北斗同步系统(NTP对时器,GPS网络时钟同步设备,北斗授时仪)在计算机网络中的应用
1、引言:随着各种网络应用的不断发展,对时间的要求也越来越高,时间不一致会引发许多问题。上海锐呈电气有限公司研发生产的同步系统把这些问题解决。
2、NTP工作原理和应用
2.1、NTP协议概述
NTP早由美国Delaware大学的设计实现的,由时间协议、ICMP时间戳消息及IP时间戳选项发展而来。NTP用于将计算机客户或服务器的时间同步到另一服务器或参考时钟源。它使用UTC作为时间标准,是基于无连接的IP 协议和UDP协议的应用层协议,使用层次式时间分布模型,所能取得的准确度依赖于本地时钟硬件的准确度和对设备及进程延迟的严格控制。在配置时,NTP可以利用冗余服务器和多条网络路径来获得时间的高准确性和高可靠性。实际应用中,又有确保秒级精度的简单的网络时间协议(SNTP)。
2.2、NTP的工作原理
影响NTP 协议准确度关键的原因在于由网络延迟的随机性而引起的时钟延迟计算的不准确。由于延迟不准确,所以无法依靠从时间服务器到客户机的单边传输来传递准确的时间信息。为了解决这个问题,在NTP协议中使用时间服务器和客户机之间的双向信息交换和时间戳(timestamp)的概念。
真实的时钟偏差值是以测量所得的偏差值为中心的,而其可能的变化范围则等长于测量所得的延迟。每一条NTP消息都包含新的3个时间戳,第4个时间戳则由消息的到达时刻确定。因此,服务器和客户机都可以单独确定时间偏移。这种对称的连续采样的时间传输方法的优点是对发送和接受的消息的顺序没有要求,因此不需要可靠的传输途径。很显然,准确度将取决于发送和接受路径的统计特性。
锐呈同步系统的特点
1.时间精度高,达20nS。
2.守时精度高。装置内部守时单元采用了时间频率测控技术与智能驯服算法,晶体选用高精度恒温晶体振荡器,使装置守时准确度优于7*10-9(0.42μS/分钟),即在外部时间基准异常的情况下,每天时钟自走时误差不超过0.6毫秒。如选配铷原子钟,30年自走时误差不会超过3毫秒。
3.双CPU同时工作,32位CPU双核处理器,性能提高。
4. 同步系统支持单星授时模式,适用于收星效果不佳的情况(订货时须说明),有屋顶和贴窗天线可供选择。
5.采用GPS/BD2双系统精密授时,支持单GPS、单北斗、双GPS、双北斗、 GPS/北斗联合授时多种授时方式,并可通过串口、面板菜单等途径修改授时方式。
6.应用GPS授时技术/北斗授时技术/B码解码接收技术/NTP输入/高稳晶体振荡器守时技术授时,实现多基准冗余授时,能够智能判别GPS信号、北斗信号、外部B码、NTP输入时间基准信号的稳定性和优劣,并提供多种时间基准配置方法。
7.可同时为几十万台客户端、服务器、工作站提供时间服务。
8.支持32/64位WINDOWS9X/NT/XP/2000/2003/2008/2012/WINDOWS7、LINUX、UNIX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、DVR、NVR、智能控制器等网络设备。
9.嵌入式系统,无硬盘和风扇设计,防震设计,系统稳定可靠。
10.机箱经防磁处理,抗干扰能力强。
11.高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有电气隔离和电磁屏蔽表现,整机无可调节器件,提高了装置抗干扰性能与可靠性保障。
12.采用双电源冗余供电,并选用高性能、宽范围开关电源,工作稳定可靠,装置电源供电自适应。
13.GPS/北斗接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计, 信号接收可靠性高,不受地域条件和环境的限制。
14.北斗同步系统装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。
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