头条推荐
一 | 你在看这篇文章的时候是几点? 你有没有想过,你每天看无数次的,手机右上角、屏幕左下角,手表里的那个时间,它到底是从哪儿来的? 很多人可能会下意识地觉得,这时间不就是手机运营商给的嘛,或者干脆就是手机自己算的。

二 | 8月26日消息,根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究,全球主要云端服务供应商(CSP)正加速建设AI基础设施,其资本支出预计在2026年将年增98%,2027年再增长50%。 与此同时,DRAM与NAND Flash在CSP资本支出中的合计占比,预估将从2026年的47%进一步攀升至2027年的68%。 可在一些社交平台上,又会有一些抢票神器、抢票攻略说你的手机时间并不准,需要打开某某软件之类巴拉巴拉的。这一显著增长主要源于内存合约价格的飙升及采购需求的持续强劲。 那问题来了,哪里的时间才是准的? 省流版总结一下就是,咱们全中国十几亿人用的这个统一、精准的北京时间,它的唯一源头并不在北京,而是在陕西省西安市的国家授时中心。
具体而言,Server DRAM合约价在2025年下半年累计上涨约64%,2026年预计再涨约270%;Enterprise SSD同期上涨约35%,2026年累计涨幅预计达235%。 但万万没想到,就这么个看起来人畜无害的时间管理大师,居然还遭到了美国持续近两年的网络攻击。即便进入2027年,HBM合约价仍可能上涨70%–140%,整体价格将维持高位。
在价格飞涨的同时,CSP对内存位元的需求也大幅增加,原厂优先保障服务器应用供应。 2026年,HBM与RDIMM合计将占DRAM供应位元的51%;2027年,随着制程升级和新工厂产能释放,Server DRAM与HBM的供应位元增速有望达到27%。 它们不仅对国家授时中心多个内部网络系统实施高烈度网攻,甚至还企图横向渗透至高精度地基授时系统,预置瘫痪破坏能力。 这一趋势将从两个层面深刻影响AI生态: 一是成本压力传导。 这就让人纳闷了,美国人为啥要费这么大劲,去攻击咱们一个时间管理局?难道是怕我们上班迟到吗? 我一研究才发现,统一、精准的时间简直就是整个社会的底层基建,控制了它甚至就等于捏住了整个社会的脉搏,借着这个机会,咱也和大家简单聊聊北京时间是怎么个事儿。

三 | 高昂的内存成本为NVIDIA等AI芯片厂商提供了合理的涨价理由,CSP或将进一步提高资本支出,以维系AI芯片和内存的采购规模。 大家都知道,一天就是地球自转一圈。 二是内存架构主动调整。为应对高价格和供应配额不足,CSP将更积极地优化内存配置,例如降低单颗芯片搭载容量、调整RDIMM/HBM规格,或转向采用将模型固化在芯片中的AI ASIC方案,以保障AI基础设施建设和产品出货目标的顺利实现。

四 | 后面,科学家们发现,相比地球独自起舞的不稳定性,好像加入太阳双人起舞就规律得多。 于是在1956年,3秒的定义就被改成了地球公转一周时间的3/31556925.9747。 但这种时间误差对于一些高精尖领域,比如航空航天、卫星导航似乎还是不够用。 像卫星定位,每一颗卫星都在不断发射包含位置和时间的无线电信号,精确度高达一米以内和十亿分之一秒。即使误差只有0.1秒,再乘以光速,卫星定位就会差之千里。 于是,就出现了国际原子时计时。 前面说的地球这种憨大个对时间的把控不稳定,那是不是小小的才更精准呢? 你还别说,还真是这样。 比如现在1秒的定义就是铯-133原子在基态的两个超精细能级之间跃迁时所辐射电磁波周期的9192631770倍所持续的时间。 而建立在这基础上的就是搭建在铯元素基础上的高精度原子钟,并从1958年1月1日0点0分0秒作为原子时的计时起点。 基于世界时和原子时的基础,我们常人就用上了一个新标准,叫协调世界时。 平常的时候呢,它就用原子时保证精度,但到了原子时和世界时误差达到了0.9秒的时候,那就人为地给时间+1s,也就是经常在网上听说的闰秒。

五 | 目前,国际上将最迟不晚于2035年取消引入闰秒 而国家授时中心,主要就是存放原子钟以及相关设备,充分精准厘定时间的所在,不仅如此,这个时间还得准确无误地发给所有人。

六 | 目前,国家授时中心主要分两大类授时方式:地基授时和天基授时。

七 | 顾名思义,地基授时就是通过地面设施发播时间信号,如同遍布大地的“标准时钟”广播站。

八 | 比如可以通过短波电台发送无线电波,这些信号再通过天波和地波传输,基本可以做到毫秒级覆盖全国疆域。 同时,也可以利用长波电台,做到微秒级覆盖到全国近海海域。 当然了,如果你家有一个电波钟或者电波表,还可以利用国家授时中心的低频时码授时,电波钟、电波表们可以接收这种信号,自动进行时间校对,精度可以达到30万年误差不超过1秒。

九 | 还有类似电话、电视、网络授时等地基授时方式。 不过目前最流行的是天基授时方式,也就是卫星授时。 各种导航地图靠的是GNSS系统(全球导航卫星系统),像是美国的GPS、中国的北斗(BDS)、欧洲的伽利略,都属于GNSS系统。 而GNSS系统除了定位和导航之外,还承担着授时的功能。 在每一颗GNSS卫星上,都配备了原子钟。这就使得发送的卫星信号中包含有精确的时间数据。 而地面接收机通过接收至少四颗卫星的信号,解算出信号从卫星到接收机所花费的精确时间,再结合卫星的位置信息,不仅能确定自身的位置,同时也能将自身的时间与卫星上的标准时间进行同步,从而实现高精度的授时。

十 | 你可别以为搞这么复杂的授时,只是单纯想让大家伙每天掌握精准的上班时间。 其实这种精度的时间,更多是为了航空航天、电力、金融、通信、交通以及国防军事等领域服务。 举个金融上常见的例子,众所周知,金融交易所遵循“价格优先、时间优先”的原则,如果两个人出价相同,谁快就先成交。 如果时间信号不准确,比如江江我想在10点整买差评的股票,而我的系统时间也很精准,那就能在10点准时买进。 而小黑胖也在同一时刻,想买差评的股票,可他的时间不准,尽管他在他的10点整下了单,可订单实际到达交易所的时间已经是10:01了。 那么,最终就是我买成功了,小黑胖买失败了。 可这两个订单在各自系统里的时间戳看起来,的确是小黑胖更快,这就有点说不清了。

十一 | 而一旦有某家公司,能够利用技术影响到交易所的系统时间,岂不是可以利用这个漏洞疯狂吸金。 所以,这也是为什么欧盟和美国都有相关的要求,比如欧盟的交易场所和投资公司,系统时间必须与世界标准时间同步,精度甚至要求达到100微秒以内。 类似的,美国金融业监管局,也要求与美国国家标准与技术研究院(NIST)的时间保持同步,精度要求保持在亚秒级。 而如果这样的事情,发生在某些需要精确时间协同的军事行动中,就能够被用来干扰对方的指挥和通信系统,制造混乱,从而取得战场上的主动权。 这恐怕就是现实意义上的“掌控时间”的力量。 所以,我国才特别重视保护国家授时中心,要知道,在上个世纪,国家授时中心一直是代号326的保密部门,甚至原子钟等一系列设备、部门都是以抗核打击为目标的地底。 经过这么一说,你是不是觉得,“时间”这个我们每天都在用、却很少去想的东西,一下子变得具体、甚至有点性命攸关了? 它就像空气和水一样,平时感觉不到它的存在,可一旦出问题,我们整个社会系统就可能窒息。 幸运的是,在这场看不见的“时间战争”里,我们并非毫无防备。 当敌人在虚拟世界中发动攻击时,我们也有着自己的“时空管理局”,他们守护的不仅是精准到纳秒的信号,更是我们整个现代社会赖以运转的脉搏。
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Published on:07:55:33