时间服务器能用不同网段吗

时间服务器能用不同网段吗,第1张

北斗时源基于网络时间同步服务器NTP/SNTP协议时间服务器,网络时间同步服务器GPS获取卫星上的标准时钟信号信息,并在网络中传输。需要时间信号的设备,如计算机控制器,可以与标准时间源同步。标准时钟信息通过TCP/IP网络传输,DNTS该系列还支持发布各种流行时间协议,例如time/UDP,并支持可设的UDP时间广播数据包定义为中新创科。NTP和time/UDP端口号分别固定RFC-123和RFC-37指定的123和37。
S2000-N这个系列有多个型号可供选择,网络端口之间的物理是相互隔离的。当网络端口出现故障时,不会影响其他网络端口的正常工作,从而完全确保数据安全。每个以太口必须独立设置IP地址。IP地址可以设置为同一网段或不同网段,两个网口可以设置为同一网段IP备用地址
在自动化系统中,网络时间同步服务器是计算机、控制装置等高科技产品。
      以上就是小编今日为大家介绍的网络时间同步服务器,感谢大家耐心地阅读!
 

时钟同步就是获取卫星时间来同步企业局域网下面的所有电脑、服务器、客户端,下面推荐一个在业内比较知名的时钟同步型号:XBD211 NTP网络时间服务器

XBD211时钟服务器提供的高精度的网络同步时钟直接溯源于GPS/北斗系统中各个卫星的原子钟(也可以根据用户的要求选择其他卫星授时系统作为时间的基准源),设备由高精度高灵敏度授时型GPS接收机、高可靠性工业级服务器主板、高亮度OLED液晶显示屏和高品质1U工业机箱等部件组成, 时钟服务器采用高效的嵌入式Linux *** 作系统,配合北斗时频自主知识产权的卫星授时、网络同步、频率测控等技术,该产品系统整体功耗小,采用无风扇设计,运行可靠稳定,可以为计算机网络、计算机应用系统、流程控制管理系统、电子商务系统、网上B2B系统以及数据库的保存及维护等系统需要提供精密的标准时间信号和时间戳服务,已经被成功应用于政府金融、移动通信、公安、石油、电力系统、交通能源、工业以及航空航天测控等领域。

地球分为东西十二个区域,共计 24 个时区,以格林威治作为全球标准时间(即GMT 时间,0时区),东部时区以格林威治时区进行加法,而西时区则以格林威治时间作减法。但地球的轨道并非正圆,在加上自转速度逐年递减,时间会有误差。在计算时间的时,最准确是使用“原子震荡周期”所计算的物理时钟。这种时钟被称为标准时间,即UTC时间(Coordinated Universal Time)。UTC 的准确性毋庸置疑,美国的 NIST F-1 原子钟 2000 年才将产生 1 秒误差。

实际生产生活中,使用原子时钟这种准确的计时似乎缺少必要性,我们更多关注的是参与活动的各个个体在相同的时间环境下对话。例如,当我们说明天早上8:00开会的时候,我们并不在乎原子时钟真实的计时情况,只要参会的所有个体对“明天早上8:00”这个时间具有相同的认知即可。这里时间同步是个非常重要的概念,如果某位同仁手表慢了半小时,那它对“早上8:00”的理解就比其他人要慢半小时,最终会导致ta开会迟到。同样的道理,我们在影视剧中经常能看到特种作战小组在执行特别任务前一般都要先完成组员之间的时间同步,避免组员之间在时间上的认知差异给任务带来不必要的麻烦,甚至危及生命。

NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)是由RFC 1305定义的时间同步协议,用于分布式设备(比如电脑、手机、智能手表等)进行时间同步,避免人工校时的繁琐和由此引入的误差,方便快捷地实现多设备时间同步。 NTP校时服务基于UDP传输协议进行报文传输,工作端口默认为123/udp

NTP的实现过程如图所示,假如设备A和设备B本地时间存在差异(设备A早上10点,设备B早上11点),现在设备A欲通过NTP和设备B在时间上保持同步:

这样可以轻松计算出来:

现假设设备A和设备B之间的时间差位 ,易得:

通过上式计算出
设备A就能根据 调整本地时间,实现和设备B的时间同步。

NTP的目的是在一个同步子网中,通过NTP协议将主时间服务器的时钟信息传送到其他二级时间服务器,实现二级时间服务器和主时间服务器的时钟同步。这些服务器按层级关系连接,每一级称为一个层数(stratum),如主时间服务器层数为 stratum 1,二级时间服务器层数为 stratum 2,以此类推。时钟层数越大,准确性越低。
注意:准确性指相对于主时间服务器而言。

在NTP网络结构中,有以下几个概念:

在正常情况下,同步子网中的主时间服务器和二级时间服务器呈现出一种分层主从结构。在这种分层结构中,主时间服务器位于根部,二级时间服务器向叶子节点靠近,层数递增,准确性递减,降低的程度取决于网络路径和本地时钟的稳定性。

NTP有两种不同类型的报文,一种是时钟同步报文,另一种是控制报文。控制报文仅用于需要网络管理的场合,它对于时钟同步功能来说并不是必需的,这里不做介绍。

时钟同步报文封装在UDP报文中,其格式如图所示:

各主要字段解释如下:

其中,NTP发送和接收的报文数据包类似,通常只需要前48个字节就能进行授时和校时服务。下面分别是抓包获取的NTP请求数据包和回复数据包示例(仅前48个字节):

收到数据包后,接收端本地再产生一个时间戳( )。
这里,每个返回数据前4字节为秒的整数部分,后4字节为秒的小数部分。

设备可以采用多种NTP工作模式进行时间同步:

单播C/S模式运行在同步子网层数较高的层级上,客户端需要预先知道时间服务器IP或域名并定期向服务器发送时间同步请求报文,报文中的 Mode字段设置为 3(客户模式)。服务器端收到报文后会自动工作在服务器模式,并发送应答报文,报文中的Mode字段设置为4(服务器模式)。客户端收到应答报文后,进行时钟过滤和选择,并同步到优选的服务器。客户端不管服务器端是否可达,也不管服务器端所在的层数。在这种模式下,客户端会同步到服务器,但不会修改服务器的时钟。服务器则在客户端发送请求之间无需保留任何状态信息。客户端根据本地情况自由管理发送报文的时间间隔。

对等体模式运行在同步子网较低层级上,主动对等体和被动对等体实现时钟相互同步。这里有两个概念:主动对等体和被动对等体。

如上图所示,对等体模式工作步骤如下:
1主动对等体和被动对等体首先交互Mode字段为3(客户端模式)和4(服务器模式)的NTP报文,这一步主要是获得通信时延。

主动对等体和被动对等体可以互相同步。如果双方的时钟都已经同步,则以层数小的时钟为准。

注意:对等体模式不需要用户手动设置,设备依据收到的NTP报文自动建立连接并设置状态变量。

广播模式应用在多台工作站和不需要很高精度的高速网络中。主要工作流程如图所示:

注意:在广播模式下,服务端只负责向外广播时钟信息,自身时钟不受客户端影响。

组播模式适用于有大量客户端分布在网络中的情况。通过在网络中使用 NTP 组播模式, NTP 服务器发送的组播消息包可以到达网络中所有的客户端,从而降低由于 NTP 报文过多而给网络造成的压力。主要工作流程如下:

注意:组播模式和广播模式类似,只是它是向特定的组播地址发送时钟同步广播报文。在组播模式下,服务端只负责向外广播时钟信息,自身时钟不受客户端影响。

多播模式适用于服务器分布分散的网络中。客户端可以发现与之最近的多播服务器,并进行同步。多播模式适用于服务器不稳定的组网环境中,服务器的变动不会导致整网中的客户端重新进行配置。其工作流程如下:

注意:为了防止多播模式下,客户端不断的向多播服务器发送 NTP 请求报文增加设备的负担,协议规定了最小连接数的概念。多播模式下,客户端每次和服务器时钟同步后,都会记录下此次同步过中建立的连接数,将调用最少连接的数量被称为最小连接数。以后当客户端调动的连接数达到了最小连接数且完成了同步,客户端就认为同步完成;同步完成后每过一个超时周期,客户端都会传送一个报文,用于保持连接。同时,为了防止客户端无法同步到服务器,协议规定客户端每发送一个 NTP 报文,都会将报文的生存时间 TTL(Time To Live)进行累加(初始为 1),直到达到最小连接数,或者 TTL 值达到上限(上限值为 255)。若 TTL 达到上限,或者达到最小连接数,而客户端调动的连接数仍不能完成同步过程,则客户端将停止一个超时周期的数据传输以清除所有连接,然后重复上述过程。

下面补充一些常用的NTP时钟服务器:

更多NTP授时服务器请查看:

假设你比较喜欢清华的服务并打算将 ntptunatsinghuaeducn 作为你的授时服务器。下面将简单介绍不同的 *** 作系统该如何 *** 作使得设备能够使用此服务器同步时间。

本部分以主流Windows 10 系统为例演示如何使用NTP服务同步系统时间。

来将此服务器设置为个人选择的时间服务器。

Linux发行版有两个主流程序支持ntp协议:ntpd和chrony。
具体使用和配置参考各自文档: ntpd doc 和 chrony doc

在“系统配置 > 日期与时间 > 自动设置日期与时间”一栏,填入 ntptunatsinghuaeducn 。

浙江大学中控系统时钟同步服务器可能需要重新配置或者调整时间同步的方式,您可以按照以下步骤进行 *** 作:
1打开控制面板,在搜索框中输入“服务”并打开。
2在服务列表中找到“Windows Time”服务,并右键点击。
3选择“属性”,在d出界面中找到“启动类型”并将其设置为“自动”,然后点击“确定”按钮保存更改。
4选中“Windows Time”服务,在下方点击“启动”按钮,启动该服务。
5关闭控制面板,打开命令提示符(管理员权限),输入命令:
w32tm /config /update /manualpeerlist:poolntporg,0x8 /syncfromflags:MANUAL
6敲击回车键,执行该命令,完成时钟同步服务器的配置。
上述方法是比较通用的设置方式,具体的 *** 作步骤可能会因不同系统版本、网络环境等而有所差异,请根据您的实际情况进行调整。若以上方法仍然无法解决问题,建议您向IT部门寻求进一步支持,以获得针对性的帮助。

时钟同步是物联网系统中非常重要的一环。物联网技术中的计时同步需要精度较高,要求设备获得时间的误差尽可能小,这样才能保证各个节点之间信息的同步。
时钟同步造成物联网卡掉线的原因可能有很多,例如:
1 时间戳不准确:如果设备的时间戳与服务器上的时间戳不同步,就会影响数据的精确性,可能导致数据无法上传到服务器,从而造成物联网卡掉线。
2 时钟漂移:物联网设备的时钟在运行过程中可能会受到多种因素的影响,比如温度变化、电压变化等,从而导致时钟出现漂移,造成时间误差增大。
3 时钟同步方式不当:如果时钟同步方式不当,比如采用轮询方式来同步,就可能会造成系统资源浪费和数据传输延迟,从而影响物联网卡的正常使用。
为了避免时钟同步造成物联网卡掉线,建议采用精度较高的时钟同步方式,并加强设备的监测管理,及时检查和修正时钟误差,确保物联网设备的正常运行。同时,可以在系统设计中采用双机热备、数据采集多拨等方式,提高系统的稳定性和可靠性。

无法同步可能出于以下几个原因:
一、没有连接到 Internet。在试图同步时钟前创建 Internet 连接。
个人或网络防火墙阻止时钟同步。大多数公司或组织的防火墙同一些个人防火墙一样会阻碍时钟同步。家庭用户应阅读防火墙文档以得到关于消除网络时间协议 (NTP) 障碍的信息。如果切换到了 Windows 防火墙,则应该可以同步时钟。
二、Internet 时间服务器正忙,或者暂时不可用。如果属于这种情况的话,可以试着稍后再同步您的时钟或通过双击[url=ms-its:C:\WINDOWS\Help\datetimechm::/HELP=glossaryhlp TOPIC=gls_taskbar]任务栏[/url]上的时钟来手动更新。也可以试着采用另外一个不同的时间服务器。
三、计算机上显示的时间与 Internet 时间服务器的当前时间有很大的差别。如果计算机的时间与 Internet 时间服务器的时间相比,滞后值超过 15 个小时,则 Internet 时间服务器无法同步您的计算机时钟。若要正确地同步时间,请确保时间和日期设置值接近位于“控制面板”中“日期和时间属性”中的当前时间。
注意:
1、要打开“日期和时间”,请依次单击“开始”、“控制面板”、“日期、时间语言和区域设置”,然后单击“日期和时间”。
2、Internet 时间服务器将更新由您的计算机设置的日期和时间。
只有在选中“自动与 Internet 时间服务器同步”复选框后,“立即更新”按钮才有效。
可以在“时间和日期”选项卡(位于“控制面板”的“日期和时间”上)中手动更改计算机时钟时间。也可以通过双击任务栏上的时钟来打开“日期和时间”。

点击桌面右下角的时间,在d出框内点击更改日期时间设置,
在d出框内选择Internet选项,
点击更改设置,要同步Internet时间的前置条件是得启动你windows time服务,下面会介绍到如何启动windows的时间服务。如果windows时间服务已启动直接在d出框点立即更新即可。
找到我的电脑,右键在d出选项框中选择管理,会出现如下页面
找到最下面的服务和应用程序单击那个小三角,在展开选项中选择服务,会出现windows的服务
在列表中找到windows Time服务,选中之后在又上角会显示启动服务的按钮,点击启动
启动之后关于此服务右上角的 *** 作按钮会变为停止或重新启动,如此你的电脑时间会自动跟网络同步。


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原文地址: http://outofmemory.cn/zz/12975086.html

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