Часы долгого времени

редактировать
Механические часы, предназначенные для хранить время в течение 10 000 лет

Координаты : 31 ° 26′54 ″ N 104 ° 54′14 ″ W / 31,44841 ° N 104,90384 ° W / 31,44841; -104.90384

Первый прототип, выставленный в Музее науки в Лондоне.

Часы долгого времени, также называемые 10000-летними часами, являются Строящиеся механические часы, рассчитанные на 10 000 лет. Его строит Long Now Foundation. Двухметровый прототип выставлен в Музее науки в Лондоне. По состоянию на июнь 2018 года еще два прототипа выставлены в The Long Now Museum Store в Fort Mason Center в Сан-Франциско.

Проект был задуман Дэнни Хиллисом в 1986 году. Первый прототип часов начал работать 31 декабря 1999 года, как раз вовремя, чтобы отобразить переход к 2000 году. В полночь в канун Нового года индикатор даты изменился с 01999 на 02000, и дважды прозвучал звонок.

Производство и строительство первых полноразмерных прототипов часов финансируется Джеффом Безосом на сумму 42 миллиона долларов и находится на земле, принадлежащей Безосу в Техасе.

Содержание
  • 1 Назначение
  • 2 Конструкция
    • 2.1 Соображения по питанию
    • 2.2 Соображения по времени
      • 2.2.1 Автономные часы
      • 2.2.2 Внешние события, которые часы могут отслеживать или настраивать от
    • 2.3 Отображение времени и даты
    • 2.4 Расчет времени
    • 2.5 Местоположение
  • 3 Вдохновение и поддержка
  • 4 См. также
  • 5 Ссылки
  • 6 Дополнительная литература
  • 7 Внешние ссылки
Цель

По словам Стюарта Брэнда, члена совета-учредителя фонда: «Такие часы, если они будут достаточно впечатляющими и хорошо спроектированными, будут олицетворять глубокое время для Люди должны быть харизматичными для посещения, интересными для размышлений и достаточно известными, чтобы стать культовыми в публичном дискурсе. В идеале, для размышлений о времени это должно делать то, что сделали фотографии Земли из космоса. или думать об окружающей среде. Такие значки переосмысливают образ мышления людей. "

Дизайн

Я хочу построить часы, которые тикают раз в год. Стрелка века движется раз в сто лет, а кукушка выходит на тысячелетие. Я хочу, чтобы кукушка появлялась каждое тысячелетие в течение следующих 10 000 лет. Если я потороплюсь, я должен закончить часы вовремя, чтобы увидеть, как кукушка вылезает впервые.

— Дэнни Хиллис, «Часы тысячелетия», Wired Scenarios, 1995

Основные принципы конструкции и требования к часам:

  1. Долговечность: часы должны быть точными даже через 10 000 лет и не должны содержать ценных деталей (таких как драгоценности, дорогие металлы или специальные сплавы), которые могут быть разграблены.
  2. Ремонтопригодность: будущие поколения должны иметь возможность поддерживать часы в рабочем состоянии, если это необходимо, не имея ничего более совершенного, чем бронзового века инструменты и материалы.
  3. Прозрачность: часы должны быть понятными без остановки или разборки; функциональность не должна быть непрозрачный.
  4. Эволюционируемость: должна быть возможность улучшать часы с течением времени.
  5. Масштабируемость: Чтобы гарантировать, что окончательные большие часы будут работать должным образом, необходимо построить и испытать меньшие прототипы.

Вопрос о том, действительно ли часы будут получать постоянный уход и обслуживание в течение столь длительного времени, является спорным. Хиллис выбрал цель на 10 000 лет, чтобы она находилась в пределах правдоподобия. Существуют технологические артефакты, такие как фрагменты горшков и корзин, датируемые 10 000 лет назад, поэтому существует некоторый прецедент, когда человеческие артефакты сохранились так долго, хотя очень немногие человеческие артефакты постоянно обслуживались более чем несколько столетий.

Рекомендации по питанию

Было рассмотрено множество вариантов источника питания для часов, но большинство было отклонено из-за их неспособности удовлетворить требования. Например, системы ядерной энергии и солнечной энергии нарушат принципы прозрачности и долговечности. В конце концов, Хиллис решил потребовать регулярного наматывания человеком конструкции падающего груза для обновления циферблата, поскольку конструкция часов уже предполагает регулярное обслуживание человеком.

Однако часы предназначены для отсчета времени, даже когда они не заводятся: «Если нет внимания в течение длительного времени, Часы используют энергию, улавливаемую изменениями температуры между днем ​​и ночью на вершине горы. выше, чтобы привести в действие его устройство хронометража. "

Соображения по времени

Механизм хронирования для таких долговечных часов должен быть надежным и надежным, а также точным. Варианты, которые были рассмотрены, но отклонены как источники отсчета времени для часов, включают:

Автономные часы

Большинство этих методов неточны (часы будут медленно терять правильное время), но надежны. (то есть часы вдруг не перестанут работать). Другие методы точны, но непрозрачны (это означает, что часы трудно читать или понимать).

Внешние события, которые часы могут отслеживать или регулировать с помощью

Многие из этих методов точны (некоторые внешние циклы очень однородны на протяжении огромных промежутков времени), но ненадежны (часы могут перестать работать полностью, если не удалось отследить внешний событие правильно). У других есть отдельные трудности.

Хиллис пришел к выводу, что ни один источник времени не может удовлетворить требованиям. В качестве компромисса часы будут использовать ненадежный, но точный таймер для настройки неточного, но надежного таймера, создавая контур фазовой автоподстройки частоты.

. В текущей конструкции медленный механический генератор, основанный на крутильном маятнике, сохраняет время. неточно, но надежно. В полдень солнечный свет, таймер, который является точным, но ненадежным (из-за погодных условий), концентрируется на металлическом сегменте через линзу . Металлические пряжки и сила изгиба сбрасывают часы на полдень. Комбинация в принципе может обеспечить как надежность, так и долгосрочную точность.

Отображение времени и даты

Многие из обычных единиц, отображаемых на часах, такие как часы и календарные даты, могут иметь мало значения через 10 000 лет. Однако каждая человеческая культура считает дни, месяцы (в той или иной форме) и годы, и все они основаны на лунных и солнечных циклах. Существуют также более длинные природные циклы, такие как 25 765 лет прецессия земной оси. С другой стороны, часы - продукт нашего времени, и кажется уместным отдать дань уважения нашим нынешним произвольным системам измерения времени. В конце концов, показалось, что лучше всего отобразить как природные циклы, так и некоторые из текущих культурных циклов.

В центре часов будет отображаться звездное поле, указывающее как на звездные сутки, так и на прецессию зодиака . Вокруг этого будет дисплей, показывающий положение Солнца и Луны на небе, а также фазу и угол наклона Луны. Снаружи это будет эфемерный циферблат, показывающий год в соответствии с нашей текущей системой григорианского календаря. Это будет пятизначный дисплей, показывающий текущий год в формате типа «02000» вместо более обычного «2000» (чтобы избежать проблемы Y10K ). Хиллис и Бренд планируют, если смогут, добавить механизм, с помощью которого источник энергии вырабатывает достаточно энергии, чтобы следить за временем; если посетители хотят видеть отображаемое время, им придется вручную подавать немного энергии.

Расчет времени

Варианты, рассматриваемые для части часов, которая преобразует источник времени (например, маятник) в единицы отображения (например, стрелки часов), включают электронику, гидравлика, флюидика и механика.

Проблема с использованием обычной зубчатой ​​передачи (которая была стандартным механизмом в прошлом millennium) заключается в том, что для передачи обязательно требуется соотношение между источником синхронизации и дисплеем. Требуемая точность соотношения увеличивается с увеличением времени измерения. (Например, на короткий период времени может хватить 29,5 дней на лунный месяц, но за 10000 лет число 29,5305882 будет гораздо более точным выбором.)

Достижение такого точные передаточные числа с шестернями возможны, но неудобны; аналогично шестерни со временем ухудшаются в точности и эффективности из-за вредного воздействия трения. Вместо этого часы используют двоичную цифровую логику, механически реализованную в виде последовательности сложенных двоичных сумматоров (или, как их изобретатель, Хиллис, называет их, последовательные битовые сумматоры ). Фактически, логика преобразования представляет собой простой цифровой компьютер (точнее, цифровой дифференциальный анализатор ), реализованный с механическими колесами и рычагами вместо типичной электроники. Компьютер имеет 32 бита точности, каждый бит представлен механическим рычагом или штифтом, который может находиться в одном из двух положений. Эта двоичная логика может отслеживать только истекшее время, как секундомер; чтобы преобразовать прошедшее в местное солнечное время (то есть время дня), cam вычитает (или добавляет) ползунок кулачка, который перемещают сумматоры.

Еще одно преимущество цифрового компьютера перед зубчатой ​​передачей состоит в том, что он более гибок. Например, соотношение дней и лет зависит от вращения Земли, которое замедляется с заметной, но не очень предсказуемой скоростью. Этого может быть достаточно, например, чтобы сбить фазу Луны на несколько дней за 10000 лет. Цифровая схема позволяет регулировать этот коэффициент преобразования, не останавливая часы, если продолжительность дня неожиданно изменится.

Местоположение

Фонд «Долгое время» приобрел вершину горы Вашингтон около Эли, Невада, которая окружена Большим бассейном Национальный парк, для постоянного хранения полноразмерных часов после постройки. Он будет размещен в нескольких комнатах (самые медленные механизмы будут видны первыми) в белых известняковых скалах, примерно на высоте 3000 метров вверх по Змеиному хребту. Сухость, удаленность и отсутствие экономической ценности участка должны защитить часы от коррозии, вандализма и развития. Хиллис выбрал этот район Невады отчасти потому, что он является домом для ряда карликовых сосен, которым, как отмечает Фонд, почти 5000 лет. Часы будут почти полностью под землей, и когда они будут завершены, добраться до них можно будет только пешком с востока.

Перед тем, как построить общественные часы в Неваде, фонд строит полноразмерные часы аналогичной конструкции в горах недалеко от Ван Хорна, Техас. Пробное бурение для подземного строительства на этом участке было начато в 2009 году. Участок находится на территории, принадлежащей основателю Amazon.com Джеффу Безосу, который также финансирует его строительство. Уроки, извлеченные при постройке этих первых полномасштабных часов, рассчитанных на 10 000 лет, станут основой окончательного дизайна часов в Неваде.

Вдохновение и поддержка

Проект поддерживается фондом Long Now Foundation, который также поддерживает ряд других долгосрочных проектов, включая Проект Rosetta (для сохранения языков мира) и роман Long Bet Project.

Нила Стивенсона Anathem были частично вдохновлены его участием в проекте, в котором он внес три страницы зарисовок и заметок. Фонд «Долгое время» продает саундтрек к роману, а прибыль направляется на проект.

Музыкант Брайан Ино дал часам долгого времени название (и придумал термин «долгое время»).) в эссе; он сотрудничал с Хиллисом в написании музыки для курантов для будущего прототипа.

См. Также
Ссылки
Дополнительная литература
  • Стюарт Бранд, Часы долгого времени: Время и ответственность. Basic Books, 2000, ISBN 0-465-00780-5.
Внешние ссылки
На Викискладе есть медиафайлы, связанные с Long Now.
Последняя правка сделана 2021-05-15 11:56:28
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте