授时系统框架图
,高精度、大容量、高品质的高科技时钟产品。设备采用冗余架构设计,高精度时钟直接来源于北斗、GPS系统中各个卫星的原子钟,通过信号解析驯服本地时钟源,实现卫星信号丢失后本地时钟精准保持功能。独特的嵌入式硬件设计、高效Linux *** 作系统,可灵活扩展多种时钟信号输出。全面支持最新NTP对时协议、MD5安全加密协议及证书加密协议,时间精度优于2毫秒。同时支持TOD、10MHz、 1PPS、日志记录、USB端口升级下载和干接点告警功能,配合全网时间统一监控软件,轻松实现网络时间同步及有效监控。
京准电子科技HR-901GB型GPS授时服务器可以广泛应用于医疗、安防、金融保险、移动通信、 云计算、电子商务、能源电力、石油石化、工业自动化、智能交通、智慧城市、物联网等领域。
系统结构
京准电子科技HR-901GB型GPS授时服务器创新性的融合了参考源无缝切换技术、高精度时间间隔测量TIC技术和自适应精密频率测控技术。采用模块化设计,由北斗接收机、GPS接收机、高性能工业级主板、人机界面及监控管理单元、本地时钟驯服单元、输出接口模块和电源模块组成。
京准电子科技HR-901GB型GPS授时服务器核心由64位高性能CPU、高速FPGA及高稳振荡器(铷原子钟或OCXO)构成,采用Linux进行多任务实时并行处理及调度。
系统可同时接收北斗、GPS发送的秒同步和时间信息及满足NTP/SNTP协议的网络时间报文,按优先级自动选择外部时间基准信号作为同步源并将其引控 到锁定状态(LOCKED)具有输入传输延时补偿算法,采用卡尔曼数字滤波技术滤除外部时间基准信号的抖动后,对铷原子钟或OCXO进行控制和驯服, 由内部振荡器分频得到1PPS信号,这样输出的1PPS信号同步于外部时间基准 输出的1PPS信号的长期稳定值,克服了由外部时间基准的秒脉冲信号跳变所 带来的影响,使输出的时间信号不但与外部时间基准信号保持同步而且更加稳定。当失去外部时间基准信号后,进入守时保持状态(HOLD-OVER),当外部 时间基准信号恢复时,自动结束守时保持状态并牵引跟踪到锁定状态。从而不间断的输出与UTC保持同步的时间信息。
重要特点
+ 超高带宽NTP服务器
+ GPS/北斗双参考源一级时钟服务器
+ 高性能工业级主板、嵌入式Linux *** 作系统
+ 提供六路独立10/100/1000Mbs网络接口
+ 可连接另一台NTP服务器,构成2级时钟
+ 可选内部精密时钟OCXO或铷原子钟
+ 安全高效的Web的用户界面
+ 支持SSH,SSL,SCP,SNMP,CustomMIB,>
+ 兼容IPv6和IPv4协议
+ 相对UTC时间准确度达到毫微秒级
+ 支持IBM主机需要的SysPlex时间信息输出
+ 支持固定位置模式下单星授时功能
+ VFD高清真空荧光显示屏
+ 可靠性MTBF达80000小时
+ 支持4000条日志记录功能
+ 支持远程唤醒和定时开关
+ 支持MD5加密协议
+ 支持证书加密协议
+ 支持干接点告警功能
GPS同步时钟设备从产品形态上,目前主要分为两种:时间同步板卡及模块、GPS同步时钟设备。
1)时间同步板卡及模块,一般以标准时间频率信号为参考,产生、保持、分发系统或设备所需要的各种时间和频率信号,通常主要在通信基站、军用领域比较多;
2)GPS同步时钟设备,就是通常所说的时间服务器,一般通过接收北斗/GPS/标准时间信息,产生、保持时间频率信号,并通过有线或无线方式进行接收或传递,为系统提供多种形式的时间和频率信号。GPS授时系统和北斗授时系统产品主要应用于通信、电力、交通、国防等军民用。
推荐几个常用的型号;XBD211-xo NTP网络时间服务器,XBD221 NTP网络时间服务器
网络中为什么要部署 网络时钟同步系统(时钟同步服务器,网络授时设备,GPS同步时钟)?
随着计算机网络的迅猛发展,网络应用已经非常普遍,如电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、水利、国防、医疗、政府机关、IT等领域的网络系统需要在大范围保持计算机的时间同步和时钟准确,但计算机的时间是根据电脑晶振以固定频率震荡而产生的,由于晶振的不同,会导致电脑时间积累误差的产生。从业务影响角度讲,因为时间的不统一,就无法推断出业务具体发生时间。从安全影响角度讲,所有设备(如视频监控中的DVR)的日志必须反映准确的时间,因为时间的不统一,安全相关工具就会毫无用处。
因此有一个好的标准时间授时设备是非常必要的。为了适应这些领域对于时间越来越精密的要求,上海锐呈电气有限公司精心设计、自主研发了K系列网络时钟同步系统,该装置以GPS卫星信号为时间基准,同时可选北斗卫星、CDMA时间源等,内嵌国际流行的NTP-SERVER服务,以NTP/SNTP协议同步网络中的所有计算机、DVR、控制器等设备,实现网络时钟同步。
锐呈K系列网络时钟同步系统有三种型号可供选择:K806C有1个10/100M自适应的以太网口;K806D有2个物理隔离的10/100M自适应的以太网口;K805可以同时配置1-7个物理隔离的10/100M自适应的以太网口,可以满足不同客户的要求,当某个网口发生故障时不会影响其他网口正常工作,完全保证数据安全性。
网络时钟同步系统工作模式
主/被动对称模式:一对一的连接,双方均可同步对方或被对方同步,先发出申请建立连接的一方工作在主动模式下,另一方在被动模式下。此方式适合配置冗余的时间服务器。
客户/服务器模式:与主/被动模式基本相同。唯一区别在于,客户方可被服务器同步,但服务器不能被客户同步。
广播模式:一对多的连接,服务器不论客户工作在何种模式下,主动发出时间信息,客户由此信息调整自己的时间,此时网络延时忽略,因此在准确度上有损失。
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
北斗授时系统应用领域广泛,包括军用、通信、电力、金融等。
北斗时频产品主要是时钟服务器、时频板卡、频率设备、时码器,当前正在研发全国产、自主可控化的时钟同步产品。
1)北京北斗时间频率技术有限公司将整个时钟同步板卡的性能设计从主板、硬盘、内存、铷钟、晶振、锁相环等所有器件上,全部实现国产化替代,具备行业颠覆性,可实现高精度、高可控,高国产化。
2)技术研发、营销能力强。公司核心团队人员来自北斗一代建设和国家授时中心,技术研发能力及营销能力强。在时钟服务器领域,北斗时频是国内目前厂商品牌知名度较高,在航天、军工、政府行业市场占有率较大的一家北斗授时公司。
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)