❶ 北斗衛星時鍾伺服器是怎樣保證其自身可靠性的
北斗衛星時鍾伺服器組合選用高精度GPS 接收機/北斗二代接收機/外部B碼基準/NTP輸入,提供高可靠性、高冗餘度的時間基準信號,並採用先進的時間頻率測控技術馴服晶振,使守時電路輸出的時間同步信號精密同步在GPS/北斗/外部B碼/NTP輸入時間基準上,輸出短期和長期穩定度都十分優良的高精度同步信號。
北斗衛星時鍾伺服器採用精準的測頻與智能馴服演算法,使振盪器時間頻率信號與GPS衛星/北斗衛星/外部B碼時間基準保持精密同步。由於裝置輸出的1PPS等時間信號是內置振盪器的分頻秒信號輸出,同步於GPS/北斗信號但並不受GPS/北斗秒脈沖信號跳變帶來的影響,相當於UTC時間基準的復現。採用了「智能學習演算法」的GPS北斗時鍾,在馴服晶振過程中能夠不斷「學習」晶振的運行特性,並將這些參數存入板載存儲器中。當外部時間基準出現異常或不可用時,裝置能夠自動切換到內部守時狀態,並依據板載存儲器中的參數對晶體振盪器特性進行補償,使守時電路繼續提供高可靠性的時間信息輸出,同時避免了因晶體振盪器老化造成的頻偏對守時指標的影響。
❷ NTP時間伺服器,國內生產廠家,哪家的性能和穩定性好
選擇時間伺服器一定要選擇大牌子,可靠的廠商,下面給你介紹一下實力大,可靠的自主研發的品牌和型號,北京中新創科技的DNTS-7是一種高科技智能的基於NTP/SNTP協議的時間伺服器,DNTS-7從GPS地球同步衛星上獲取標准時鍾信號信息,將這些信息在網路中傳輸,網路中需要時間信號的設備如計算機,控制器等設備就可以與標准時鍾信號同步。標準的時鍾信息通過TCP/IP網路傳輸,DNTS-7支持多種流行的時間發布協議,如NTP,time/UDP,還可支持可設置的UDP埠的中新創科定義的時間廣播數據包。NTP和time/UDP的埠號分別固定於RFC-123和RFC-37指定的123和37。中新創的DNTS-7同時支持SNTP協議的廣播工作模式,為電信、移動、電力、廣播、政府部門提供完整的網路解決方案如97工程、DCN網路建設和數據傳輸、介面轉換產品。
❸ 授時伺服器有什麼功能
北斗授時系統應用領域廣泛,包括軍用、通信、電力、金融等。
北斗時頻產品主要是時鍾伺服器、時頻板卡、頻率設備、時碼器,當前正在研發全國產、自主可控化的時鍾同步產品。
1)北京北斗時間頻率技術有限公司將整個時鍾同步板卡的性能設計從主板、硬碟、內存、銣鍾、晶振、鎖相環等所有器件上,全部實現國產化替代,具備行業顛覆性,可實現高精度、高可控,高國產化。
2)技術研發、營銷能力強。公司核心團隊人員來自北斗一代建設和國家授時中心,技術研發能力及營銷能力強。在時鍾伺服器領域,北斗時頻是國內目前廠商品牌知名度較高,在航天、軍工、政府行業市場佔有率較大的一家北斗授時公司。
❹ gps授時伺服器是干什麼的要怎麼用呢
GPS授時伺服器是一款支持NTP和SNTP網路時間同步協議
授時系統框架圖
,高精度、大容量、高品質的高科技時鍾產品。設備採用冗餘架構設計,高精度時鍾直接來源於北斗、GPS系統中各個衛星的原子鍾,通過信號解析馴服本地時鍾源,實現衛星信號丟失後本地時鍾精準保持功能。獨特的嵌入式硬體設計、高效Linux操作系統,可靈活擴展多種時鍾信號輸出。全面支持最新NTP對時協議、MD5安全加密協議及證書加密協議,時間精度優於2毫秒。同時支持TOD、10MHz、 1PPS、日誌記錄、USB埠升級下載和干接點告警功能,配合全網時間統一監控軟體,輕松實現網路時間同步及有效監控。
京准電子科技HR-901GB型GPS授時伺服器可以廣泛應用於醫療、安防、金融保險、移動通信、 雲計算、電子商務、能源電力、石油石化、工業自動化、智能交通、智慧城市、物聯網等領域。
系統結構
京准電子科技HR-901GB型GPS授時伺服器創新性的融合了參考源無縫切換技術、高精度時間間隔測量TIC技術和自適應精密頻率測控技術。採用模塊化設計,由北斗接收機、GPS接收機、高性能工業級主板、人機界面及監控管理單元、本地時鍾馴服單元、輸出介面模塊和電源模塊組成。
京准電子科技HR-901GB型GPS授時伺服器核心由64位高性能CPU、高速FPGA及高穩振盪器(銣原子鍾或OCXO)構成,採用Linux進行多任務實時並行處理及調度。
系統可同時接收北斗、GPS發送的秒同步和時間信息及滿足NTP/SNTP協議的網路時間報文,按優先順序自動選擇外部時間基準信號作為同步源並將其引控 到鎖定狀態(LOCKED).具有輸入傳輸延時補償演算法,採用卡爾曼數字濾波技術濾除外部時間基準信號的抖動後,對銣原子鍾或OCXO進行控制和馴服, 由內部振盪器分頻得到1PPS信號,這樣輸出的1PPS信號同步於外部時間基準 輸出的1PPS信號的長期穩定值,克服了由外部時間基準的秒脈沖信號跳變所 帶來的影響,使輸出的時間信號不但與外部時間基準信號保持同步而且更加穩定。當失去外部時間基準信號後,進入守時保持狀態(HOLD-OVER),當外部 時間基準信號恢復時,自動結束守時保持狀態並牽引跟蹤到鎖定狀態。從而不間斷的輸出與UTC保持同步的時間信息。
重要特點
+ 超高帶寬NTP伺服器
+ GPS/北斗雙參考源一級時鍾伺服器
+ 高性能工業級主板、嵌入式Linux操作系統
+ 提供六路獨立10/100/1000Mbs網路介面
+ 可連接另一台NTP伺服器,構成2級時鍾
+ 可選內部精密時鍾OCXO或銣原子鍾
+ 安全高效的Web的用戶界面
+ 支持SSH,SSL,SCP,SNMP,CustomMIB,HTTPS,Telnet等更多協議
+ 兼容IPv6和IPv4協議
+ 相對UTC時間准確度達到毫微秒級
+ 支持IBM主機需要的SysPlex時間信息輸出
+ 支持固定位置模式下單星授時功能
+ VFD高清真空熒光顯示屏
+ 可靠性MTBF達80000小時
+ 支持4000條日誌記錄功能
+ 支持遠程喚醒和定時開關
+ 支持MD5加密協議
+ 支持證書加密協議
+ 支持干接點告警功能
❺ 北斗的授時服務是什麼
北斗授時系統組成
空間部分包括兩顆地球同步軌道衛星(GEO) 組成。衛星上帶有信號轉發裝置,完成地面控制中心站和用戶終端之間的雙向無線電信號的中繼任務。用戶終端分為定位通信終端、集團用戶管理站終端、差分終端、校時終端等。與GPS系統不同,所有用戶終端位置的計算都是在地面控制中心站完成。因此,控制中心可以保留全部北斗終端用戶機的位置及時間信息。同時,地面控制中心站還負責整個系統的監控管理。
與GPS、GLONASS、Galileo等國外的衛星導航系統相比,BD有自己的優點。如投資少,組建快;具有通信功能;捕獲信號快等。但也存在著明顯的不足和差距,如用戶隱蔽性差;無測高和測速功能;用戶數量受限制;用戶的設備體積大、重量重、能耗大等。
北斗衛星導航系統」是由空間衛星、地面控制中心站和北斗用戶終端三部分構成。
空間段由5顆地球靜止軌道衛星和30顆非靜止軌道衛星組成。地球靜止軌道衛星分別位於東經58.75度、80度、 110. 5度、140度和160度。非靜止軌道衛星由27顆中圓軌道(MEO)衛星和3顆傾斜同步軌道(IGSO)衛星組成。其中,ME0衛星軌道高度21500千米,位於3個軌道面上,軌道傾角55度; IGSO衛星軌道高度36000千米,位於3個軌道面上,軌道傾角55度。衛星均採用長征系列運載火箭發射。
地面段由主控站、注入站和若干監測站組成。主控站主要任務是收集各個監測站的觀測數據,進行數據處理,生成衛星導航電文和差分完好性信息,完成任務規劃與調度,實現系統運行管理與控制等。注入站主要任務是在主控站的統一調度下, 完成衛星導航電文、差分完好性信息注入和有效載荷的控制管理。監測站接收導航衛星信號,發送給主控站,實現對衛星的跟蹤、監測,為衛星軌道確定和時間同步提供觀測資料。
用戶段由各類北斗用戶終端組成。北斗用戶機具有兼容GPS、GLONASS、GALILEO的功能。
工作體制
北斗衛星導航系統採用衛星無線電測定(RDSS) 與衛星無線電導航(RNSS )集成體制,既能像GPS、 CLONASS、 GALILEO系統一樣,為用戶提供衛星無線電導航服務,又具有位置報告及短報文通信功能。
北斗授時服務類型和性能指標
系統提供開放服務和接權服務,其中,開放服務面向全球范圍,定位精度10米,授時精度20納秒,測速精度0.2米/秒;授權服務包括全球范圍更高性能的導航定定位服務,以及亞太地區的廣域差分服務和短報文通信服務,其中,廣域差分服務精度1米,短報文通信精度服務能力每次120個漢字。
系統在B1、B2和B3三個頻段上發射三路開放服務導航信號、三路授權服務導航信號。B1是1559.052MHz~ 1591. 788MHz, B2是1166.22MHz~1217. 37MHz,B3是1250.618MHz~1286.423MHz。
北斗授時系統與坐標系統
北斗衛星導航系統的系統時間稱北斗時(BDT)。北斗時屬原子時,起算歷元時間是2006年1月1日0時0分0秒(UTC,協調世界時)。BDT溯源到我國協調世界時UTC(NTSC,國家授時中心),與UTC的時差控制准確度小於100ns。
❻ 時間同步伺服器是什麼,有什麼具體授時功能
時間同步伺服器是一種高科技智能化、可獨立基於NTP/SNTP協議工作的時間伺服器,時間同步伺服器從GPS衛星上獲取標准時鍾信號信息,將這些信息在網路中傳輸,網路中需要時間信號的設備如計算機,控制器等設備就可以與標准時間源同步。標準的時鍾信息通過TCP/IP網路傳輸,DNTS系列還支持多種流行的時間發布協議,如time/UDP,並支持可設置的UDP埠的中新創科定義的時間廣播數據包。NTP和time/UDP的埠號分別固定於RFC-123和RFC-37指定的123和37。
隨著計算機應用的廣度和深度不斷加大,網路中的設備種類和業務類型越來越多,伺服器的數量也與日俱增。傳統上,各種伺服器、網路設備使用的時間都是由設備內部時鍾來提供的。由於伺服器、網路設備本身的時鍾誤差是不可避免的,盡管這種誤差每天不大,但經過一段時間的累積就會出現大的時間差,從而導致網路中各伺服器、網路設備的時間不一致。對於一些重要的行業來說,這種時間的不一致是致命的。基於以上考慮,網路中有必要部署NTP網路時間伺服器,使用GPS信號作為時間源,通過NTP協議對網路內的所有伺服器和網路設備的時間進行同步。