大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下gps校时服务器的问题,以及和GPS对时服务器和GPS校时服务器都是时间同步装置吗的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!
一、GPS卫星校时服务器在网络中有什么作用
济南唯尚电子有限公司产品采用表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,无硬盘和风扇设计,具有精度高、稳定*好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、*价比高、操作简单、全自动智能化运行、免维护等特点,适合无人值守。该装置可以为计算机网络、计算机应用系统、流程控制管理系统、电子商务系统、网上B2B系统以及数据库的保存维护等系统提供精密的标准时间信号和时间戳服务。其中配置RJ45网络端口两个,基于标准的NTP/SNTP协议,10/100M自适应。
二、GPS对时服务器和GPS校时服务器都是时间同步装置吗
GPS对时服务器和GPS校时服务器都是时间同步装置吗?
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GPS时间同步的原理和技术
1、有关时间的一些基本概念:
时间与频率之间互为倒数关系,两者密不可分,时间标准的基础是频率标准,由晶体振*器决定时间的精度。
4种实用的时间频率标准源包括
晶体钟、铷原子钟、氢原子钟和铯原子钟。
常用的时间坐标系:世界时(UT)、地方时、原子时(AT)、协调世界时(UTC)、GPS时
时钟源技术
时钟振*器是所有数字通信设备中最基本的部件,时钟源技术可以分为普通晶体时钟、高稳定晶振、原子钟和芯片级原子钟。
锁相环技术
锁相环技术是一种使得输出信号在频率和相位上与输入信号同步的电路技术,利用锁相环技术进入锁定状态或者同步状态后,系统的振*器输出信号与输入信号之间的相差为零。锁相环技术是时钟同步的核心技术。
模拟锁相环由检相器、环路滤波器和压控振*器3个部分组成。而数字锁相环中的误差控制信号使用离散的数字信号,而不是模拟电压。智能锁相环路技术,即数字频率合成(DDS-Digital Direct Frequency Synthesis)技术,在单片FPGA中就可以实现。
2、GPS时间是怎样建立的?为了得到精密的GPS时间,使它的准确度达到<100ns(相对于UTC(USNO/MC)):
◆每个GPS卫星上都装有铯子钟作星载钟;
◆ GPS全部卫星与地面测控站构成一个闭环的自动修正系统;
◆采用UTC(USNO/MC)为参考基准。GPS定位、定时和校频的原理
(1)GPS定位原理:是基于精确测定GPS信号的传输时延(Δt),以得到GPS卫星到用户间的距离(R) R=C×Δt-----------------------
[1](式中C为光速)同时捕获4颗GPS卫星,解算4个联立方程,可给出用户实时时刻(t)和对应的位置参数(x、y、z)共4个参数。R={(Xs- Xu)2+(Ys-Yu)2+(Zs-Zu)}1/2----
[2](式中Xs、Ys、Zs为卫星的位置参数;Xu、Yu、Zu为用户的的位置参数)
(2)GPS定时原理:基于在用户端精确测定和扣除GPS时间信号的传输时延(Δt),以达到对本地钟的定时与校准。GPS定时准确度取决于信号发射端、信号在传输过程中和接收端所引入的误差,主要误差有:◆信号发射端:卫星钟误差、卫星星历(位置)误差;◆信号传输过程:电离层误差、对流层误差、地面反射多路径误差;◆接收端:接收机时延误差、接收机坐标误差、接收机噪声误差。
(3)GPS校频原理:根据频率和周期互为倒数的关系,可采用比时法(测时间间隔)的方法(以GPS的秒信号为参考)来测量本地钟的频率准确度(Δf/f),以达到校频的目的。Δf/f=(Δt2-Δt1)/(t2-t1)------------ [3](式中Δt2、Δt1分别为t2、t1时刻测得的本地钟与GPS时的时差值)。4、进一步提高定时准确度的几种途径:
◆采用GPS双频、相位测量技术;
◆选用更高精度的GPS时间传递接收机;
◆采用GPS共视法比对技术与卫星转发双向法技术。
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三、校时服务器校时总是不成功怎么回事
在科技的发展下GPS北斗卫星时钟同步也得到了广泛应用,比如工业、科研、航空航天、公共场所等领域都用到了GPS北斗卫星时钟同步,GPS北斗卫星时钟同步以卫星时间为基准授时准确,替代了传统钟表授时的单一和时间误差大等缺点。
GPS北斗卫星时钟同步是指接收GPS北斗卫星信号,并通过NTP网络协议进行对时的时间服务器。XBD211NTP网络时间服务器配置卫星信号接收机,可接收单北斗或单GPS卫星以及GPS北斗混合的信号,并使用网络信号授时,每路网口都为独立局域网互不干扰,GPS北斗卫星时钟同步可以给多种不同的时间系统进行授时。
四、GPS时间同步服务器的介绍
GPS时间同步服务器是针对计算机、自动化装置等进行校时而研发的高科技产品,时间同步服务器从GPS卫星上获取标准的时间信号,将这些信号通过各种接口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,上海峻峰伟业的gps时间同步服务器为您提供网络安全的保障。
五、网络时钟同步服务器和北斗时钟同步服务器的区别
网络时钟同步服务器主要偏重于网络时钟同步功能并未描述时钟信号来源。
北斗时钟同步服务器既描述了时钟信号来源是北斗系统,又说明了时钟同步功能。
网络时钟同步服务器和北斗时钟同步服务器除了时钟信号来源,基本功能差不多。
计算机网络系统推荐架设自己的时钟服务器,推荐京准电子科技 HR-901GB型
目前计算机网络中各主机和服务器等网络设备的时间基本处于无序的状态。随着计算机网络应用的不断涌现,计算机的时间同步问题成为愈来愈重要的事情。以Unix系统为例,时间的准确*几乎影响到所有的文件操作。如果一台机器时间不准确,例如在从时间超前的机器上建立一个文件,用ls查看一下,以当前时间减去所显示的文件修改时间会得一个负值,这一问题对于网络文件服务器是一场灾难,文件的可靠*将不复存在。为避免产生本机错误,可从网络上获取时间,这个命令就是rdate,这样系统时钟便可与公共源同步了。但是一旦这一公共时间源出现差错就将产生多米诺效应,与其同步的所有机器的时间因此全都错误。
网络时钟服务器
另外当涉及到网络上的安全设备时,同步问题就更为重要了。这些设备所生成的日志必须要反映出准确的时间。尤其是在处理繁忙数据的时候,如果时间不同步,几乎不可能将来自不同源的日志关联起来。一旦日志文件不相关连,安全相关工具就会毫无用处。不同步的网络意味着企业不得不花费大量时间手动跟踪安全事件。现在让我们来看看如何才能同步网络,并使得安全日志能呈现出准确地时间。
六、gps授时设备和北斗授时设备哪个精度高
GPS授时设备和北斗授时设备在接卫星天线的情况下精度可达NS级别,
gps授时设备和北斗授时设备授时原理
无论GPS卫星或者北斗卫星上都搭载了原子钟(铯钟或者是铷钟)。有了精确的时钟,加上地面站的不断校正,卫星系统的时间会是非常准确的。卫星会在自己的电文中播发一个时间,播发这个时间的信号边沿是和这个时间值严格对应的。通过测量这个边沿,可以在本地恢复出一个精确的变化边沿,这个边沿是与发射时刻同步的。导航电文中提供了当前时刻所在的“周数”,这个周数是从北斗或者GPS系统的起始时间开始计数的,另外通过计算调制在载波上的伪随机码的信息可以知道当前的周内秒,有了这些信息即可实现授时功能。
gps授时设备和北斗授时设备常见的授时方式
目前主流的时间同步信号及接口方式有1PPS/1PPM、IRIG-B码、RS-232串口和NTP网络授时等。1PPS/1PPM脉冲和IRIG-B码授时精度最高可达到纳秒量级,RS-232和NTP授时一般情况下精度可达毫秒量级。1PPS/1PPM和IRIG-B码和RS-232都需要专用接口和线缆,而NTP方式则可采用网络的方式。
a) 1PPS/1PPM授时方式此格式时间信号每秒或每分时输出一个脉冲信号。显然,脉冲输出不含具体时间信息。
b) B码授时方式IRIG共有A、B、D、E、G、H几种编码标准。其中在时间同步应用中使用最多的是IRIG-B编码,有DC码
(BC电平偏移)、AC码
(1kHz正弦载波调幅)等格式。IRIG-B信号每秒输出一帧,每帧长为一秒。一帧共有100个码元,由不同脉冲宽度的码元来代表二进制0、1和位置标志位。
c)
RS-232串口授时方式时间输出通过EIA标准串行接口发送一串以ASCII码表示的日期和时间报文。时间报文中可插入奇偶校验、时钟状态、诊断结果等丰富的信息。此种方法可以在计算机上使用软件直观的看到当前的时间信息,并且随时的校正计算机时间,使用非常方便。
d)网络授时方式网络授时是使用NTP协议在互联网上传递统一、标准的时间。具体的实现方案是在网络上指定若干时间服务器,为用户提供授时服务,并且这些时间服务器间应该能够相互比对,提高准确度。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,并对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。
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