Arkiver for kategorien "Tidssynkronisering"

GPS Atomic Clock Time Signals

Torsdag november 12th, 2009

Det ser ut til at nesten alle bilens dashbord har en GPS-mottaker plassert oppå toppen. De har blitt utrolig populære som navigasjonsverktøy, med mange som stoler på dem utelukkende for å jobbe seg rundt veinettet.

De Global Positioning System har eksistert i ganske mange år nå, men ble opprinnelig konstruert og bygget for amerikanske militære applikasjoner, men ble utvidet for sivil bruk etter et flyselskaps katastrofe.

Selv om det er utrolig nyttig og praktisk et verktøy, er GPS-systemene relativt enkle i driften. Navigasjonen jobber med å bruke en konstellasjon av 30 eller så satellitter (det er mange flere som er omløpende, men ikke lenger operative).

Signalene sendt fra satellittene inneholder tre deler av informasjonen som mottas av Sat nav-enhetene i våre biler.

Denne informasjonen inkluderer:

* Tiden meldingen ble sendt

* Satellittens orbitalstilling (kjent som ephemeris)

* Den generelle systemhelsen og banene til de andre GPS-satellittene (kjent som almanakken)

Måten navigasjonsinformasjonen utarbeides på, er å bruke informasjonen fra fire satellitter. Tiden signalene forlot hver av satellittene er registrert av satellittmottakeren og avstanden fra hver satellitt blir deretter utarbeidet ved hjelp av denne informasjonen. Ved å bruke informasjonen fra fire satellitter er det mulig å finne ut nøyaktig hvor satellittmottakeren er, denne prosessen kalles triangulering.

Men å trene nøyaktig hvor du er i verden, stole på fullstendig nøyaktighet i tidssignaler som sendes av satellittene. Som signaler som GPS-reisen ved lysets hastighet (omtrent 300,000 km et sekund gjennom et vakuum), kan en unntak av engang se posisjoneringsinformasjon ut av 300 kilometer! For tiden er GPS-systemet nøyaktig til fem meter som viser hvor nøyaktig timingsinformasjonen som sendes av satellittene er.

Dette høye nøyaktighetsnivået er mulig fordi hver GPS-satellitt inneholder atomur. Atomklokkene er utrolig nøyaktig å stole på de ubøyelige oscillasjonene av atomer for å holde tid - faktisk vil hver GPS-satellitt kjøre i over en million år før den vil skyve med så mye som et sekund (sammenlignet med den gjennomsnittlige elektroniske klokken som vil skyte med et sekund i en uke eller to)

På grunn av dette høye nøyaktighetsnivået kan atomklockene ombord GPS-satellitter brukes som kilde til nøyaktig tid for synkronisering av datanettverk og andre enheter som krever synkronisering.

Motta dette tidssignalet krever bruk av a NTP GPS-server som vil synkronisere med satellitten og distribuere tiden til alle enheter på et nettverk.

Hvorfor bry deg om å bruke en NTP-tidsserver?

Tirsdag, november 10th, 2009

Holde datamaskiner synkronisert På et nettverk er viktig, spesielt hvis nettverket omhandler tidsfølsomme transaksjoner. Og ikke å holde et nettverk synkronisert kan føre til ødeleggelse som fører til feil, sårbarheter og uendelige problemer med feilsøking.

Men med mengden av online tidsservere tilgjengelig fra anerkjente steder som NIST eller Microsoft blir det ofte spurt om hvorfor datanettverk må synkroniseres til en ekstern NTP-tidsserver.

Disse dedikerte NTP-enhetene blir ofte sett på som en unødvendig utgift, og mange nettverksadministratorer avgir dem enkelt og kobler seg til en online-tidsserver, etter alt gjør det den samme jobben, ikke?

Egentlig er det to store grunner til hvorfor NTP-servere tid er ikke bare viktige, men avgjørende for de fleste datanettverk og å overse dem kan være kostbare på mange måter.

La meg forklare. Den første grunnen til at en ekstern NTP server er viktig er nøyaktighet. Det er ikke at Internett-tidskilder er generelt unøyaktige (selv om mange er), men det er spørsmålet om avstanden tidsreferansen må reise. Videre, i tider når tilkoblingen er tapt - om den er på grunn av en lokal tilkoblingsfeil, eller tidsserveren selv går ned - nettverket begynner å kjøre til forbindelsen er gjenopprettet.

For det andre og kanskje viktigst er sikkerhetsproblemene involvert i å bruke en Internett-tidskilde. Hovedproblemet er at hvis forbindelsen til en tidsserver gjennom den da en åpen port (UDP 123 fra NTP-forespørsler) må stå åpen, og som med hvilken som helst åpen port som kan brukes som gateway for ondsinnet programvare og brukere.

Årsaken dedikerte NTP-tidsservere er avgjørende for datanettverk er at de jobber helt uavhengig og utenom nettverksbrannmuren. I stedet for å få tilgang til en tidskilde over Internett, bruker de enten GPS- eller radiotransmisjoner for å få tiden. Og ved å gjøre det kan de gi nøyaktig tid hele tiden uten frykt for å miste en forbindelse eller tillate en ekkel trojan gjennom brannmuren.

Når tiden er penger nøyaktighet saker

Fredag ​​november 6th, 2009

Vi lever i en rask verden hvor tiden er viktig. I noen bransjer kan enda en sekund gjøre hele forskjellen. Millioner dollar utveksles hender i børsen hvert sekund, og aksjekursene kan stige eller pumpe.

Å få den riktige prisen til rett tid er viktig for handel i et så raskt pengemarked, og perfekt nettverkssynkronisering er viktig for å kunne få det til å skje.

Sikre at alle maskiner som handler i aksjer, aksjer og obligasjoner har riktig tid er viktig hvis folk skal handle i derivatmarkedet, men når handelsmenn sitter i forskjellige deler av verden, hvordan kan dette muligens oppnås.

Heldigvis koordinert universell tid (UTC), en global tidsskala utviklet etter utviklingen av atomklokker, tillater samtidig å styre hver handelsmann, uansett hvor de er i verden.

Siden UTC er basert på atomur tid og holdes nøyaktig av en konstellasjon av disse klokkene, er den høy pålitelig og nøyaktig. Og næringer som børsen bruker UTC for å styre tiden på deres datanettverk.

Tidssynkronisering av datanettverk oppnås i datanettverk ved å bruke NTP server (Network Time Protocol). NTP-servere mottar en kilde til UTC fra en atomurreferanse. Dette er enten fra GPS-nettverket eller via spesialiserte radiotransmisjoner (den er tilgjengelig via internett også, men er ikke like pålitelig).

Når den er mottatt, distribuerer NTP-serveren den svært nøyaktige tiden i hele nettverket, og kontrollerer kontinuerlig hver enhet og arbeidsstasjon for å sikre at klokken er så nøyaktig som mulig.

Disse nettverk tidsservere kan beholde hele nettverket av hundrevis og tusenvis av maskiner i perfekt synkronisering - til innen få millisekunder av UTC!

Tidsynkronisering på Windows 7

Onsdag, november 4th, 2009

Windows 7, det nyeste operativsystemet fra Microsoft er også deres første operativsystem som automatisk synkroniserer PC-klokken til en Internett-kilde til UTC-tid (Koordinert universell tid). Fra det øyeblikket en Windows 7-datamaskin er slått på og er koblet til Internett, vil den be om tidssignaler fra Microsoft-tidstjenesten - time.windows.com.

Mens for mange hjemmebrukere dette vil spare dem for å sette inn og korrigere klokken mens den går, for virksomhetsbrukere kan det være problematisk at internettkilder ikke er sikre og mottar en tidskilde gjennom UDP-porten på brannmuren, kan føre til sikkerhetsbrudd, og som Internett-tidskilder ikke kan godkjennes av NTP (Network Time Protocol) signaler kan bli kapret av ondsinnede brukere.

Denne Internett-tidskilden kan deaktiveres ved å åpne klokkeslett og dato dialogboksen, og åpne fanen Internet-tid, klikke på "Endre innstillingsknappen" og fjerne merket for "Synkroniser med en Internett-tidsserver<alternativ. '

Selv om dette ikke er sikker på at ingen uønsket trafikk kommer gjennom brannmuren, vil det også bety at Windows 7-maskinen ikke blir synkronisert til UTC, og dens tidsprosess vil være avhengig av hovedkortet, som til slutt vil drive.

For å synkronisere et nettverk av Windows 7-maskiner til en nøyaktig og sikker kilde til UTC, er den mest praktiske og enkleste løsningen å plugge inn en dedikert NTP tidsserver. Disse kobles direkte til en ruteren eller bytte og aktiverer sikker mottak av en atomklocketidskilde.

NTP-servere tid bruk det svært nøyaktige og sikre GPS-signalet (Global Positioning System) som er tilgjengelig overalt på planeten eller flere lokaliserte langbølgesignaler som overføres av flere nasjonale fysikklaboratorier som NIST og NPL.

Velge en tidskilde for UTC-synkronisering

Mandag, november 2nd, 2009

Sikring av et datanettverk er tidssynkronisert er viktig i moderne datanettverk. Synkronisering, ikke bare mellom forskjellige maskiner på et nettverk, men også hvert datanettverk som kommuniserer med andre nettverk, må synkroniseres med dem også.

UTC (Coordinated Universal Time) er en global tidsskala som gjør at nettverk på andre sider av kloden kan synkroniseres sammen. Synkronisere et nettverk til UTC er relativt enkelt takket være NTP (Network Time Protocol) programvareprotokollen designet for dette formålet.

De fleste operativsystemer, inkludert den nyeste Microsoft Incarnation Windows 7, har en versjon av NTP (ofte i forenklet form kalt SNTP), som gjør at en enkeltkilde kan brukes til å synkronisere hver datamaskin og enhet på et nettverk.

Å velge en kilde for denne tidsreferansen er den eneste virkelige vanskeligheten ved å synkronisere et nettverk. Det er tre hovedsteder hvor UTC-tid kan presis mottas fra:

Internett-tid

Det er mange kilder til internettid, og den nyeste versjonen av Windows (Windows 7) synkroniseres automatisk til Microsofts tidsserver time.windows.com, så hvis Internett-tid er tilstrekkelig, må Windows 7-brukere ikke endre deres innstillinger. Men for datanettverk hvor sikkerhet er et problem, kan internettkilder gi et system sårbar som tiden må mottas gjennom brannmuren, og tvinger en UDP-port til å stå åpen. Dette kan brukes av ondsinnede brukere. Videre er det ingen autentisering med en Internett-tidskilde, slik at tidskoden kan bli kapret før den kommer til nettverket ditt.

GPS Tid

Tilgjengelig bokstavelig talt overalt på kloden, gir GPS en 24-time, 365-kilden til UTC-tid for en årlig kilde. Leveres eksternt til brannmuren via GPS-satellittsignalet, Tidssynkronisering med GPS er nøyaktig og sikker.

Radiooverføringer

Vanligvis kringkastes av nasjonale fysikklaboratorier som NIST i USA og Storbritannia NPL, tidssignalene mottas via longwave og er også eksterne til brannmuren, så de er sikre og nøyaktige.

A dedikert NTP tidsserver kan motta både radio og GPS-tidssignal som garanterer nøyaktighet og sikkerhet.

IBM tar over London Congestion Charge med Galleon Time Servers

Torsdag oktober 29th, 2009

Computer giganter IBM har tatt over driften av Londons overbelastningsordning denne uken, og som deres forgjengere, Capita, vil de synkronisere systemet med Galleon Systems tidsservere.

Viktig for driften av Londons overbelastningsavgift og sikring av alle 400-kameraene er synkronisert til nøyaktig samme tid, har blue chip-selskapet valgt Galleon Systems som leverandør av nettverkstidsservere for å kontrollere overbelastningssystemet.

Etter å ha levert Capita de tidligere kontrollørene av overbelastningsavgiftssystemet med NTS nettverk tidsservere For nøyaktig å synkronisere kamerasystemet, leverer Galleon Systems nå IBM med sin kritiske maskinvare også.

Galleon Systems rekkevidde av nettverkstidsservere kan synkronisere nettverk med millisekunds nøyaktighet og motta en nøyaktig og sikker atomklocketidskilde fra GPS-nettverket (Global Positioning System) eller radiotidssignalet som sendes av nasjonale fysikklaboratorier som NPL.

London-overbelastningssystemet kan ikke være populært blant mange som må betale dagligavgift, men ordningen er blitt anerkjent over hele verden som en effektiv metode for å redusere bybelastning og lignende ordninger til Londons overbelastningssone blir implementert i byer over hele verden.

Galleon Systems er Storbritannias ledende leverandør av nettverk tidsservere og NTP (Network Time Protocol) tidssynkroniseringsutstyr, etter å ha levert nettverkstidsløsninger i over tiår.

Måten et atomklokke fungerer

Lørdag, oktober 24th, 2009

Atomklokkene er de mest nøyaktige kronometerne vi har. De er millioner av ganger mer nøyaktige enn digitale klokker og kan holde tid i hundrevis av millioner år uten å miste så mye som et sekund. Deres bruk har revolusjonert måten vi lever og jobber på, og de har aktivert teknologier som satellittnavigasjonssystemer og global online-handel.

Men hvordan fungerer de? Merkelig nok fungerer atomklokker på samme måte som vanlige mekaniske klokker. Men i stedet for å ha en spiralfjær og masse eller pendel de bruker oscillasjonene av atomer. Atomklokker er ikke radioaktive fordi de ikke stole på atomnedbrytning, i stedet stoler de på de små vibrasjonene på bestemte energinivåer (svingninger) mellom atomkjernen til et atom og de omkringliggende elektronene.

Når atomet mottar mikrobølgeenergi ved akkurat den riktige frekvensen, endrer den energitilstanden, denne tilstanden er konstant uendret og oscillasjonene kan måles akkurat som ticks av en mekanisk klokke. Men mens mekaniske klokker krysser hvert sekund, atomklokkene 'tick' flere milliarder ganger i sekundet. I tilfelle av cesiumatomer, som oftest brukes i atomklokker, krysser de 9,192,631,770 per sekund - som nå er den offisielle definisjonen av et sekund.

Atomsklokker styrer nå hele det globale samfunnet som en universell tidsskala UTC (Koordinert Universal Time) basert på atomur tid er utviklet for å sikre synkronisering. UTC atomklokke signaler kan mottas av nettverksservere, ofte referert til som NTP-servere, som kan synkronisere datanettverk innen noen få millisekunder av UTC.

Hvordan datamaskiner holder seg oppdatert over tid

Torsdag, oktober 22nd, 2009

Tiden styrer våre liv og holder oss oppdatert på det er viktig hvis vi ønsker å komme på jobb i tide, gjøre det hjem til middag eller se på våre favorittprogrammer om kvelden.

Det er også avgjørende for datasystemer. Datamaskiner bruker tid som referansepunkt, faktisk er tiden det eneste referansepunktet som kan brukes til å skille mellom to hendelser, og det er avgjørende at datamaskiner som opererer i nettverk, synkroniseres sammen.

Tidsynkronisering er når alle datamaskiner som er koblet sammen, kjører samtidig. Tidssynkronisering synkronisering~~POS=HEADCOMP, men det er ikke enkelt å implementere, først og fremst fordi datamaskiner ikke er gode tidskunder.

Vi er alle vant til å bli vist nederst til høyre på datamaskinens skrivebord, men denne gangen genereres vanligvis den innebygde krystalloscillatoren (normalt kvarts) på hovedkortet.

Dessverre er disse innebygde klokker utsatt for drift, og en dataklokke kan miste eller få en eller annen gang hver dag. Selv om dette kanskje ikke høres så mye, kan det snart samle seg og med noen nettverk som består av hundrevis og til og med tusenvis av maskiner, hvis de alle går i forskjellige tider, er det ikke vanskelig å forestille seg konsekvensene; e-postmeldinger kan ankomme før de sendes, data kan ikke sikkerhetskopieres, filer vil gå seg vill, og nettverkene kommer til å være forvirrende og nesten umulig å feilsøke.

For å sikre synkronisering gjennom et nettverk må alle enheter koble til en enkeltkilde. NTP (Network Time Protocol) har blitt utviklet for dette formålet og kan distribuere en tidskilde til alle enheter og sørge for at enhver drift motvirkes.

For sann nøyaktighet bør enkeltkilden være en kilde til UTC (Coordinated Universal Time), som er en global tidsskala som brukes over hele kontinenter, og betaler ikke hensyn til tidszoner, noe som gjør at nettverk på motstående sider av Jorden kan synkroniseres sammen.

En kilde til UTC bør også styres av en atomur, etter hvert som drift i tiden vil bety at nettverket ditt vil være ute av synkronisering med UTC. Langt den enkleste, mest effektive, sikre, nøyaktige og pålitelige metoden for å motta en atomurkilde for UTC er å bruke a dedikert NTP tidsserver. NTP-servere mottar UTC-tid fra enten GPS-nettverket (Global Positioning System) eller fra radiooverføring kringkastet av nasjonale fysikklaboratorier som NIST or NPL.

Syv grunner til at nettverket ditt trenger en tidsserver

Onsdag oktober 14th, 2009

Tidsservere, ofte referert til som NTP-servere tid etter at protokollen (Network Time Protocol) som brukes til å distribuere tid, er en stadig viktigere del av et hvilket som helst datanettverk. De NTP server mottar et tidssignal fra en nøyaktig kilde (for eksempel en atomur) og distribuerer den deretter til alle enheter på nettverket.

Til tross for den økende betydningen av disse tidssynkronisering enheter, mislykkes mange nettverksadministratorer til nøyaktig synkronisering av nettene sine og kan føre til at hele datasystemet er sårbart.

Her er syv grunner til at en NTP-tidsserver er et avgjørende utstyr for ditt nettverk:

• Sikkerhet: NTP-servere bruker en ekstern kilde til tid og stoler ikke på en åpen brannmurport. En usynkronisert server vil også være sårbar for ondsinnede brukere som kan dra nytte av tidsforskjeller.

Feillogging: Manglende tilstrekkelig synkronisering av et datanettverk kan bety at det er nesten umulig å spore feil eller ondsinnet angrep, spesielt hvis tidspunktene på loggfilene fra en annen maskin ikke samsvarer.

• Juridisk beskyttelse: Ikke å bevise at tiden kan ha juridiske konsekvenser hvis noen har begått bedrageri eller annen ulovlig aktivitet mot din bedrift.

• Nøyaktighet: NTP Time Servers sørg for at alle nettverksbaserte datamaskiner synkroniseres automatisk til den nøyaktige tiden gjennom nettverket ditt slik at alle i bedriften din har tilgang til den nøyaktige tiden.

• Global Harmony: En global tidsskala kjent som UTC (Coordinated Universal Time) er utviklet for å sikre at systemer over hele kloden kan kjøre nøyaktig samme tid. Ved å bruke en NTP-server vil ikke bare alle enheter på ditt nettverk bli synkronisert sammen, men nettverket ditt vil bli synkronisert med alle andre nettverk på Jorden som er koblet til UTC.

• Kontroll: Med a NTP server du har kontroll over konfigurasjonen. Du kan tillate automatiske endringer hver vår og høst i sommertid, eller sett inn servertiden din kun for å være låst til UTC-tid - eller faktisk hvilken tidssone du velger.

• Automatisk oppdatering av tid. Ingen brukerintervensjon er nødvendig, en NTP-tidsserver skal stå for sprang sekunder og tidssoner som sikrer problemfri synkronisering.

Fordeler med nøyaktig nettverkssynkronisering

Mandag oktober 12th, 2009

Datamaskinen din gjør sannsynligvis hundrevis og tusen oppgaver om dagen. Hvis det er en del av et nettverk, kan antall oppgaver være millioner. Fra å sende e-post til å lagre data, og alt annet datamaskinen din har til oppgave å gjøre, blir de alle logget av datamaskinen eller serveren.

Datamaskiner bruker tidsstempler til logotypeprosesser og faktisk blir tidsstempler brukt som den eneste metoden en datamaskin må indikere når og om en oppgave eller applikasjon er utført. Timestamps er normalt et 16 eller 32 bit heltall (ett langt tall) som teller tilbake sekunder fra en prime epoke - vanligvis 01 januar 1970.

Så for hver oppgave datamaskinen gjør, vil den bli stemplet med antall sekunder fra 1970 at transaksjonen ble gjennomført. Disse tidsstemplene er den eneste informasjonen et datasystem må finne ut hvilke oppgaver som er fullført og hvilke oppgaver som ennå ikke er opprettet.

Problemet med datanettverk på mer enn en maskin er at klokkene på individuelle enheter ikke er nøyaktige nok til mange moderne tidsfølsomme applikasjoner. Dataklokker er tilbøyelige til drift. De er vanligvis basert på billige krystalloscillatorkretser og kan ofte drifte med over en sekund om dagen.

Dette kan ikke virke så mye, men i dagens tidsfølsomme verden kan et sekund være lang tid, spesielt når du tar hensyn til behovene til næringer som børsen hvor et sekund kan være forskjellen i prisen på flere prosent eller online setereservering, hvor et sekund kan gjøre forskjellen mellom et ledig sete og en som selges.

Denne driften er også akkumulativ, så i løpet av få måneder kan datasystemene være over et minutt uten synkronisering, og dette kan ha dramatiske effekter på tidsfølsomme transaksjoner og kan føre til alle slags uventede problemer fra e-postmeldinger som ikke kommer som en datamaskin mener at de har kommet før de har blitt sendt til data som ikke blir sikkerhetskopiert eller helt tapt.

En NTP-tidsserver or nettverkstidsserver blir stadig viktigere utstyrsutstyr for det moderne datanettverket. De mottar en nøyaktig tidskilde fra en atomur og distribuerer den til alle enheter på nettverket. Som atomklokker er utrolig nøyaktige (de vil ikke drive med et sekund selv i et 100,000 år) og protokollen NTP (Network Time Protocol) kontrollerer kontinuerlig enhetens tid mot master atomuretiden - det betyr at datamaskinens nettverk vil kunne kjøre perfekt synkronisert med hver enhet innen noen få millisekunder av atomuret.