NTP时钟服务器网络时间服务器谁知道哪家好??

NTP时钟服务器网络时间服务器谁知道哪家好??,第1张

北京华人开创公司
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网络时间服务器是针对计算机、自动化装置等进行校时而研发的高科技产品,网络时间服务器从GPS卫星上获取标准的时间信号,将这些信号通过各种接口传输给自动化系统中需要时间信息的设备(计算机、保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、安全自动装置、远动RTU),这样就可以达到整个系统的时间同步。

NTP是时间服务器,遇到此类问题需要拨打客服10000,要求那里的社区经理上门设置一下就可以用了,自己是设置不了的。

NTPNetwork Time Protocol服务器是用来使计算机时间同步化的一种协议,它可以使计算机对其服务器或时钟源(如石英钟,GPS等等)做同步化,它可以提供高精准度的时间校正(LAN上与标准间差小于1毫秒,WAN上几十毫秒),且可介由加密确认的方式来防止恶毒的协议攻击。

特征计算机主机一般同多个时间服务器连接, 利用统计学的算法过滤来自不同服务器的时间,以选择最佳的路径和来源来校正主机时间。即使主机在长时间无法与某一时间服务器相联系的情况下,NTP服务依然有效运转。

出现时间NTP version 1 出现于1988年6月,在RFC-1059中描述了首个完整的NTP的规范和相关算法。这个版本已经采用了client/server模式以及对称 *** 作,但是它不支持授权鉴别和NTP的控制消息。

有可能是没有启用互联网连接,不能实时同步服务器,也有可能是校时还没到时间,因为中间有一个间隔

时间同步就是通过对本地时钟的某些 *** 作,达到为分布式系统提供一个统一时间标度的过程。在集中式系统中,由于所有进程或者模块都可以从系统唯一的全局时钟中获取时间,因此系统内任何两个事件都有着明确的先后关系。

而在分布式系统中,由于物理上的分散性,系统无法为彼此间相互独立的模块提供一个统一的全局时钟,而由各个进程或模块各自维护它们的本地时钟。由于这些本地时钟的计时速率、运行环境存在不一致性,因此即使所有本地时钟在某一时刻都被校准

一段时间后,这些本地时钟也会出现不一致。为了这些本地时钟再次达到相同的时间值,必须进行时间同步 *** 作。

扩展资料

时间同步的主要分类

无线电波

时间同步的另一种方法是用无线电波传播时间信息。即利用无线电波来传递时间标准.然后由授时型接收机恢复时号与本地钟相应时号比对,扣除它在传播路径上的时延及各种误差因素的影响,实现钟的同步。

随着对时钟同步精度要求的不断提高,用无线电波授时的方法,开始用  授时(ms级精度),由于短波传播路径受电离层变化的影响,天波有一次和多次天波,地波传播距离近,使授时精度仅能达到ms级。

后来发展到用超长波即用奥米伽台授时,其授时精度约10μs左右,后来又用长波即用罗兰C台链兼顾授时,其授时精度可达到μs,即使罗兰C台链组网也难于做到全球覆盖。后来又发展到用卫星钟作搬钟。用超短波传播时号.通过用户接收共视某颗卫星,使其授时精度优于搬钟可达到10ns精度。

卫星

看来利用卫星授时是实现全球范围时钟精密同步的好办法,只有利用卫星,才可在全球范围内用超短波传播时号;用超短波传播时号不仅传递精度高,而且可提高时钟比对精度

通过共视方法,把卫星钟当作搬运钟使用,且能使授时精度高于直接搬钟,直接搬钟难于使两地时钟去共视它。共视可以消除很多系统误差以及随时间慢变化的误差,快变化的随机误差可通过积累平滑消除。

网络

首先要了解什么是NTP协议 :NTP协议全称网络时间协议(Network Time Protocol)。它的目的是在国际互联网上传递统一、标准的时间。具体的实现方案是在网络上指定若干时钟源网站,为用户提供授时服务,并且这些网站间应该能够相互比对,提高准确度。 

NTP最早是由美国Delaware大学的Mills教授设计实现的,从1982年最初提出到现在已发展了将近20年,2001年最新的NTPv4精确度已经达到了200毫秒。 

NTP同时同步指的是通过网络的NTP协议与时间源进行时间校准。前提条件,时间源输出必须通过网络接口,数据输出格式必须符合NTP协议。 

局域网内所有的PC、服务器和其他设备通过网络与时间服务器保持同步,NTP协议自动判断网络延时,并给得到的数据进行时间补偿。从而使局域网设备时间保持统一精准。

参考资料来源:百度百科-时间同步

NTP是Network Time Protocol的缩写,又称为网络时间协议。是用来使计算机时间同步化的一种协议,它可以使计算机对其服务器或时钟源(如石英钟,GPS等等)做同步化,它可以提供高精准度的时间校正(LAN上与标准间差小于1毫秒,WAN上几十毫秒),且可介由加密确认的方式来防止恶毒的协议攻击。

问题背景:
某客户增加NTP服务器为公司内部设备提供时钟源,但是客户配置的时候发现有几台华三交换机的时钟始终无法同步。如下图所示:
处理过程
1设备上NTP的相关的配置如下:
ntp-service access server 2001
ntp-service unicast-server -instance mgt 10xxxx30
#
acl number 2001
rule 5 permit -instance mgt source 10xxxx30 0
rule 100 deny
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 在查看设备配置之前还有一些其他的 *** 作,对于这种问题由于有部分设备可以正常实现时钟的同步,因此需要注意一下能正常同步时钟的设备与非正常同步时钟设备之间的差异,包括但不限于版本信息,设备型号,命令行等。经过比对后发现能正常同步时钟的设备属于华三 V7的平台,无法正常注册的属于V5的平台。V5与V7平台的命令行还是有一些差异的,这里需要我们注意一下。上面粘贴的为V5平台的NTP相关配置。
2优先检查交换机与NTP server之间的连通性是否有问题。当然这里也只是检查IP之间的连通性,无法检查UDP端口123的连通性。但是我们可以通过设备的debug信息,查看报文的交互来间接的检查连通性是否有问题。
3可依次通过命令“terminal monitor" "terminal debug" " debug ntp-service all"开启交换机NTP的debug,可以看到NTP报文的交互,说明连通性没有问题。
Feb 6 05:33:25:789 2013 4#kuNanBGL NTP/7/PACKET_SEND:
packet to 10xxxx30, length: 48
leap: 3, version: 3, mode: 3, vrfindex: 1
stratum: 16, poll: 6, precision: 2^-19
rdel: 0000, rdsp: 46955643, refid: INIT
reftime: 0000000000000000 Thu, Feb 7 2036 6:28:16000
orgtime: 0000000000000000 Thu, Feb 7 2036 6:28:16000
rectime: 0000000000000000 Thu, Feb 7 2036 6:28:16000
xmttime: d4bc69a5c9a0940b Wed, Feb 6 2013 5:33:25787
Mar 13 16:41:18:78 2020 ZHL-9508-01 NTP/7/debug_NTP_packet_rcv:
packet from 10xxxx30 to 10xxxx254 on LoopBack0
leap: 0, version: 4, mode: 4, vrfindex: 1
stratum: 9, poll: 64, precision: 2^18
rdel: 10345, rdsp: 31891, refid: 1080251254
reftime: 16:40:13754 UTC Mar 13 2020(E21635EDC10B73D1)
orgtime: 16:40:13747 UTC Mar 13 2020(E21635EDBF4EB9A1)
rectime: 16:40:13754 UTC Mar 13 2020(E21635EDC10B73D1)
xmttime: 16:41:18063 UTC Mar 13 2020(E216362E102CB20F)
inptime: 16:41:18077 UTC Mar 13 2020(E216362E13B9BED3)
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 通过上面的debug日志可以看到,接收和发送的报文都可以捕捉到,说明连通性没有问题,但是当我们查看报文的详细信息的时候发现发送出去的NTP的报文version为3,但是从NTP Server接收到的版本信息却是4。固判断是两端的版本不一致问题导致。
 总结:
针对NTP的问题需要注意以下几项内容:
1NTP的功能是否开启? 针对不同设备会有一定差异,例如华三V5平台默认是开启的,但是V7平台需要手动开启”ntp-service enable"
2、确保已经正确指向到了NTP服务器。
3、确保NTP服务器路由可达。
4、确保NTP服务器的NTP服务端口没有修改。
5确保NTP两端的参数一致;例如版本信息,模式信息(3为客户端,4为服务器端)
 
 
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ntpq-p命令列出了所有作为时钟源校正过本地NTP服务器时钟上层NTP服务器的列表,每一列的含义分别如下:
remote:响应请求的NTP服务器的名称(IP地址或域名),带“”的表示本地NTP服务器与该服务器同步
refid:远程NTP服务器使用的上一级ntp服务器的IP地址
st:远程NTP服务器的级别,由于NTP是层级结构,有顶端的服务器,多层的RelayServer再到客户端。所以服务器从高到低,级别可以设定为1~16级。为了减缓负荷和网络堵塞,原则上应该避免直接连接到级别为1的服务器。
t:本地NTP服务器与远程NTP服务器的通信方式。u:单播;b:广播;I:本地when:上次成功请求后到现在的秒数poll:本地NTP服务器与远程NTP服务器同步的时间间隔。
reach:这是一个八进制的值,用来测试衡量前八次查询是否成功和服务器连接。377表示都成功,0表示不成功delay:网络延时,单位为微秒(μs)
offset:本地NTP服务器与远程NTP服务器的时间偏移,单位为毫秒(ms)。offset越接近于0,主机与NTP服务器的时间越接近jitter:查询偏差的分布值,用于表示远程NTP的网络延时是否稳定,单位为微秒(μs)。


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