内蒙同步网络时间客户端服务器

时间:2021年09月05日 来源:

网络时间服务器优势分析:

应用NTP的卫星综合测试时间同步系统,通过GPS或“北斗”导航设备终端获取高精度时间信息,并将该时间信息作为时间源提供给广域网综合测试系统,能够保证广域网综合测试系统时间源的精度,同时,以UDP组播形式实现同网段内各测试设备之间的时间同步,应用NTP时间同步原理并以UDP客户机形式实现跨网段测试设备之间的时间同步,既考虑了系统运行的效率问题,又满足了卫星综合测试系统时间精确的毫秒的要求,可有效解决现有综合测试系统校时软件所不能实现的广域网环境下综合测试系统的时间同步问题。

采用 GPS 接收设备接收GPS信息,并与服务器相连,校正时钟源服务器的时间。

授时终端定时向授时服务器发送 NTP 包请求校时基准时钟,获

得基准时钟后通过应用软件校正本计算机系统时钟使其与授时服务器的时钟同步。 淄博正瑞电子以创百年企业、树百年品牌为使命,倾力为客户创造更大利益!内蒙同步网络时间客户端服务器

 NTP服务器频差倍增测频法比直接测频法的测量误差已大为减小,但受计数器测频方法的限制,在高稳原子频率标准稳定度测试时其测量误差就显太大。如果在频差倍增的基础上不直接测量频率而是测量差频的周期,可使这种方法的测量误差远小于直接测频法。

  频差倍增测周法中的频差倍增器的工作原理如前所述,其输出频率中已包含倍增至M*(f1-f0)的频差。如果直接测量其周期,因为f0很高,故测周的相对误差会较大。通常采用两种方法,即通过频率合成器和混频器使输出信号中即包含有倍增至M*(f1-f0)的频差,又包含有一拍频率为F的信号。增加拍频率信号的目的是为了方便测量不同取样时间的频率稳定度,F=1KHZ时,利用周期计数器周期倍乘的测量功能,可方便地获得取样时间为1ms,10ms的倍乘周期值。F为拍频频率;M为频差倍增数,f1-f0 为第i次测量时的频差;同样也可以推得当连续测量i+1个无间隙周期倍乘值时的阿仑方差。与频差倍增测频法一样,频差倍增倍数M不可能做得太高,另外在选择拍频频率应满足条件 F> M(f1-f0)。 内蒙同步网络时间客户端服务器淄博正瑞电子团队从用户需求出发。

我们都知道部分虚拟机和网络时间同步服务器在实际的应用环境下,是无法直接实现时间,常会出现网络时间服务器在虚拟机上运行多时,时间往往显示不正常,调整好运行几日后,还是会出现日期时间不正确的情况,正常时间1分钟,BSD上才走大约半分钟,偏移得厉害。

 而且采用ntpdate或ntpd都不能校正,无法正常同步时间。一般需要先用网络时间同步服务器主机时间,然后再实现虚拟机和主机时间同步。那对于主机和虚拟机时间同步改如何实现呢?

  VMWare下普遍存在虚拟机CPU时钟频率慢于标准频率的BUG,导致虚拟机系统时间不准确甚至出现大幅度的偏移。在虚拟Windows系统下可以通过安装VMWare Tools并开启时间同步功能解决。

 网络时间同步服务器系统在设计整个定时系统的定时方式时,推荐采用tcp/ip模式架构。具有如下优点:

  1、IP子母钟系统使系统更容易实现,扩展只能通过增加网络中的节点数来实现。

  2、管理简单、人性化。物理上分布部署,逻辑上集中管理;

  3、采用标准TCP/IP协议,安全可靠,系统兼容性强。可与各厂家的标准设备兼容,与其它系统可以无缝融合;

  4、可通过子钟IP地址,对子钟精确定位,从而确定故障,维护方便。

  与传统RS 485总线模式相对应的子母钟系统存在以下问题:

  1、升级扩容难。每增加一个新的节点需要同时增加线路,及对应母钟的端口,导致系统扩容升级困难;

  2、管理困难。基于rs485模拟母钟系统,工程实现复杂,叠加设备多,导致故障率增加。且很难实现优有效管理;

  3、标准化较差。RS485模拟次时钟系统采用大量的专门的技术,在标准化方面是不可靠的,难以与其他系统和制造商进行集成。

  4、子钟和终端设备缺乏自动定位手段,需要人工排除故障,维护复杂。 淄博正瑞电子坚持“顾客至上,合作共赢”。

NTP时钟同步设定参数及同步方式如下:

  在NTP客户端和NTP服务器的系统时钟同步之前,NTP客户端的时钟设定为Ta,NTP服务器的时钟设定为Tb。

  NTP服务器作为NTP时间服务器,NTP客户端的时钟要与NTP服务器的时钟进行同步。

  这里描述的原理是在NTP客户端和NTP服务器的系统时钟精度为0,即准确的场景下进行的。

  NTP时钟同步的同步流程如下:

  NTP客户端在T1时刻发送一个NTP请求报文给NTP服务器,该请求报文携带离开NTP客户端时的时间戳T1。

  NTP请求报文到达NTP服务器,此时NTP服务器的时刻为T2。NTP服务器处理之后,于T3时刻发出NTP应答报文。该应答报文中携带离开NTP客户端时的时间戳T1、到达NTP服务器时的时间戳T2、离开NTP服务器时的时间戳T3。

  NTP客户端在T4时刻接收到该应答报文。

  通过上面的NTP报文交互,NTP客户端获得4个时间参数,分别为T1、T2、T3、T4。由于NTP客户端和NTP服务器的时钟准确,我们可以通过以下公式计算出NTP客户端与NTP服务器之间的时间差,也就是NTP客户端需要调整的时间。 淄博正瑞电子在客户和行业中树立了良好的企业形象。内蒙同步网络时间客户端服务器

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时间服务器是一种计算机网络仪器,它从参考时钟获取实际时间,再利用计算机网络把时间信息传递给用户。

时间服务器是一种电脑网络仪器,它从参考时钟获取实际时间,再利用电脑网络把时间资讯传递给用户。虽然还有一些比较少用或过时的协定仍然在使用,但现时较重要及大范围的使用,作为时间资讯传送和同步化的协定是网络时间协定(NTP)。时间服务器所参考的时间资讯可以是从另一时间服务器、连线的原子钟或无线电时钟所提供。

目前,电信级网络对时间同步要求十分严格,对于一个全国范围的IP网络来说,骨干网络时延一般要求控制在50ms之内,现行的互联网网络时间协议NTP(Network Time Protocol),简单网络时间协议SNTP(Simple Network Time Protocol)等不能达到所要求的同步精度或收敛速度。基于以太网的时分复用通道仿真技术(TDM over Ethernet)作为一种过渡技术,具有一定的以太网时钟同步概念,可以部分解决现有终端设备用于以太网的无缝连接问题。IEEE 1588标准则特别适合于以太网,可以在一个地域分散的IP网络中实现微秒级高精度的时钟同步。 内蒙同步网络时间客户端服务器

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