + 1 timme 14 s justering Samma som Centraleuropa 1979, Svensk normaltid bestäms till UTC + 1 timme Baseras på atomur Samma referens som GMT. Sommartid infördes på prov 1916, har sedan tillämpats sedan 1980 Källa: Wikipedia

Greenwich Mean Time Bygger på medelsoldygnet vid Greenwich Meridianen Deltagande länder styr sin tid till hela (eller halva) timmar räknat från Greenwich. Tidsskalan realiseras av solur på känd geografisk position Internationell tidsskala 1884 till 1972

Atomklockor Energiövergång i Cesium väldigt stabil Cesium 133-isotop hettas upp i en ugn och ångan skickas genom två elektromagnetiska fält. Den frekvens som ger störst utslag är 9 192 631 770 Hz, vilket delas ner till 1 pps (puls per sekund) Genom att utgå från Cesiumklockor blir tidsskalan mycket mer stabil

Universell koordinerad tid (UTC) Ett 70 tal lab med ca 500 klockor jämförs med varandra och rapporteras in till BIPM En månads data samlas in i början av nästa Mätningar med hjälp av satellit (GPS eller kommunikationssatellit) Det viktade medelvärdet av samtliga klockor utgör Internationella Atomtidsskalan (TAI) Skottsekunder läggs till för att anpassa tidsskalan till jordens rotation, och UTC skapas.

RELATIVE WEIGHTS (IN PERCENT) OF THE CLOCKS (CONT.) LAB. CLOCK 57474 57504 57539 57569 57599 57629 Universell koordinerad tid (UTC) Det viktade medelvärdet av samtliga klockor utgör Internationella Atomtidsskalan (TAI) Klockors vikt bestäms bl.a. av klocktyp, historisk stabilitet och länk-kvalitet Primära referenser (Rb och Cs fontäner) Vätemaser High Performance Cesium Standard Performance Cesium SP 36 1175 0.049 0.027 0.017 0.017 0.017 0.013 SP 35 572 0.237 0.186 0.121 0.123 0.103 0.088 SP 36 2218 0.026 0.029 0.031 0.034 0.037 0.043 SP 40 7201 0.844 0.437 0.356 0.383 0.284 0.214 SP 36 2297 0.081 0.071 0.076 0.071 0.074 0.076 SP 35 1642 0.352 0.284 0.134 0.146 0.120 0.104 SP 36 2295 0.036 0.039 0.044 0.053 0.057 0.058 SP 35 641 0.124 0.116 0.124 0.121 0.093 0.092 SP 36 1531 0.018 0.018 0.021 0.026 0.028 0.022 SP 35 2166 0.069 0.078 0.076 0.090 0.098 0.110 SP 40 7221 0.990 0.995 1.010 1.039 1.036 1.044 SP 35 767 0.083 0.094 0.102 0.112 0.099 0.110 SP 35 2745 0.080 0.083 0.092 0.108 0.116 0.036 SP 35 2746 0.069 0.048 0.049 0.056 0.049 0.052 SP 35 2749 0.120 0.138 0.160 0.182 0.204 0.221 SP 35 2758 0.324 0.265 0.286 0.296 0.312 0.351 SP 35 2750 0.171 0.091 0.092 0.099 0.098 0.105 SP 35 1188 0.117 0.137 0.140 0.185 0.210 0.249 SP 40 7223 0.059 0.051 0.034 0.034 0.034 0.036 SP 36 2068 0.022 0.022 0.024 0.026 0.031 0.033 SP 40 7231 0.981 0.995 1.005 0.943 1.036 1.044 SP 40 7232 0.025 0.027 0.029 0.026 0.027 0.031 SP 40 7203 0.990 0.995 1.010 1.039 1.036 1.044 SP 40 7212 0.990 0.995 1.010 1.039 1.036 1.044 SP 36 223 ***** ***** ***** ***** 0.000 0.000. SP 36 1187 ***** ***** ***** ***** 0.000 0.000. SP 40 7210 ***** ***** ***** ***** ***** 0.000

SPs klockor SP Borås 4 High performance Cesium, 2 Active Hydrogen Masers SP Stockholm 6 High Performance Cesium, 2 Active Hydrogen Masers STUPI, Stockholm 2 High Performance Cesium, 5 Standard Performance Cesium, 3 active Hydrogen Masers Onsala Space Observatory 1 Standard Performance Cesium, 2 Active Hydrogen Maser

Distribuerat över Sverige Högprecisions-klockor i Borås, Stockholm och Onsala Standardklockor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall Tillsammans med knutpunkter för Internet Sammankopplade med GNSS och fiber Robust om enstaka noder faller bort Alla noder realiserar en tidsskala spårbar till UTC Ambition att minimera osäkerheter Regelbunden kalibrering av kommunikationslänkar

Allmän nytta av svensk tid Koppla upp datorn mot spårbar ntp-server Fröken Ur Referens för mobiloperatörens tid Referens till radio och tv-sändningar Reservtid till Galileo

Realisering av tidsskala UTC(k) UTC beräknas i efterhand, med en angivelse var 5 dag Lokala realiseringar, UTC(k), utgör tidsskalor i realtid Justeras i nutid med anpassning mot beräknade datapunkter i UTC UTC(SP) är en sammanvägning med tillgång till 28 atomklockor på 4 olika platser. Olika vikter beroende på klockprestanda och avstånd

UTC(SP) Klassisk UTC realisering Clock 1 SP Correction Clock 2 SP Group Clock UTC(SP) GNSS/TWSTFT Clock N SP Time Interval Counter UTC(SP) GNSS/TWSTFT UTC(SP) UTC f(clk x ) f(tai) UTC(SP) clk x BIPM

UTCr - rapid Färre deltagande tidsnoder Snabbare återkoppling 1 dagars data beräknas 1 gång/vecka Avviker från UTC < 2 ns Ytterligare förbättringar All tidsdata tillgänglig för alla deltagare Kombinera flera olika länkar Kan realisera tidsskalan med samma input och samma algoritmer

Realisering av STC(k) Svensk koordinerad tid Clock1..N LAB L Clock1..N LAB T Clock1..N LAB O Clock 1 LAB k Correction Clock 2 LAB k Group Clock TS(k) GNSS/OTW Clock N LAB k Time Interval Counter TS(k) GNSS/OTW TS(k) UTC f( k clk x ) f(tai) TS(k) k clk x UTC -SP(UTC) via BIPM

Utmaning med tid Krav på kontinuerlig drift Säkras med batterier och dieselgeneratorer. Avstånd (fördröjning) från klocka måste bestämmas Tidsfördröjningen varierar Sammanställning av data från flera klockor kräver avancerade modeller Viktning av data Prediktioner Samma sak med atomklocka som med armbandsur

Reflektioner om Spårbar tid Spårbarhet innebär att det alltid finns en kvantifierad osäkerhet Det är skillnad på att ställa klockan mot en spårbar tidsskala, och att klockans tid är spårbar När man ansluter sin dator till en NTP server eller GPSmottagare till GPS-systemet så justeras tiden mot dessa. Detta innebär inte en kalibrering eller spårbarhet. Hur kontrolleras den egna klockan? Jfr en avstängd mekanisk klocka med visare som visar rätt tid två gånger om dygnet. Nolluppdrag på Chalmers 1988, omprogrammering av klocka i föreläsningssal. Två extremexempel på att klockan kan ställas mot en spårbar tidsskala men ändå inte ge en spårbar tid.

Behovet av Spårbar tid När kravet på ordningsföljd är viktigt krävs en gemensam referenstid Intern datorklocka räcker om endast lokal loggning behövs Om ordningsföljden i händelser hos två eller fler externa system är viktig krävs spårbarhet i tid Spårbarhet till UTC den internationella gemensamma nämnaren. Hög precision är inte detsamma som hög noggrannhet En cesiumklocka är aldrig bättre än noggrannheten vid starttillfället. Spårbar tid måste inte ha hög noggrannhet, men noggrannheten måste vara utredd och dokumenterad

Spårbarhet, att veta hur osäker tiden är Spårbarhet i tidsangivelser är en momentan information En tidsskala är helst en klocka som inte justeras, följt av en avstämbar fördröjningskrets. Hur kan du skapa en spårbar tidsskala? 1. Jämför din egen tidsskala med en känd, spårbar tidsskala UTC(k) 2. Gör en uppskattning av felkällor och mätosäkerheter 1. Dokumentera varje del av anslutningen, med modeller för felkällor och beräkningsdata för mätosäkerheten 2. Bättre precision kan kräva samarbete med operatören av UTC(k) 3. Korrigera den egna tidsskalan 4. Upprepa regelbundet. 5. Efter en längre tid och många mätningar kan den egna klockans stabilitet beräknas och osäkerheten mellan jämförelsen uppskattas

GPS, toppen när allting fungerar Komplettera med nätverkstid, spårbart till UTC(SP) Välj en pålitlig tidsserver på kort avstånd SP eller Netnod Välj specifika servers, aldrig server-pool. NTP / PTP i asymmetriskt nät användbart som komplement till GPS GPS krävs för kalibrering, nätverkstid för upprätthållande

Framtiden på SPs tidlab Monitorering av Netnods tidsskalor/klockor Dokumentation och kvalitetssystem enligt ISO 17025 för legal spårbarhet Fortsatt utveckling/implementering av algoritmer för gruppklockor Förbättrad realisering av UTC(SP) relativt UTC Nationell tidsskala baserad på alla Sveriges klockor och som genereras och distribueras från flera ställen Spårbar, autentiserad (NTS) NTP Uppbyggnad av PTP för anslutning av enskilda användare TSA (Time Stamp Authority) (Tidsstämpling av digitala signaturer) Etablering av fiberoptiska tidslänkar

Tack för uppmärksamheten!