El reloj óptico de China contribuye oficialmente a la hora global, con una precisión de un segundo en miles de millones de años.


El reloj óptico de estroncio de China ya participa directamente en el cálculo del tiempo atómico internacional
Los relojes ópticos funcionan a frecuencias más altas que el cesio, lo que permite una resolución de medición más fina.
Se afirma que su precisión alcanza un segundo en miles de millones o decenas de miles de millones de años.


China ha recibido reconocimiento internacional formal por un reloj óptico de red ultra preciso, después de que sus datos de calibración fueran aceptados en el sistema global de cronometraje.

Esta aprobación permite que el reloj atómico óptico de estroncio NIM-Sr1 del país participe directamente en el cálculo del Tiempo Atómico Internacional, un papel que antes dominaban unos pocos países usando estándares basados en cesio.

Este avance cambia el papel de China, pasando de contribuir con datos indirectamente a ser parte del mecanismo central que define la hora global.

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Entrada en la calibración horaria internacional

El reloj, desarrollado por el Instituto Nacional de Metrología, pasó la revisión de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, que supervisa el estándar de tiempo global.

Sus datos ahora se incorporan al sistema usado para calcular el tiempo estándar internacional. Esto significa que sus mediciones ya no son referencias experimentales, sino que se usan activamente junto a otros relojes atómicos líderes en el mundo.

Esta participación refleja un nivel de estabilidad y repetibilidad que debe demostrarse constantemente durante períodos extensos.

Los relojes atómicos de cesio tradicionales definen el segundo internacional actual y pueden mantener una precisión de un segundo cada cientos de millones de años.

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Los relojes ópticos son importantes porque operan a frecuencias mucho más altas, lo que permite una precisión de medición muy superior a la de los relojes de cesio. En términos prácticos, esto permite una exactitud a escala de un segundo en miles de millones o incluso decenas de miles de millones de años, al menos en condiciones controladas.

Esta precisión excede lo necesario para el cronometraje diario, pero es crucial para sistemas científicos y técnicos avanzados.

Por ejemplo, los relojes ultra precisos son fundamentales para la navegación por satélite, la sincronización de telecomunicaciones, los sistemas de comercio de alta frecuencia y la exploración del espacio profundo.

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Pequeños errores de tiempo pueden acumularse y convertirse en grandes errores de posición o coordinación en redes globales. A medida que los sistemas se vuelven más interconectados y rápidos, la tolerancia a la desviación del tiempo sigue disminuyendo.

Se espera ampliamente que los relojes ópticos reemplazen a los de cesio como base para redefinir el segundo en el futuro.

Participar en la calibración internacional permite a un país influir en cómo se desarrolla esa transición, en lugar de adaptarse a estándares establecidos en otro lugar.

También proporciona redundancia en el sistema global, que depende de contribuciones de múltiples laboratorios independientes para mantener su estabilidad.

Más allá de las aplicaciones civiles, una cronometraje nacional preciso respalda comunicaciones seguras y operación independiente durante períodos en los que la coordinación internacional podría verse interrumpida.

Además, este reloj reduce la dependencia de un solo reloj y mejora la resistencia en las operaciones de medición del tiempo.

Vía [ITHome](https://www.ithome.com/0/920/910.htm) (original en chino)

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