Arkiver for kategorien 'gps time server'

En slutt på britisk sommertid?

Onsdag august 18th, 2010

Den nye britiske regjeringen skal se igjen på flerårig debatt om å bytte klokker i sommermånedene fra GMT (Greenwich Mean Time) til British Summer Time (BST).

Mens bevegelsen er kontroversiell, med mange i Skottland i Nord-Storbritannia, villig til å vedta endringen på grunn av de lengre mørke vinterdager som de opplever over resten av landet - flyttingen vil bidra til å synkronisere Storbritannia med resten av Europa .

Til tross for sin posisjon i EU, har Storbritannia en annen tidsramme til resten av Europa. Personer fra Storbritannia som reiser utenlands, må forandre sine klokker en time hver gang de reiser til Fastlands-Europa.

I de nye forslagene vil sommertid fortsette, men standard vintertid vil bli avansert en time og ytterligere fremskritt på en time for sommeren - kjent som dobbel britisk sommertid - slik at Storbritannia kan få det samme som Europa.

Til tross for problemene ville en slik endring imidlertid være til folk; teknologien vil ikke bli påvirket av noen endring i sommertid.

UTC-tid

Teknologi, for eksempel datanettverk, alle bruker en universell tid - UTC (Koordinert universell tid). UTC er en global tidsskala som holdes sant ved en internasjonal konglomering av atomklokkene. Dette betyr at du har et britisk basert datanettverk, eller en på den andre siden av verden, til teknologiene - tiden er den samme.

De fleste teknologier mottar denne tiden fra en atomurkilde ved hjelp av enheter kjent som NTP-servere (etter tidsprotokollen: Network Time Protocol). NTP-servere dra nytte av atomklockene om bord på GPS-satellitter, slik at de ikke bare kan levere en nøyaktig kilde til tid, men de kan forsikre seg om at tidskilden aldri driver.

Andre metoder for å få en atomur-kildetid inkluderer bruk av mediumbølgeoverføringer kringkasting av steder som Storbritannias Nasjonale Fysiske Laboratorium (NPL) eller American National Institute for Standards and Time.

NTP-servere sørg for at uansett hvor du er i verden, kilden til tidene datamaskiner og teknologi bruker, er alltid koordinert universell tid - uansett hvilken tid på året.

GPS-tidsservere presis tid hele tiden

Onsdag august 11th, 2010

Å holde datanettverk nøyaktige og synkroniserte kan ikke understrekes høyt nok. Nøyaktig tid er viktig i den moderne globale økonomien, da datanettverk over hele kloden er pålagt å stadig snakke med hverandre.

Unnlatelse av å sikre at et nettverk er nøyaktig og presist kan føre til hodepine etter hodepine: Transaksjoner kan mislykkes, data kan gå seg vill, og feillogging og feilsøking kan være praktisk talt umulig.

Atomklokkene

Atomsklokker danner grunnlaget for den globale tidsskalaen - UTC (Koordinert universell tid). UTC brukes over hele verden av teknologi og datanettverk som gjør det mulig for hele den kommersielle og teknologiske verden å kommunisere i synkronisitet sammen.

Men som atomklokkene er svært tekniske (og dyre) maskinvarestykker som krever et team av teknikere til å kontrollere - hvor får folk en kilde til en slik nøyaktig tid?

Svaret er ganske enkelt; atomklokke tidsstempler overføres av fysikklaboratorier og er avlaible fra en hel rekke kilder - holdes nøyaktige med tiden programvare NTP (Network Time Protocol).

NTP Time Servers

Den vanligste plasseringen for kilder til atomur generert UTC er internett. En hel rekke online tidsservere er tilgjengelig for synkronisering, men disse kan variere i nøyaktighet og presisjon. Videre kan bruk av en kilde til internettid skape sårbarheter i nettverket da brannmuren må tillate disse tidsstemplene gjennom og derfor kan utnyttes av virus og skadelig programvare.

Den langt sikreste og mest nøyaktige metoden for å motta en atomklokke generert tid er å benytte GPS-nettverket (Global Positioning System).

GPS tidsservere er unike ved at så lenge det er et klart syn på himmelen, kan de motta en tidskilde - hvor som helst på kloden, 24 timer om dagen, 365 dager om året.

De er også svært nøyaktige med en enkelt GPS NTP tidsserver kunne synkronisere hele nettverk til bare noen få millisekunder av UTC.

Hvor nøyaktig må NTP-synkronisering være?

Lørdag, August 7th, 2010

Datamaskiner fremskritt med en bemerkelsesverdig hastighet; i praksis datamaskiner doble i kraft, hastighet og minne hvert femte år, og med slike fremskritt i teknologi antar mange at klokkene som styrer tiden på en datamaskin er like kraftige.

Imidlertid kan ingenting være lenger fra sannheten; de fleste systemklokker er råkrystalloscillatorer som er tilbøyelige til drift, noe som er grunnen til Datatidsynkronisering er så viktig.

I moderne databehandling er nesten alle aspekter ved å administrere et nettverk avhengig av tid. Tidsstempler er den eneste referanserammen en datamaskin må finne ut om en hendelse har skjedd, skyldes eller ikke skal forekomme.

Fra feilsøking, for å gjennomføre tidsfølsomme transaksjoner over internett, er nøyaktig tid viktig. Men hvor nøyaktig må det være?

Coordinated Universal Time

Koordinert universell tid (UTC) er en global tidsskala avledet fra atomur. UTC ble utviklet for å tillate teknologiske enheter, for eksempel datanettverk, å kommunisere med en enkelt tid.

De fleste datanettverk bruker tidsservere styrt av NTP (Network Time Protocol) for å distribuere UTC over nettverket. For de fleste bruksområder er nøyaktighet innen noen få hundre millisekunder tilstrekkelig - men å oppnå denne nøyaktigheten er hvor vanskeligheten ligger.

Få en presis kilde til tid

Det er flere alternativer for å synkronisere et nettverk til UTC. For det første er det internett. Internett er oversvømt med tidsservere som proklamerer for å levere en nøyaktig kilde til UTC. Undersøkelser av disse nettkildene angir imidlertid at mange av dem er helt unøyaktige å være sekunder, minutter og like dager ute.

Og til og med de mest nøyaktige og respekterte kildene fra NIST (National Institute of Standards and Time) og Microsoft, kan variere avhengig av avstanden ditt nettverk er borte.

Dedikerte tidsservere

dedikert NTP-servere tid bruk en mer direkte tilnærming for å oppnå nøyaktig synkronisering. Bruke atomklokker, enten fra GPS-satellittnettverket eller fra fysikklaboratorier (som NIST og UKs NPL); tiden er strålet direkte til Ntp tid som er koblet til nettverket.

Fordi dedikerte enheter som dette mottar tiden direkte fra atomurene, er de utrolig nøyaktige, slik at hele nettverket kan synkroniseres til bare noen få millisekunder av NTP.

Solar Flares og sikkerhetsproblemet til GPS

Onsdag august 4th, 2010

Mens GPS er vanlig forbundet med satellittnavigasjon og veiopplæring, er mange teknologier og datanettverk avhengig av GPS-satellittsystemet for en kilde til presis tid.

GPS tidsservere bruke atomklokker ombord på de globale posisjonssatellittene og bruk denne stabile og nøyaktige tidskilden som grunnlag for deres NTP-synkronisering (Network Time Protocol)

GPS har blitt den foretrukne kilden til atomur tid for mange nettverksoperatører. Det finnes andre metoder hvor UTC (koordinert universell tid) kan brukes; radiosignaler og over internett for å nevne to kilder, men ingen er like sikker eller lett tilgjengelig som GPS.

I motsetning til radiosignaler er GPS tilgjengelig overalt på planeten, aldri nede for planlagt vedlikehold og er ikke vanligvis sårbart for forstyrrelser. Det har heller ikke noen sikkerhetsimplikasjoner som å koble over en Internett-brannmur til en online tidsserver kan.

Dette betyr imidlertid ikke at GPS er helt uskadelig som Nylige nyhetsrapporter har foreslått.
Det har nylig blitt rapportert at en solflekk (Sunspot 1092) har fått stor størrelse på jorden og en massiv koronalutkastning (sollys), beskrevet i pressen som en "solsunami" som ble antydet å være stor nok til satellitter og vrak kraft og kommunikasjonsnett.

Solaktivitet, som solstråler og solstråler (utstrålet plasma og stråling fra solen) har lenge vært kjent for å kunne skade og til og med deaktivere satellitter.

GPS er spesielt sårbar på grunn av de høye båndene til geostasjonære satellitter (noen 22,000 miles opp), dette etterlater dem ubeskyttet av jordens magnetfelt.

Etter den nylige solaktiviteten har det imidlertid ikke vært rapportert skade på GPS-systemet, men som så mange stoler på satellittnavigasjon og GPS-tid for NTP-servere kan en fremtidig solstorm føre til ødeleggelse på jorden?

Vel, det korte svaret er ja; GPS-satellitter har vært i bane i flere tiår, og mens redundante satellitter ble introdusert i systemet, har mange blitt brukt opp på grunn av tidligere feil, og det ville bare ta et par deaktiverte satellitter for å forårsake reelle problemer for nettverket.

Heldigvis er hjelpen tilgjengelig når europeerne, russerne og kineserne jobber med egne GPS-ekvivalenter som skal fungere hånd i hånd med det amerikanske GPS-nettverket, slik at GPS-mottakere kan velge mellom alle fire GNSS-nettverkene (Global Navigational Satellite Systemer) som sikrer at selv om en virkelig voldelig solstorm slår i fremtiden, vil det være mer enn nok geo stasjonære satellitter for å sikre at signalet ikke mister.

Bruke Internett-tid for datasynkronisering

Tirsdag juli 20th, 2010

Sikre at nettverket er synkronisert er en viktig del av moderne databehandling. Unnlatelse av å gjøre det, og å ha forskjellige maskiner som forteller forskjellige tider, er en oppskrift på katastrofe og kan føre til uvanlige problemer, for ikke å nevne at det er nesten umulig å feilsøke eller logge feil.

Og det er ikke bare ditt eget nettverk du trenger å synkronisere til heller. Med så mange nettverk som snakker med hverandre, er det viktig at alle nettverk synkroniseres til samme tidsskala.

UTC (Koordinert universell tid) er bare en global tidsskala. Den styres av en internasjonal konstellasjon av atomur og gjør det mulig for datamaskiner over hele verden å snakke med hverandre i perfekt synkronitet.

Men hvordan synkroniserer du med UTC?

Internett er oversvømt med kilder til internettid. De fleste moderne operativsystemer, spesielt i Windows-smaken, er satt opp for å gjøre dette automatisk (bare ved å klikke på tid / dato-fanen på klokkemenyen). Datamaskinen vil da regelmessig sjekke tidsserveren (vanligvis på Microsoft eller NIST, selv om andre kan brukes) og juster datamaskinen for å sikre at tidenes kampene stemmer overens.

De fleste internett tidsservere er kjent som stratum 2-enheter. Dette betyr at de tar seg tid fra en annen enhet, men hvor får det tid fra?

NTP-servere tid

Svaret er at et sted på stratum-treet vil være en stratum 1-enhet. Dette vil være en tidsserver som mottar tiden direkte fra en atomurkilde. Ofte er dette via GPS, men det er radio refererte alternativer i flere land. Disse stratum 1 NTP (Network Time Protocol) tidsservere gir deretter stratum 2-enhetene den riktige tiden - og disse enhetene våre får vi vår internettid fra.

Ulemper til Internett-tid

Det er flere ulemper å stole på Internett for tidssynkronisering. Nøyaktighet er en vurdering. Normalt vil en stratum 2-enhet gi rikelig nok presisjon for de fleste nettverk; Men for enkelte brukere som trenger høyt nøyaktighet eller avtale i mange tidsfølsomme transaksjoner, kan en stratum 2-tidsserver kanskje ikke være nøyaktig nok.

Et annet problem med internettidetjenere er at de trenger en åpen port i brannmuren. Å holde NTP-tilgangen på UDP-porten 123 åpen hele tiden kan føre til sikkerhetsproblemer, særlig ettersom internettkilder ikke kan godkjennes eller garanteres.

Bruke en Stratum 1 NTP Time server

Stratum 1 NTP-servere tid er enkelt installert på de fleste nettverk. Ikke bare vil de gi en høyere nøyaktig kilde til tid, men da de mottar tiden eksternt (fra GPS eller radio), er de svært sikre og kan ikke bli kapret av ondsinnede brukere eller viral programvare.

MSF Downtime No Signal 26th og 27th juli

Onsdag juli 14th, 2010

Storbritannias tids- og frekvenssignal MSF, levert av National Physical Laboratory ut av Cumbria, vil være nede for nødvendig vedlikehold på 26 og 27 juli.

Uplanlagt nedetid er å tillate at nødvendig vedlikehold utføres i sikkerhet. MSF-senderen vil slutte å kringkaste MSF-signalet på 26 og 27 juli mellom 08.00 og 20.00 (BST - 07: 00 GMT / UTC), selv om det er mulig at vedlikeholdet kan være ferdig før tidsplanen, i hvilket tilfelle signalet vil bli slått på tidligere .

Fremtidig vedlikehold er planlagt til følgende tidspunkter når signalet også slås av:

• 9 September 2010 fra 10: 00 BST til 14: 00 BST
• 9 Desember 2010 fra 10: 00 UTC til 14: 00 UTC
• 10 mars 2011 fra 10: 00 UTC til 14: 00 UTC

Problemer for tidssynkronisering

Generelt, de fleste NTP-servere tid bør kunne opprettholde en stabil tid under disse korte utbruddene, og brukere av MSF-tidssynkroniseringsenheter bør ikke oppleve noen problemer med mangel på MSF-signal.

Imidlertid må de brukerne som krever høy grad av nøyaktighet og pålitelighet og finner MSF-utbruddene påvirke dem, kanskje se etter en GPS NTP server.

GPS tidsservere motta sine tidssignaler fra GPS-nettverket som er tilgjengelig 24 timer om dagen, 365 dager i året, og opplever aldri noen utbrudd.

MSF nedetid - ingen signal 26 / 27 juli

NTP-servere mot Internett-tid Hva er den beste metoden for nøyaktig tid?

Lørdag juli 10th, 2010

Nøyaktig og pålitelig tid er svært viktig, og etter hvert som nettverk og internett blir raskere og raskere, blir nøyaktigheten enda viktigere.

Datamaskinens interne klokke systemer er ikke i nærheten av nøyaktige nok for mange nettverksoppgaver. Som enkle kvartskronometre vil de skyve, med så mye som et sekund, som kanskje ikke ville være et problem hvis det ikke var for det faktum at alle klokkene på nettverket kan kjøre i forskjellige hastigheter.

Og etter hvert som verden blir mer global, er det også viktig å sikre at datanettverk kan snakke med hverandre, og at synkronisering til den globale tidsskala UTC (Koordinert Universal Time) nå er en forutsetning for de fleste nettverk.

Synkroniseringsmetoder

Det er for øyeblikket bare to metoder for å få virkelig nøyaktig og pålitelig tid:

  • Bruk av en internettbasert tidsserver fra steder som NIST (National Institute of Standards and Time) eller Microsoft.
  • Bruk av en dedikert Ntp tid - som mottar eksterne tidskilder som fra GPS

Det er fordeler og ulemper for begge typer kilder - men hvilken metode er best?

Internett-tid

Internett tid har en stor fordel - det er ofte gratis. Imidlertid er det ulemper ved å bruke en internett-slipskilde. Den første er avstanden. Avstand over Internett kan ha en dramatisk effekt, og etter hvert som internett blir raskere, har avstanden en enda større effekt, noe som betyr at nøyaktigheten blir mer tøff.

En annen ulempe med internettiden er mangelen på godkjenning og sikkerhetsrisikoen som det utgjør. Autentisering er hva tidprotokollet NTP (Network Time Protocol) bruker for å etablere den ekte identiteten til en tidskilde.

Videre kan en Internett-tidskilde bare nås gjennom en nettverksbrannmur, slik at en UDP-port må holdes åpen, noe som gir en mulig inngang for programvarebrudd eller skadelige brukere.

NTP Time Server

NTP-servere tid på den annen side er dedikerte enheter. De henter en kilde til UTC eksternt til brannmuren fra enten GPS eller en langbølge radiotransmisjon. Disse kommer direkte fra atomklokker (i GPS-kassen er atomuret ombord på satellitten) og kan derfor ikke bli kappet av ondsinnede brukere eller virus.

NTP-servere er også langt mer nøyaktige og påvirkes ikke av avstand som betyr at et nettverk kan ha millisekund nøyaktighet hele tiden.

Tid til å få nøyaktige Atomic klokke tidsservere for datanettverk

Tirsdag juli 6th, 2010

Nøyaktig og presis tid blir stadig en nødvendighet for datasystemer. Fra bedriftens nettverk til offentlig service teknologi som minibanker, trafikklys eller CCTV-kameraer - presis tid er det som holder dem tikkende.

Ukorrekt eller usynkronisert tid er grunnårsaken til mange tekniske sammenbrudd og feil. Hvis du ikke synkroniserer et trafikklyssystem, kan det for eksempel føre til all form for forvirring av lysene endres på feil tidspunkt - og konsekvensene for systemer som tilhører industrier som flytrafikkontroll kan bli enda verre.

Og til og med et vanlig datanettverk som de som brukes på de fleste kontorer, krever nøyaktig synkronisering for å forhindre feil, aktivere feilsøking og for å sikre at systemet er sikkert.

De fleste systemadministratorer er nå klar over betydningen av nøyaktig og presis tidssynkronisering, men å få en kilde til nøyaktig tid er ofte hvor mange mennesker gjør feil.

Mange nettverksadministratorer er klar over tidsprotokollen NTP (Network Time Protocol) som brukes til å sikre nøyaktig synkronisering mellom datamaskiner.

Men mange administratorer gjør feilen ved å bruke en tidskilde fra over Internett for å distribuere med NTP - en vanlig fallgruve som kan ha katastrofale konsekvenser.

Internett er ikke den beste kilden til tine. Mens det er sant, mange online NTP-servere er tilgjengelige som kilde til atomtid eller UTC (koordinert universell tid), men er de nøyaktige. Sannheten er at det er nesten umulig å vite. Internettkilder kan påvirkes av avstanden til klienten (nettverket) fra tidskilden - det kan heller ikke godkjennes av NTP.

Enda viktigere, kjører internettkilder gjennom brannmuren som kan tillate at tidssignalet blir kapret av ondsinnede programmer.

Den eneste sikre og nøyaktige metoden for å synkronisere et datanettverk eller et annet teknologisystem er å bruke en NTP server. Disse enhetene mottar et eksternt atomurtidssignal ofte med GPS eller til og med av radiotransmisjoner.

Disse signalene kommer direkte fra atomklokkene så er svært nøyaktige at de heller ikke kan bli kapret fordi de ikke er koblet til internett.

Trenger jeg virkelig en NTP-server for tidssynkronisering?

Onsdag, juni 2nd, 2010

Tidsynkronisering er et kritisk aspekt for moderne databehandling, spesielt når datamaskiner er på et nettverk eller trenger å kommunisere med andre nettverksmaskiner.

Timestamps er avgjørende for at datamaskiner skal erkjenne når en hendelse oppstod, og det er den eneste informasjonen de må finne ut om en hendelse har skjedd. Uten nøyaktige tidsstempler kan konsekvensene omfatte:

• Tap av data
• Vanskelig å logge feil
• Vanskelig å feilsøke
• Manglende lagring
• Tidsfølsomme programmer kan mislykkes

Moderne operativsystemer som Windows 7 har automatisk synkroniseringsprogramvare allerede installert. W32Time har vært en del av Microsofts forskjellige generasjoner av operativsystemer i noen tid, men i Windows 7 er den satt til å være automatisk på (i stedet for at brukeren må sette den) - synkroniserer PCen rett ut av boksen.

Med slik NTP (Network Time Protocol) -basert synkronisering tilgjengelig ved bruk av Internett-tidsservere (vanligvis Microsoft og NIST), kan mange kanskje lure på om en dedikert tidsserver fortsatt er nødvendig.

Problemer med Internet Time Servers

Det er flere ulemper ved å bruke denne Internett-tiden som en kilde til UTC (Koordinert Universal Time - den globale tidsskalaen ofte referert til som GMT).

Den første og viktigste ulempen til internettidetjenere er deres plassering gjennom brannmuren. Å måtte stole på en tidskilde over internett betyr å holde TCP-porten åpen - en viktig sikkerhetssvakhet som kan brukes av ondsinnede brukere eller bots.

En annen ulempe for internettidetjenere er deres mangel på garantert nøyaktighet. Mens steder som NIST (National Institute for Standards and Time) og Microsoft har pålitelige og nøyaktige tidsservere, kan nøyaktigheten avhenge av hvor langt unna du er fra. Og mange andre tidsservere som er tilgjengelige som kilde til internettid, er mindre pålitelige - og som NTP ikke kan autentisere et tidssignal fra hele Internett - kan det være vanskelig å vurdere.

Fordeler med en ekstern NTP-server

dedikert eksterne NTP-servere er langt sikrere. De mottar slips fra GPS-satellitter av Long Wave-overføringer, slik at signalene ikke kan skilles av datamaskinhackere eller skadelig programvare. NTP kan også autentisere signaler som sikrer at du vet hvor de kommer fra og hvor nøyaktige de er.

Med tiden som er så viktig på moderne nettverksbaserte datamaskiner, kan det ta mye mer enn noen mindre investeringer i en dedikert å ta en risiko med internettid Ntp tid.

Konkurranse for GPS Ever Closer

Tirsdag, mai 25th, 2010

Skrevet av Richard N Williams for Galleon Systems

Siden utgivelsen til sivilbefolkningen har Global Positioning System (GPS) betydelig forbedret og forbedret vår verden. Fra satellittnavigasjon til presis tid brukt av NTP-servere (Network Time Protocol) og mye eller vår moderne verdens teknologi.

Og GPS har i flere år vært den eneste Global Navigation Satellite Systems (GNSS) og brukes verden over, men tiden endrer seg nå.

Det er nå tre andre GNSS-systemer i horisonten som ikke bare vil fungere som konkurranse for GPS, men vil også øke presisjonen og nøyaktigheten.

Glonass er et russisk GNSS-system som ble utviklet under den kalde krigen. Men etter Sovjetunionens fall falt systemet i forfall, men det har endelig blitt fornyet og er nå i gang igjen.

Glonass-systemet blir nå brukt som navigasjonshjelp av russiske flyselskaper og deres nødtjenester med GNSS-mottakere i bilen blir også rullet ut for den generelle befolkningen å bruke. Og Glonass-systemet tillater også tidssynkronisering med NTP-servere tid som det bruker samme atomur teknologi som GPS.

Og Glonass er heller ikke den eneste konkurransen for GPS. Det europeiske Galileo-systemet er på vei med de første satellittene som forventes lansert på slutten av 2010, og det kinesiske kompasssystemet forventes også å være online snart, noe som vil gjøre fire fullt operasjonelle GNSS-systemer som kretser over jordens bane.

Og dette er gode nyheter for de som er interessert i ultrasynkronisering, da systemene alle burde være interoperable, noe som betyr at alle som ser på GNSS-satellitter, kan bruke flere systemer for å sikre enda større nøyaktighet.

Det forventes at interoperabel GNSS NTP-servere tid vil snart være tilgjengelig for å benytte seg av disse nye teknologiene.