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时钟服务器同步时钟完全知识产权

来源: 发布时间:2022年11月05日

宽域网络时间同步,特指在计算机网络内的服务器与客户端之间利用网络报文交换实现的时间同步。鉴于计算机网络传输路径的不确定性和中间路由交换设备转发报文时间的不确定性,通过单播或多播实现的单向网络授时是不可靠的。因此,前辈们发明的网络时间同步技术NTP/PTP等,基本原理都是通过对网络报文打时间戳(标记),往返交换报文计算传输时延和同步误差。频率同步指的是主从时钟的频率误差保持在一定范围内,频率同步有2种类型。宽域CDKY-FID4000工业隔离装置,内外网关之间采用非 TCP/IP 传输。时钟服务器同步时钟完全知识产权

宽域“时间同步”包括的时间和频率的同步。上级时钟将时间频率信号通过各种有线(以太网、SDH数字网、同轴电缆、电话等)、无线(卫星、长波、电台、微波、WIFI、Zigbee等)链路传递给下级时钟,下级时钟接受时间频率信息后,与上级时钟保持相位、频率的一致。上级时钟主动发播时间信息,下级用户端被动接受时间信息,并调整本地时钟使时差控制在一定范围内。要想提高授时精度,用户端必须计算出时间信息在传播链路中的延时,GPS/北斗等卫星授时,可以通过用户端定位与卫星之间距离确定电磁传输延时,消除大部分误差,而电缆、网络等如果是单向授时方式就无法准确计算单向链路时延了。国内时钟服务器同步时钟品质厂家之一宽域KYSOC-5000工控网络安全态势感知系统,可识别协议多,支持 248 种协议解析。

宽域时间同步就是通过对本地时钟的某些操作,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,必须进行时间同步操作。

矿用分布式采集系统的宽域时钟同步是其正常运行的关键,实现统一的时间基准是后续数据处理的前提。目前,常用的宽域时钟同步技术有北斗、GPS、NTP(NetworkTimeProtocol,网络时间协议)、IEEE1588V2、本地后备时钟和同步线等,见下表。然而,单一的宽域时钟同步技术由于其精度及应用局限性,无法满足矿用分布式采集系统精度、可靠性的宽域时钟同步性能要求。矿用分布式采集系统宽域时钟同步方案原理如下图所示。北斗授时服务器接收北斗系统提供的纳秒级精度的时钟,并作为主时钟通过井下环网为所有采集节点授时;各采集节点软件实现IEEE1588V2协议,接收主时钟的授时进而调整本地的64位时间戳寄存器;本地后备时钟为各采集节点提供秒级精度的时间戳初值,便于各采集节点以短时间实现与北斗授时服务器的同步。宽域ATS3500高精度电路设计,精确信号准时沿上升沿时间≤100ns;支持NTP客户端及服务端。

上海宽域北斗授时&在线监测管理平台,可监测所有通过网络对时的设备(工控机、录像机、摄像头等)的系统时间准确度,实时监测设备的时间精度,当发现时间偏差大于设定阈值(如1秒),可立即发出报警信息,通知运维人员及时处理。如此可避免系统内设备的时间异常(或离线)长时间无法发现并处理而导致出现严重的损失。铯原子钟的稳定度非常,可以做到500万年才偏差一秒。但是它的成本太了,只有国家机器才能造得起这种昂贵的系统。宽域时钟同步系统选用以GPS为的GNSS(GlobalNavigationSatelliteSystem,全球导航卫星导航系统)加铷钟作为一级时钟源,成为LPR(LocalPrimaryReference,区域基准钟)宽域CDKY-FW3000工控防火墙,支持路由、透明、混合部署模式。时钟服务器同步时钟完全知识产权

宽域ATS3500 采用工业级设计,传输误差小,系统稳定,可广泛应用于电力、轨交、医院等行业。时钟服务器同步时钟完全知识产权

然而,在通过网络时间协议(networktimeprotocol,简称为ntp)进行时钟同步的运维过程中遇到了以下问题:(1)虚拟机时间因自身晶振的频率保持能力不足,容易导致偏差,需要通过网络时间协议ntp不断进行修正,如果向服务端同步过于频繁,则会使服务端承担较大的压力,如果同步频率过低,又会导致虚拟机的时间出现偏差。(2)当服务端承担的压力较大时,可能出现无法响应新的请求的情况,进而可能会导致虚拟机的时间出现偏差。(3)传统的时钟同步装置,通常专注于对客户端的配置,面对大规模的云计算环境缺乏对服务端的管理和运维,运维效率较低。时钟服务器同步时钟完全知识产权

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