Heure actuelle pour
Melun, France
Source de l’heure
Choisir la méthode
Internet contrôle la référence selon une cadence réglable de 5 à 60 s. Entre les mesures, le modèle mathématique fonctionne automatiquement comme une équation continue, sans attendre un intervalle fixe.
Réglages avancés de synchronisation
5 mesures, consensus adaptatif, correction progressive et nouveau contrôle toutes les 5 s. Les mesures trop lentes ou aberrantes sont écartées automatiquement.
Le modèle est défini pour tout intervalle positif : 1 ns, 1 ps, 1 fs et des intervalles théoriques encore plus courts. Cela ne crée pas une mesure physique infiniment précise : résolution du chronomètre de l’appareil en cours de mesure ; affichage en cours de mesure.
100 000 zeptosecondes = 1 x 10^-16 s = 0.1 femtoseconde. Cette cadence est impossible pour un réseau et un navigateur. Calcul continu : 0 fs, actualisé à chaque image en mesure de la cadence….
Comparaison A/B en direct
Voir l’écart sans masquer l’incertitude
A est l’horloge brute de l’appareil. B est le référentiel corrigé. Les 2 valeurs partagent la même image d’affichage pour éviter un faux écart visuel.
Une valeur affichée « 0.00 ms » signifie seulement que la valeur absolue est inférieure à 0.005 ms après arrondi ; elle n’établit pas un écart physique exactement nul.
L’historique apparaîtra après la première synchronisation.
Informations techniquesUTC, Unix, jour julien, temps solaire et état du réseau
Position et fuseau
Choisir le lieu de référence
Choisis une ville ou utilise ta position. L’horloge applique ensuite automatiquement le bon fuseau.
Le plus simple : sélectionne une ville, puis le changement s’applique immédiatement.
Ville prédéfinie
Adresse, coordonnées et fuseau manuel
Adresse ou nom de lieu
Recherche d’adresse : données © OpenStreetMap.
Coordonnées exactes
Fuseau IANA manuel
Chronomètre local
Créer ton propre temps référentiel
Appuie sur « Démarrer à zéro ». L’application calcule automatiquement la durée écoulée.
Laboratoire relativiste3 calculateurs simples · résultats essentiels d’abord, détails ensuite
Tau Zero · vitesse constante
Choisis directement v/c ou utilise la forme stable v/c = 1 moins epsilon pour les vitesses que JavaScript ne peut pas distinguer numériquement de c.
gamma = 1 / tau.
temps terrestre = gamma x temps à bord.
énergie cinétique par kg = (gamma moins 1) x c^2.
Table de référence complète · 13 vitesses
| v / c | tau | gamma | c moins v | Terre pour 1 an à bord | Distance | Énergie / kg |
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Accélération propre constante · 1 g
Ici, T est le temps vécu à bord. Le calcul utilise le mouvement hyperbolique relativiste exact, et non l’approximation fausse v = a x T.
v / c = tangente hyperbolique de x.
gamma = cosinus hyperbolique de x.
tau = 1 / gamma.
temps terrestre = c / a x sinus hyperbolique de x.
distance = c^2 / a x (gamma moins 1).
Table de référence complète · 1 à 30 années à bord
| T à bord | v / c final | c moins v | tau | gamma | Temps Terre | Distance | Énergie / kg |
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Phoenix A* · scénario de Schwarzschild
Le calcul suppose un trou noir non rotatif, un observateur maintenu statique à r supérieur à r_s et un observateur terrestre idéalisé très lointain. À l’horizon, aucun observateur statique physique n’existe.
tau = racine carrée de 1 moins r_s / r.
temps terrestre lointain = temps local / tau.
La masse de 1 x 10^11 masses solaires est un scénario de modèle, pas une mesure orbitale directe. Brockamp et al. indiquent que le trou noir nucléaire du Phoenix Cluster pourrait être de l’ordre de 10^11 masses solaires. Étude Astronomy & Astrophysics, 2016.
Explorateur du taux temporel près de l’horizon
Entre directement delta = (r moins r_s) / r_s. Cette forme évite que le navigateur arrondisse une valeur comme 1 + 1 x 10^-24 à exactement 1. La masse et la durée locale sont reprises du calculateur Phoenix A* ci-dessus.
tau = racine carrée de delta / (1 + delta).
gamma = 1 / tau.
THR = 100 x N / (N + 1).
1 zéroseconde = 1 x 10^100 s ; 1 zéroannée = 1 x 10^100 années de 365 jours.
Limite physique : maintenir un observateur statique demande une accélération qui diverge lorsque delta tend vers 0. À l’horizon et à l’intérieur, cette horloge statique n’existe plus. Le THR et les unités « Zéro » sont des conventions de lecture propres au site ; tau, gamma, r_s et l’accélération statique restent les résultats du modèle de Schwarzschild.
| delta | tau physique | gamma physique | N décimal | THR inventé |
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10^-30 à 10^30 secondes
Toutes les unités métriques, par ordre croissant
Commence par les unités principales. Le bouton « Les 25 unités » affiche ensuite toute l’échelle, de la quectoseconde à la quettaseconde.
Ordre SI vérifié : pour le temps croissant, femtoseconde, puis picoseconde, puis nanoseconde ; donc 1 ps = 1 000 fs et 1 ns = 1 000 ps. Pour les longueurs utilisées par l’explorateur, attomètre = 10^-18 m, femtomètre = 10^-15 m, puis picomètre = 10^-12 m.
Comprendre la précision réellePourquoi les très petites unités sont des calculs et non des mesures physiques
L’application compare chaque lot, rejette les RTT trop lents et les valeurs aberrantes, puis applique le meilleur RTT, la médiane, une pondération ou un consensus adaptatif. Elle estime aussi la dérive entre 2 synchronisations.
Si le réseau disparaît, performance.now maintient une durée monotone depuis la dernière référence. L’heure continue sans se bloquer, mais l’incertitude réelle peut augmenter jusqu’à la prochaine synchronisation.
Les microsecondes sont interpolées. Les nanosecondes à quectosecondes et tous les multiples sont des conversions mathématiques du même instant, et non de nouvelles mesures physiques.