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网络时间服务器基本参数
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  • 正瑞电子
  • 型号
  • 全型号
网络时间服务器企业商机

网络时间服务器授时系统:

授时系统产生和保持的高精度的标准时间基准,则需要通过各种授时系统将基准时间频率传送到用户端进行使用,根据用户的使用环境使用较适合的授时方式。目前可用的授时系统包括卫星导航授时系统、电视授时、长波授时系统、网络授时、短波授时系统、电话授时等,也可以根据特殊需要自建授时系统。


(1)卫星导航授时系统

世界上主要的卫星导航授时系统是俄罗斯的 GLONASS、美国的GPS、我国的北斗卫星导航授时系统、欧洲的 Galileo。卫星授时系统可以提供10 纳秒级的授时精度。

(a)GPS系统时间

GPS卫星系统时间其溯源到美国海军天文台的协调世界时 UTC。


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网络校时服务器是针对自动化系统中的计算机、控制装置等进行校时的高科技产品,NTP时间服务器产品它从GPS卫星上获取标准的时间信号,将这些信息通过各种接口类型来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。

北斗网络校时服务器溯源同步到GPS、北斗卫星铯原子钟上,输出频率几乎没有漂移,性能接近铯钟,但却远远低于铯钟的价格,而且不存在铯钟那样铯束管寿命短需要高成本更换的问题。产品适合应用于雷达同步、地震观测、移动通信、电力系统等领域,能为系统提供超高精度的时间和频率基准。


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网络时间服务器优势分析:

应用NTP的卫星综合测试时间同步系统,通过GPS或“北斗”导航设备终端获取高精度时间信息,并将该时间信息作为时间源提供给广域网综合测试系统,能够保证广域网综合测试系统时间源的精度,同时,以UDP组播形式实现同网段内各测试设备之间的时间同步,应用NTP时间同步原理并以UDP客户机形式实现跨网段测试设备之间的时间同步,既考虑了系统运行的效率问题,又满足了卫星综合测试系统时间精确的毫秒的要求,可有效解决现有综合测试系统校时软件所不能实现的广域网环境下综合测试系统的时间同步问题。

采用 GPS 接收设备接收GPS信息,并与服务器相连,校正时钟源服务器的时间。

授时终端定时向授时服务器发送 NTP 包请求校时基准时钟,获

得基准时钟后通过应用软件校正本计算机系统时钟使其与授时服务器的时钟同步。

网络时间协议简介:NTP(Network Time Protocol)是由美国德拉瓦大学的David L. Mills教授于1985年提出,除了可以估算封包在网络上的往返延迟外,还可自己地估算计算机时钟偏差,从而实现在网络上的高精细度计算机校时,它是设计用来在Internet上使不同的机器能维持相同时间的一种通讯协定。时间服务器(time server)是利用NTP的一种服务器,通过它可以使网络中的机器维持时间同步。在大多数的地方,NTP可以提供1-50ms的可信赖性的同步时间源和网络工作路径。网络时间协议(NTP)的详细说明在RFC-1305[Mills 1992]中。RFC-1305对 NTP协议自动机在事件、状态、转变功能和行为方面给出了明确的说明。它以合适的算法以增强时钟的准确性,并且减轻多个由于同步源而产生的差错,实现了准确性低于毫秒的时间服务,以满足目前因特网中路径量测的需要。NTP是一个跨越广域网或局域网的复杂的同步时间协议,它通常可获得毫秒级的精度。RFC2030[Mills 1996]描述了SNTP(Simple Network Time Protocol),目的是为了那些不需要完整NTP实现复杂性的主机,它是NTP的一个子集。通常让局域网上的若干台主机通过因特网与其他的NTP主机同步时钟,接着再向局域网内其他客户端提供时间同步服务山东正瑞电子提供周到的解决方案,满足客户不同的服务需要。

网络时间服务器是针对自动化系统中的计算机、控制装置等进行校时的高科技产品,它从GPS卫星上获取标准的时间信号,将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备,这样就可以达到整个系统的时间同步。

  从GPS地球同步卫星上获取标准时钟信号信息,将这些信息在网络中传输,网络中需要时间信号的设备如计算机,控制器等设备就可以与标准时钟信号同步。标准的时钟信息通过TCP/IP网络传输,支持多种流行的时间发布协议,如NTP,time/UDP,还可支持可设置的UDP端口的中新创科定义的时间广播数据包。NTP和time/UDP的端口号分别固定于RFC-123和RFC-37的123和37。同时支持SNTP协议的广播工作模式。


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“质量优先,用户至上,以质量求发展,与用户共创双赢”是山东正瑞电子新的经营观。内蒙同步网络时间客户端服务器

 NTP服务器频差倍增测频法比直接测频法的测量误差已大为减小,但受计数器测频方法的限制,在高稳原子频率标准稳定度测试时其测量误差就显太大。如果在频差倍增的基础上不直接测量频率而是测量差频的周期,可使这种方法的测量误差远小于直接测频法。

  频差倍增测周法中的频差倍增器的工作原理如前所述,其输出频率中已包含倍增至M*(f1-f0)的频差。如果直接测量其周期,因为f0很高,故测周的相对误差会较大。通常采用两种方法,即通过频率合成器和混频器使输出信号中即包含有倍增至M*(f1-f0)的频差,又包含有一拍频率为F的信号。增加拍频率信号的目的是为了方便测量不同取样时间的频率稳定度,F=1KHZ时,利用周期计数器周期倍乘的测量功能,可方便地获得取样时间为1ms,10ms的倍乘周期值。F为拍频频率;M为频差倍增数,f1-f0 为第i次测量时的频差;同样也可以推得当连续测量i+1个无间隙周期倍乘值时的阿仑方差。与频差倍增测频法一样,频差倍增倍数M不可能做得太高,另外在选择拍频频率应满足条件 F> M(f1-f0)。 内蒙同步网络时间客户端服务器

山东正瑞电子有限公司是一家集研发、制造、销售为一体的****,公司位于淄博政通路135号(高科技创业园B座110室),成立于2002-11-13。公司秉承着技术研发、客户优先的原则,为国内无线测温系统,电缆测温系统,卫星时钟,六氟化硫气体报警系统的产品发展添砖加瓦。公司主要经营无线测温系统,电缆测温系统,卫星时钟,六氟化硫气体报警系统等产品,产品质量可靠,均通过电子元器件行业检测,严格按照行业标准执行。目前产品已经应用与全国30多个省、市、自治区。山东正瑞电子有限公司每年将部分收入投入到无线测温系统,电缆测温系统,卫星时钟,六氟化硫气体报警系统产品开发工作中,也为公司的技术创新和人材培养起到了很好的推动作用。公司在长期的生产运营中形成了一套完善的科技激励政策,以激励在技术研发、产品改进等。无线测温系统,电缆测温系统,卫星时钟,六氟化硫气体报警系统产品满足客户多方面的使用要求,让客户买的放心,用的称心,产品定位以经济实用为重心,公司真诚期待与您合作,相信有了您的支持我们会以昂扬的姿态不断前进、进步。

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