Os satélites mantêm os relógios mundiais na hora. E se eles falharem?

Desde a anexação da Crimeia em 2014, a Rússia supostamente bloqueou os sinais GNSS enviados para a Ucrânia, cortando o país dos serviços de posição, navegação e tempo. Então, em 2017, 20 navios no Mar Negro relataram que seus sinais GNSS haviam sido falsificados para indicar que estavam a mais de 32 quilômetros do interior, provocando relatos de que a Rússia estava testando um novo tipo de guerra eletrônica.

“O risco [of GNSS outages] é maior agora, por causa da situação geopolítica, que dá a certos atores nacionais um certo interesse em perturbar o GNSS”, explica Kohn. “Então, se você tem uma aplicação crítica – ou seja, crítica no sentido de interesse nacional – duvido que confiar apenas no GNSS seja uma boa resposta.”

A solução do NTC para o Reino Unido é estabelecer um serviço independente que possa servir como alternativa. O sistema compreende uma rede de relógios atômicos alojados em quatro instalações seguras em todo o país, incluindo Teddington. Estes irão gerar um pulso perfeitamente estável, precisamente um segundo de duração. Esse serviço será conhecido como Resilient Enhanced Time Scale Infrastructure (RETSI) e estará disponível mesmo se um dos sites falhar. “O caminho para criar resiliência é através da diversidade, cada uma com diferentes modos de falha, em vez de depender de uma solução”, diz Lobo.

A partir do RETSI, o NTC administrará diretamente uma hora local que é tão precisa quanto a hora atualmente fornecida pelo GNSS. Ele será disseminado para os principais serviços por meio de sinais de rádio, constelações de satélites e cabos de fibra.

E por causa de sua maior confiabilidade, a expectativa é que RETSI seja “a fonte ou pulsação de um sistema de sistemas, ou o núcleo da cebola”, diz Lobo. As organizações que dependem de um timing resiliente – bancos, empresas de telecomunicações, empresas de defesa, bem como aquelas que as atendem – podem mudar para esse sistema, mas também acelerará a inovação em novas tecnologias, permitindo que as empresas forneçam novos produtos e serviços. Por exemplo, a cronometragem precisa e robusta será a base para tecnologias como redes inteligentes, cidades inteligentes e veículos autônomos conectados do futuro.

“Você tem uma boa internet e pode colocar aplicativos distribuídos nela. Você tem uma boa rede de temporização e pode colocar aplicativos de temporização distribuídos em cima dela”, diz Schrock. “Quando você tem um bom backbone como esse, isso permite que as empresas atendam melhor seus clientes.”

Nada disso quer dizer que o que o NTC está fazendo é totalmente único, porque existem outros lugares no mundo com redes mesh comparáveis ​​de relógios atômicos. Principalmente, porém, eles existem em escala local ou mesmo de laboratório, onde o GNSS não é confiável o suficiente. Por exemplo, o Japão conta com uma rede de centros de tempo sincronizados devido ao risco de terremotos. Existem redes semelhantes na China, nos EUA e em outros países, mas elas “raramente são promovidas fora da comunidade e da indústria de tempo preciso”, diz Schrock.

A esperança é que o RETSI seja lançado em 2024, com acesso básico gratuito disponível pela Internet e a mais alta precisão e extrema precisão oferecida por cabo de fibra. Com a crescente demanda por tempo cada vez mais preciso em vários setores, Lobo acredita que este pode ser o início de uma grande mudança na forma como entendemos o tempo de precisão.

“Vemos o tempo no futuro como uma verdadeira utilidade”, diz ele. “Assim como energia, água e gás, ele estará disponível em uma parede, para que você possa usá-lo com total confiança e segurança em todas as suas aplicações.”

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