网络时间服务器的实现方式:
(1)时间服务器启动NTP服务
(2)客户端向NTP服务器发出时间校准的请求
(3)服务器发送当前的时间标准给客户端
(4)客户端接收到服务器的答复后,会根据返回的时间标准修改自己的时间,这样就是实现了时间校准。
网络时间服务器主要功能:
1.提升网络系统的安全性和可靠性,
2.易于配置、应用,便于系统升级,
3.可以轻松实现远程网络登录、管理、配置和维护、
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GPS卫星同步时钟是什么基本介绍,卫星同步时钟有什么特点,是关于什么行业的,卫星同步时钟基本知识你了解吗,下面小编就介绍一些相关知识,以备大家参考。GPS卫星同步时钟基本知识介绍 GPS卫星时钟精度高、稳定性好、无积累误差、可以无人值守等优势,使其广泛应用在多个领域。例如:研究所、高等院校实验室、医院、火车站、证券市场、高铁等对时间精度要求比较高的行业。
GPS卫星时钟问世的社会背景:
当今社会实现网络化和自动化的过程当中,多个行业对时间的精度要求也越来越严格,然而传统的钟表无论做的多好都难以避免累计误差。高精度授时的GPS卫星时钟应运而生。 需要普及一下常识问题,全球范围内,有四大卫星定位系统,分别是美国的GPS(全球卫星导航定位系统)、俄罗斯的GLONASS系统、欧洲在建的“伽利略系统”和我们中国的北斗系统。
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时间同步服务器指的是什么呢?相信有很多人是对这个词有所陌生的,就有我们的**来给大家简单的介绍一下有关于时间同步服务器的信息。
时间同步服务器是用于接收GPS卫星信号,从GPS地球同步卫星上获取标准时钟信号信息,将这些信息通过TCP/IP网络传输,为网络设备(用户)提供精确、标准、安全、可靠和多功能的时间服务,同时产生1PPS(秒信号)同步脉冲信号及串口时间信息,前面板显示年月日时分秒等信息,是一款实现时间同步的实用时钟设备。
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)。 淄博正瑞电子得到市场的一致认可。
对操作维护的影响:
时间同步特性是移动网络操作维护领域的重要特性,其对其他特性的主要影响包括:时间同步特性可以确保移动网络中网管和网元的时间的准确性和一致,对于故障管理中的故障上报的及时性、故障信息的准确性和故障的关联性分析等方面都具有重要意义。否则,如果网元时间不准确或网元和网管时间不同步,可能会影响对故障问题的判断和处理。时间同步特性对于日志的记录、查询、显示和审计分析等特性的准确具有重要意义。否则,如果时间不准确或全网时间不一致,可能会造成日志记录不准确,并影响正常的日志审计功能。时间同步特性对于性能管理中的性能数据的记录,性能数据的收集和分析具有重要意义。否则如果时间不准确或全网时间不一致,可能导致网元性能数据记录和打点时间不准确,造成性能数据失效。时间同步特性对于呼叫和定位问题等业务具有重要的意义,否则如果时间不准确或全网时间不一致,可能造成无法正常进行呼叫业务。 淄博正瑞电子重信誉、守合同,严把产品质量关,热诚欢迎广大用户前来咨询考察,洽谈业务!吉林网络时间服务器同步时出错
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如卫星本身没有高精度时间源,通过接收地面站的信号再进行延时确定的转发,该过程称为RDSS授时或转发式授时,如CAPS、北斗卫星导航实验系统等。
RDSS授时有两种方式:一种为双向授时,在该种方式中,用户需向卫星发送请求,再接收卫星应答信息;另一种为单向授时,用户只接收卫星下行信号,这种方式适于低动态用户。单向授时模式下,用户需要获得自身的精确位置。目前常用的有两种方法:一种为利用GPS辅助定位,将定位结果进行坐标转换后输入接收机;另一种方法为利用高程辅助定位,由于目前已有三颗RDSS卫星,将高程作为虚拟的第四颗星,则通过解定位方程可实现定位。在RDSS授时中,由于RDSS导航电文中包含的为一分钟更新一次的卫星位置,因此卫星位置的计算一般通过插补拟合的方式获得。 滨州网络连接显示服务器无响应时间