周期运动可分为两类。时间没有数字化之前,周期运动是角位移改变量为一周角时,生成一个周期运动。有无线位移改变量不是条件。利用某一个这样稳定的周期运动,把时间数字化。因此,时间数字化的依据,就是这一类稳定的周期运动。也只有这一类稳定周期运动才可用于时间数字化。时间数字化之后,才可根据函数是周期函数来定义广义周期运动。这一类周期运动的定义,就包含了稳定周期运动的条件。又离不开数字化了的时间。因此不能用于作为时间数字化根据。第二类周期运动,只可作为时钟来使用。但容易受到周边运动条件变化,而改变周期长短,频率大小。从而显示出周期不稳字了。就是时钟记时,出现可观测到的误差了。从原因来说,最好观测到的运动变化,从结果来说,就是同一参照系统内,两时钟的速度发生了误差。这是频率变化的原因吗?这点速度的变化,能影响时间数字化所根据的稳定周期运动吗?具体点,就是两原子钟,把一个变成地球卫星。二者的频率就会出现相对变化。这个原因,现在解释为是引起了时间轴单位变化,从而引起计时误差 。意思就是地球自转频率因这个时钟生成卫星之后,地球自转频率变化了。那么,当另一卫星发射成功之后。这个时钟的快慢又要改变了。实际并非如此。因为,用经验公式进行效正之后。就不会因其它卫星升空而再出现不可接受的记时误差。
卫星上的时钟出现频率变化为真,用经验公式效正结果也可用。但是解释为时间轴单长变化就是错误的。
以上看法,你认为错在何处