煙臺ntp網絡時間服務器

來源: 發布時間:2021-07-20

NTP是一個跨越廣域網或局域網的復雜的同步時間協議,它通常可獲得毫秒級的精度。RFC2030[Mills 1996]描述了SNTP(Simple Network Time Protocol),目的是為了那些不需要完整NTP實現復雜性的主機,它是NTP的一個子集。通常讓局域網上的若干臺主機通過因特網與其他的NTP主機同步時鐘,接著再向局域網內其他客戶端提供時間同步服務。




   網絡時鐘服務器相對來說衛星時間精度比基站更高,基站的精度大概20ms左右,已經接近系統的兩個時間值(一般認為20ms以內系統認為是一個時間),一般cdma設備在一個系統只能架設一臺不能架設多臺。


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我們都知道部分虛擬機和網絡時間同步服務器在實際的應用環境下,是無法直接實現時間,常會出現網絡時間服務器在虛擬機上運行多時,時間往往顯示不正常,調整好運行幾日后,還是會出現日期時間不正確的情況,正常時間1分鐘,BSD上才走大約半分鐘,偏移得厲害。

 而且采用ntpdate或ntpd都不能校正,無法正常同步時間。一般需要先用網絡時間同步服務器主機時間,然后再實現虛擬機和主機時間同步。那對于主機和虛擬機時間同步改如何實現呢?

  VMWare下普遍存在虛擬機CPU時鐘頻率慢于標準頻率的BUG,導致虛擬機系統時間不準確甚至出現大幅度的偏移。在虛擬Windows系統下可以通過安裝VMWare Tools并開啟時間同步功能解決。 煙臺ntp網絡時間服務器淄博正瑞電子生產的產品受到用戶的一致稱贊。

按照離外部UTC 源的遠近將所有服務器歸入不同的Stratum(層)中。Stratum-1在頂層,有外部UTC接入,而Stratum-2則從Stratum-1獲取時間,Stratum-3從Stratum-2獲取時間,以此類推,但Stratum層的總數限制在15以內。所有這些服務器在邏輯上形成階梯式的架構相互連接,而Stratum-1的時間服務器是整個系統的基礎。

計算機主機一般同多個時間服務器連接, 利用統計學的算法過濾來自不同服務器的時間,以選擇比較好的路徑和來源來校正主機時間。

即使主機在長時間無法與某一時間服務器相聯系的情況下,NTP服務依然有效運轉。為防止對時間服務器的惡意破壞,NTP使用了識別(Authentication)機制,檢查來對時的信息是否是真正來自所宣稱的服務器并檢查資料的返回路徑,以提供對抗干擾的保護機制。

衛星同步時鐘系統主要由GPS/北斗衛星定時基準源、中心母鐘、二級母鐘、銣原子鐘、各智能遠端輸出接口卡、各接口設備、NTP時間服務器、系統網管設備、各種子鐘、接線箱、電源及系統信號傳輸電纜組成。一級母鐘接收并同步于來自GPS衛星的標準時鐘信號,負責向控制中心的其他系統提供時間信號;并通過分路輸出接口箱采用標準的RS-422接口與傳輸子系統相連,通過傳輸系統向設置于各車站、車輛段、通信機房的二級母鐘發送時標信號,統一校準各個二級母鐘;各個二級母鐘對本區域內子鐘進行時間的校正,從而實現全線執行統一的時間標準。


   衛星同步時鐘系統的巡檢維護工作由通信工完成,為了保證地鐵的準時、穩定,他們都會對各個車站主備母鐘的時間與控制中心進行對時,檢查母鐘是否能接受到控制中心下發GPS信號,確保全線的時間統一準確,并對站廳、站臺、車控室及大庫等各個地點的子鐘巡視檢查。


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NTP服務器雙混頻時差法的工作原理參考頻率標準輸出的f0和被測頻率標準輸出Fx信號,通過兩個雙平衡混頻器分別于來自公共振蕩器輸出的Fc信號進行混頻。公共振蕩器的輸出Fc= F0-F,F 為拍頻信號的頻率,其值根據測試需要而定。如測秒以上穩定度,F=1hz;如測秒以上的穩定度,F=1KHZ。

公共振蕩器的誤差部分在雙平衡時差測量中被抵消,因此可降低對公共振蕩器的要求。公共振蕩器可采用固定頻率F0-F 的振蕩器,也可采用F可變的頻率合成器,這樣測量時就更為靈活。從雙平衡時差法測量原理可知,它不需要將參考頻率標準的頻調偏于被測頻率標準的頻率,這對于頻率不易調偏的原子頻率標準頻率穩定度的測試更為適宜。

移相器的作用是調整被測信號fx的相位,使兩個混頻器輸出的拍頻信號的相位標稱值盡量接近。混頻器輸出的拍頻信號經低通濾波后送入放大整形電路,該電路的拍頻信號的正交過零點處形成前沿陡峭的觸發信號送時間間隔計數器。時間間隔計數器測量兩路輸入信號之間的時差,用于頻率穩定度計算。


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影響時間同步頻率穩定度的噪聲種類有哪些?頻率標準是由電子元器件等組成的電子設備。研究表明,影響頻率穩定度的噪聲主要有以下幾種。

  散彈噪聲,散彈噪聲是由大量帶電粒子的隨機波動而產生的噪聲,它的幅度呈高斯型與頻率無關。

  熱噪聲,熱噪聲是帶電粒子由于熱擾動造成的隨機運動而產生的噪聲,其功率與溫度成正比。它的幅度分布也呈高斯型,頻譜與頻率無關。散彈噪聲和熱噪聲由于其頻譜均與頻率無關,因此常將這兩種噪聲通稱為白噪聲。

  閃變噪聲,閃變噪聲是與有源器件表面處理情況有關的一種低頻噪聲,它的幅度服從高斯分布,由于其頻譜正比f1,因此有時也稱為f1 噪聲。較早是電子管中觀測到這種噪聲的,因此它似乎源于陰極電子發射的閃變現象,所以稱為閃變噪聲。它不像閃彈噪聲和熱噪聲普遍存在,有的器件只要進行適當處理,閃變噪聲將得到減少,而有的器件不存在這種噪聲,這種噪聲的低頻分量是較豐富的。 煙臺ntp網絡時間服務器

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