通信網中的時間同步問題分析
發布時間:2010-10-06 來源:電子發燒友
中心議題:
1、問題的描述和分析
muqiantongxinwangzhongdegezhongshebeizhijiandeshijianwuchafeichangda。tongxinwangdejifei,yunyingguanli,shijianjiluheguzhangpanbiexuyaotongyideshijianbiaozhun。xiandaitongxinwangshebeiriyicaiyongjisuanjipingtai,riyiIP化。采用軟交換技術,時間同步采用TCP/IP時間協議NTP協議成為趨勢。通信網內獲得時間同步,要按照不同精度要求和穩定要求選擇時間源,選擇合適的時間傳輸技術和校準方法。
2、時間源的選擇
現代標準時間源是原子鍾。原子鍾是原子頻率的簡稱,是根據原子物理學和量子力學原理製造的高準確度和高穩定度的振蕩器。物(wu)理(li)原(yuan)理(li)是(shi)原(yuan)子(zi)躍(yue)遷(qian)頻(pin)率(lv)隻(zhi)取(qu)決(jue)於(yu)其(qi)內(nei)部(bu)特(te)征(zheng)而(er)與(yu)外(wai)界(jie)電(dian)磁(ci)場(chang)無(wu)關(guan),可(ke)以(yi)利(li)用(yong)量(liang)子(zi)躍(yue)遷(qian)實(shi)現(xian)頻(pin)率(lv)控(kong)製(zhi)。因(yin)為(wei)原(yuan)子(zi)鍾(zhong)振(zhen)蕩(dang)頻(pin)率(lv)存(cun)在(zai)著(zhe)係(xi)統(tong)的(de)和(he)隨(sui)機(ji)誤(wu)差(cha),人(ren)們(men)通(tong)常(chang)采(cai)用(yong)一(yi)組(zu)原(yuan)子(zi)鍾(zhong),用(yong)統(tong)計(ji)方(fang)法(fa)構(gou)成(cheng)一(yi)個(ge)“平均原子鍾”,取得原子時。
現在國際原子時由50duogeyuanzizhongjisuandedao。anzhaoguangyixiangduilunsiweishikongkuangjia,shijiegeguodeyuanzizhonganzhaoguidingdefangfajinxingxianghubidui,qishujuzaiyouzhuanmendeguojijigoujinxingchuli,qiuchuquanshijietongyideguojiyuanzishi(IAT)。UTC(CoordinatedUniversalTime協調世界時)是一個複合的時間標度,由原子鍾驅動的時間標度和地球旋轉速率為基準的時間標度組成。UTC時間可由國內計量標準機構和全球導航衛星得到。
銫原子鍾有很高的準確度,穩定度和均勻度,準確度達到±3×10-15,長期穩定度±2×10-15,因此成為現代最高標準時間源,銣原子鍾穩定性不夠,但是成本低,GPS可校正銣原子鍾,二者配合使用。我國電信係統采用的時間源有兩種,一個是國內的原子時間源,在武漢和北京的銫原子鍾,一個是GPS。全球定位係統GPS是美國衛星導航係統,GPS發送美國海軍天文台的UTC(USTU),為全世界用戶提供時間服務,美國海軍天文台的UTC由20多個銫原子鍾形成,這種時間源完全能夠達到電信網內各種設備時間同步的精度要求。
GPS時(shi)鍾(zhong)與(yu)地(di)麵(mian)鍾(zhong)不(bu)同(tong),要(yao)考(kao)慮(lv)狹(xia)義(yi)相(xiang)對(dui)論(lun)中(zhong)的(de)衛(wei)星(xing)和(he)接(jie)收(shou)機(ji)相(xiang)對(dui)於(yu)地(di)心(xin)慣(guan)性(xing)坐(zuo)標(biao)係(xi)移(yi)動(dong)的(de)校(xiao)正(zheng),和(he)廣(guang)義(yi)相(xiang)對(dui)論(lun)中(zhong)衛(wei)星(xing)和(he)接(jie)收(shou)機(ji)引(yin)力(li)周(zhou)期(qi)變(bian)化(hua)的(de)校(xiao)正(zheng),以(yi)使(shi)用(yong)戶(hu)更(geng)準(zhun)確(que)的(de)得(de)到(dao)時(shi)間(jian)。
3、授時技術的選擇
授時服務為國家計量機構提供,為用戶提供3種信息:日期和時刻,精密的時間間隔,標準頻率。在我國可以主要得到下麵授時信號。(1)地麵無線電波授時:國內有BPM短波授時和BPL長波授時。都有精度高,覆蓋大的優點,如圖1所示。

圖1 地麵無線電波授時
衛星授時GPS導航係統:提供的時間信號對世界協調時跟蹤,精度優於100ns。GPS全球覆蓋,接收設備體積小,可以接收6顆衛星信號,可用來提供2.048Mbit/s基準時間信號。俄羅斯的GLONASS衛星導航係統:目前係統未完成完善,接收設備商業化不夠。中國的北鬥導航係統:精度達到50ns,目前覆蓋中國,同步衛星信號接收設備體積較大,係統還未建成。(3)網絡授時:通過互聯網授時。使用NTP(NetworkTimeProtocol,網絡時間協議,RFC1305)。(4)電話授時:通過公共電話網,用戶用調製解調器接首時間信號。(5)電視授時:通過電視網授時。(6)電信有線傳輸網授時表1是授時精度比較表1

授時精度比較從表1比較看出,無論是精度,還是覆蓋範圍來看,以衛星授時最佳,采用美國GPS係統較佳。GPS得到比較好的維護,可靠,終端商業化。在通信網中GPS要與各級原子鍾主備用。
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4、NTP協議的網絡時間同步
隨著通信網日益IP化,通過IP網絡,使用NTP(NetworkTimeProtocol,網絡時間協議,RFC1305)修正通信係統內部時間。NTP采用客戶機/服務器模型,NTP服務器端口等待發送到此端口的UDP報文,響應其他設備作為客戶機向NTP服務器發送請求,發送32位整數表示的當前時間報文、計算精確度和穩定度的信息,客戶端接受信息後調整本地時間。
RFC1305屬於TCP/IP協(xie)議(yi)族(zu),這(zhe)種(zhong)協(xie)議(yi)傳(chuan)送(song)時(shi)間(jian)的(de)要(yao)點(dian)是(shi)取(qu)得(de)傳(chuan)送(song)的(de)時(shi)間(jian)延(yan)遲(chi)並(bing)進(jin)行(xing)延(yan)遲(chi)補(bu)償(chang),協(xie)議(yi)的(de)傳(chuan)輸(shu)延(yan)時(shi)與(yu)時(shi)間(jian)偏(pian)差(cha)計(ji)算(suan)方(fang)式(shi)是(shi)一(yi)種(zhong)實(shi)時(shi)的(de)動(dong)態(tai)機(ji)製(zhi),采(cai)用(yong)Filtering和Selection算法,包括Clock-Filter算法,interval-intersection算法,clustering算(suan)法(fa)。客(ke)戶(hu)端(duan)可(ke)以(yi)和(he)幾(ji)個(ge)時(shi)間(jian)服(fu)務(wu)器(qi)對(dui)時(shi),用(yong)算(suan)法(fa)過(guo)濾(lv)來(lai)自(zi)不(bu)同(tong)服(fu)務(wu)器(qi)的(de)時(shi)間(jian),選(xuan)擇(ze)最(zui)佳(jia)的(de)路(lu)徑(jing)和(he)來(lai)源(yuan)來(lai)校(xiao)正(zheng)時(shi)間(jian)。每(mei)一(yi)個(ge)時(shi)間(jian)報(bao)文(wen)內(nei)包(bao)含(han)最(zui)近(jin)一(yi)次(ci)的(de)事(shi)件(jian)的(de)時(shi)間(jian)信(xin)息(xi)、包括上次事件的發送與接收時間、傳遞現在事件的當地時間、及此包的接收時間。在收到上述報文後即可計算出時間的偏差量與傳遞報文的時間延遲。
僅jin從cong一yi個ge時shi間jian服fu務wu器qi獲huo得de校xiao時shi信xin息xi,不bu能neng校xiao正zheng通tong訊xun過guo程cheng所suo造zao成cheng的de時shi間jian偏pian差cha,而er同tong時shi與yu許xu多duo時shi間jian服fu務wu器qi通tong信xin校xiao時shi,就jiu可ke利li用yong算suan法fa找zhao出chu相xiang對dui較jiao可ke靠kao的de時shi間jian來lai源yuan,然ran後hou采cai用yong它ta的de時shi間jian來lai校xiao時shi。時shi間jian服fu務wu器qi用yong算suan法fa將jiang先xian前qian8個ge校xiao時shi報bao文wen計ji算suan出chu時shi間jian參can考kao值zhi,以yi時shi間jian參can考kao值zhi判pan斷duan後hou續xu校xiao時shi包bao的de精jing確que性xing,如ru果guo後hou續xu有you相xiang對dui較jiao高gao的de離li散san程cheng度du,表biao示shi這zhe個ge對dui時shi報bao文wen的de可ke信xin度du比bi較jiao低di。時shi間jian服fu務wu器qi可ke以yi利li用yong以yi下xia3類工作方式:symmetric:時間服務器可以從遠端時間服務器獲取時鍾,也可提供時間信息給遠端的時間服務器。
此一方式適用於配置多個時間服務器,可以提供更高的時間精確度給客戶。Client/server:局域網的環境,時間服務器接收上級時間服務器的時間信息,並提供時間信息給下層的用戶。broadcast:局(ju)域(yu)網(wang)的(de)環(huan)境(jing),時(shi)間(jian)服(fu)務(wu)器(qi)以(yi)廣(guang)播(bo)的(de)方(fang)式(shi)周(zhou)期(qi)性(xing)地(di)將(jiang)時(shi)間(jian)信(xin)息(xi)傳(chuan)送(song)給(gei)其(qi)他(ta)時(shi)間(jian)服(fu)務(wu)器(qi),其(qi)時(shi)間(jian)僅(jin)會(hui)有(you)少(shao)許(xu)的(de)延(yan)遲(chi),配(pei)置(zhi)簡(jian)單(dan),精(jing)確(que)度(du)並(bing)不(bu)高(gao)。最(zui)高(gao)時(shi)間(jian)服(fu)務(wu)器(qi)要(yao)以(yi)高(gao)精(jing)度(du)時(shi)鍾(zhong)參(can)考(kao),一(yi)般(ban)是(shi)GPS信號。
國際互聯網的NTP時標以UTC時標為基礎,以1972年1月1日0時起,這個時間NTP計為2272060800s(以1900年1月1日0時為起點),例如UTC時間的1990年12月31日23:59:59,NTP時標為2871590399s。如果構建用戶自己的NTP授時網,可以自己選擇起點,中國科學院國家授時中心以1999年12月31日起。RFC1305規定係統配置一套最高15層服務器的係統,每層時間服務器的精度以Stratum定義,Stratum1時鍾精度大約比授時信號差10倍,按照係統和設備時間精度需求,選擇級別和傳輸技術。TCP/IP協議族另有Daytime協議(RFC867)、Time協議(RFC868)與NTP配合。SNTP協議(RFC2030)是NTP的簡化版本,沒有NTP複雜的算法,一般在windows上的實現,如圖2所示。

圖2 NTP結構圖
安全機製:使用了驗證(Authentication)機ji製zhi,檢jian查zha來lai對dui時shi的de信xin息xi是shi否fou是shi真zhen正zheng來lai自zi所suo宣xuan稱cheng的de服fu務wu器qi並bing檢jian查zha報bao文wen的de返fan回hui路lu徑jing,以yi對dui抗kang攻gong擊ji,但dan是shi加jia密mi算suan法fa要yao求qiu計ji算suan機ji性xing能neng比bi較jiao高gao,並bing影ying響xiang時shi間jian精jing確que度du。
5、通信網內采用NTP網絡授時的組網方案
電信網中可以采用精度較高的有線傳輸方式(SDH,DCN、DDN等)來傳播時間信息。運營商的DCN是省內互聯電信運營管理係統的TCP/IP專用網絡,比較方便在其上建立時間同步網。采用NTP網絡授時,參照中國科學院國家授時中心建的網絡授時係統數據,廣域網定時精度300ms,局域網<15ms級。一個省電信網有8~10個本地網有Stratum1服務器,其他地市用Stratum2級時間服務器。
本地網級的Stratum1時間服務器之間互相聯網,以symmetric方式互相校時,避免GPS時間源出故障造成中斷,還可以達到更高精度。Stratum1時間服務器對下級采用client/server方式。Stratum1時間服務器取得GPS時間信號和其他授時方式時間信號,比如其他導航衛星,短波,長波方式,互為備用。上下級Stratum采用DCN相連或專線相連,保持穩定相連。各級時間服務器把時間信號發到各個通信設備,如圖3所示。

圖3 省內電信時間同步網參考商用產品測試指標,Stratum1授時精度達到1~10ms,估計Stratum2訪問Stratum1達到10-100ms,Stratum3達到100ms-1s,整個時間網絡分2-3級,達到100ms級,滿足電信網秒級精度要求。如果要求更高時間精度,例如信令分析,在電信網中用DDN專線傳輸時間信號,精度達到1~10ms。
6、時間服務器選擇
Stratum1時間精度決定於時間源和硬件接口,如果采用原子鍾和高速接口可以達到10ms內。Stratum1時間服務器要在計算機上直接插入PCI總線定時板卡用於接收和維持時間信息,就可以直接連接並同步到標準時間源上——例如GPS或短波接收機,它們可以獨立維持時間而不受主機操作的影響;板卡上的晶體振蕩器有足夠的精確度。精度要求較高的,例如信令分析,采用GPS與較便宜的銣原子鍾配合。WINDOWS2000或UNIX係統作為時間服務器。根據客戶端數量,校準頻率和加密處理來選擇服務器性能配置。
7、通信設備內部時間源
通信設備也要采取措施提高時間源精度和穩定度。選擇合適振蕩器級別。表2

振蕩Stratum級別Stratum1:國家級時鍾源,GPS時間Stratum2:長途交換和長途傳輸係統Stratum3:本地交換和本地傳輸係統Stratum4:用戶交換機
- 通信網中的時間同步問題的描述和分析
- 通信網內采用NTP網絡授時的組網方案
- 時間源的選擇
- 授時技術的選擇
- NTP協議的網絡時間同步
1、問題的描述和分析
muqiantongxinwangzhongdegezhongshebeizhijiandeshijianwuchafeichangda。tongxinwangdejifei,yunyingguanli,shijianjiluheguzhangpanbiexuyaotongyideshijianbiaozhun。xiandaitongxinwangshebeiriyicaiyongjisuanjipingtai,riyiIP化。采用軟交換技術,時間同步采用TCP/IP時間協議NTP協議成為趨勢。通信網內獲得時間同步,要按照不同精度要求和穩定要求選擇時間源,選擇合適的時間傳輸技術和校準方法。
2、時間源的選擇
現代標準時間源是原子鍾。原子鍾是原子頻率的簡稱,是根據原子物理學和量子力學原理製造的高準確度和高穩定度的振蕩器。物(wu)理(li)原(yuan)理(li)是(shi)原(yuan)子(zi)躍(yue)遷(qian)頻(pin)率(lv)隻(zhi)取(qu)決(jue)於(yu)其(qi)內(nei)部(bu)特(te)征(zheng)而(er)與(yu)外(wai)界(jie)電(dian)磁(ci)場(chang)無(wu)關(guan),可(ke)以(yi)利(li)用(yong)量(liang)子(zi)躍(yue)遷(qian)實(shi)現(xian)頻(pin)率(lv)控(kong)製(zhi)。因(yin)為(wei)原(yuan)子(zi)鍾(zhong)振(zhen)蕩(dang)頻(pin)率(lv)存(cun)在(zai)著(zhe)係(xi)統(tong)的(de)和(he)隨(sui)機(ji)誤(wu)差(cha),人(ren)們(men)通(tong)常(chang)采(cai)用(yong)一(yi)組(zu)原(yuan)子(zi)鍾(zhong),用(yong)統(tong)計(ji)方(fang)法(fa)構(gou)成(cheng)一(yi)個(ge)“平均原子鍾”,取得原子時。
現在國際原子時由50duogeyuanzizhongjisuandedao。anzhaoguangyixiangduilunsiweishikongkuangjia,shijiegeguodeyuanzizhonganzhaoguidingdefangfajinxingxianghubidui,qishujuzaiyouzhuanmendeguojijigoujinxingchuli,qiuchuquanshijietongyideguojiyuanzishi(IAT)。UTC(CoordinatedUniversalTime協調世界時)是一個複合的時間標度,由原子鍾驅動的時間標度和地球旋轉速率為基準的時間標度組成。UTC時間可由國內計量標準機構和全球導航衛星得到。
銫原子鍾有很高的準確度,穩定度和均勻度,準確度達到±3×10-15,長期穩定度±2×10-15,因此成為現代最高標準時間源,銣原子鍾穩定性不夠,但是成本低,GPS可校正銣原子鍾,二者配合使用。我國電信係統采用的時間源有兩種,一個是國內的原子時間源,在武漢和北京的銫原子鍾,一個是GPS。全球定位係統GPS是美國衛星導航係統,GPS發送美國海軍天文台的UTC(USTU),為全世界用戶提供時間服務,美國海軍天文台的UTC由20多個銫原子鍾形成,這種時間源完全能夠達到電信網內各種設備時間同步的精度要求。
GPS時(shi)鍾(zhong)與(yu)地(di)麵(mian)鍾(zhong)不(bu)同(tong),要(yao)考(kao)慮(lv)狹(xia)義(yi)相(xiang)對(dui)論(lun)中(zhong)的(de)衛(wei)星(xing)和(he)接(jie)收(shou)機(ji)相(xiang)對(dui)於(yu)地(di)心(xin)慣(guan)性(xing)坐(zuo)標(biao)係(xi)移(yi)動(dong)的(de)校(xiao)正(zheng),和(he)廣(guang)義(yi)相(xiang)對(dui)論(lun)中(zhong)衛(wei)星(xing)和(he)接(jie)收(shou)機(ji)引(yin)力(li)周(zhou)期(qi)變(bian)化(hua)的(de)校(xiao)正(zheng),以(yi)使(shi)用(yong)戶(hu)更(geng)準(zhun)確(que)的(de)得(de)到(dao)時(shi)間(jian)。
3、授時技術的選擇
授時服務為國家計量機構提供,為用戶提供3種信息:日期和時刻,精密的時間間隔,標準頻率。在我國可以主要得到下麵授時信號。(1)地麵無線電波授時:國內有BPM短波授時和BPL長波授時。都有精度高,覆蓋大的優點,如圖1所示。

圖1 地麵無線電波授時
衛星授時GPS導航係統:提供的時間信號對世界協調時跟蹤,精度優於100ns。GPS全球覆蓋,接收設備體積小,可以接收6顆衛星信號,可用來提供2.048Mbit/s基準時間信號。俄羅斯的GLONASS衛星導航係統:目前係統未完成完善,接收設備商業化不夠。中國的北鬥導航係統:精度達到50ns,目前覆蓋中國,同步衛星信號接收設備體積較大,係統還未建成。(3)網絡授時:通過互聯網授時。使用NTP(NetworkTimeProtocol,網絡時間協議,RFC1305)。(4)電話授時:通過公共電話網,用戶用調製解調器接首時間信號。(5)電視授時:通過電視網授時。(6)電信有線傳輸網授時表1是授時精度比較表1

授時精度比較從表1比較看出,無論是精度,還是覆蓋範圍來看,以衛星授時最佳,采用美國GPS係統較佳。GPS得到比較好的維護,可靠,終端商業化。在通信網中GPS要與各級原子鍾主備用。
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4、NTP協議的網絡時間同步
隨著通信網日益IP化,通過IP網絡,使用NTP(NetworkTimeProtocol,網絡時間協議,RFC1305)修正通信係統內部時間。NTP采用客戶機/服務器模型,NTP服務器端口等待發送到此端口的UDP報文,響應其他設備作為客戶機向NTP服務器發送請求,發送32位整數表示的當前時間報文、計算精確度和穩定度的信息,客戶端接受信息後調整本地時間。
RFC1305屬於TCP/IP協(xie)議(yi)族(zu),這(zhe)種(zhong)協(xie)議(yi)傳(chuan)送(song)時(shi)間(jian)的(de)要(yao)點(dian)是(shi)取(qu)得(de)傳(chuan)送(song)的(de)時(shi)間(jian)延(yan)遲(chi)並(bing)進(jin)行(xing)延(yan)遲(chi)補(bu)償(chang),協(xie)議(yi)的(de)傳(chuan)輸(shu)延(yan)時(shi)與(yu)時(shi)間(jian)偏(pian)差(cha)計(ji)算(suan)方(fang)式(shi)是(shi)一(yi)種(zhong)實(shi)時(shi)的(de)動(dong)態(tai)機(ji)製(zhi),采(cai)用(yong)Filtering和Selection算法,包括Clock-Filter算法,interval-intersection算法,clustering算(suan)法(fa)。客(ke)戶(hu)端(duan)可(ke)以(yi)和(he)幾(ji)個(ge)時(shi)間(jian)服(fu)務(wu)器(qi)對(dui)時(shi),用(yong)算(suan)法(fa)過(guo)濾(lv)來(lai)自(zi)不(bu)同(tong)服(fu)務(wu)器(qi)的(de)時(shi)間(jian),選(xuan)擇(ze)最(zui)佳(jia)的(de)路(lu)徑(jing)和(he)來(lai)源(yuan)來(lai)校(xiao)正(zheng)時(shi)間(jian)。每(mei)一(yi)個(ge)時(shi)間(jian)報(bao)文(wen)內(nei)包(bao)含(han)最(zui)近(jin)一(yi)次(ci)的(de)事(shi)件(jian)的(de)時(shi)間(jian)信(xin)息(xi)、包括上次事件的發送與接收時間、傳遞現在事件的當地時間、及此包的接收時間。在收到上述報文後即可計算出時間的偏差量與傳遞報文的時間延遲。
僅jin從cong一yi個ge時shi間jian服fu務wu器qi獲huo得de校xiao時shi信xin息xi,不bu能neng校xiao正zheng通tong訊xun過guo程cheng所suo造zao成cheng的de時shi間jian偏pian差cha,而er同tong時shi與yu許xu多duo時shi間jian服fu務wu器qi通tong信xin校xiao時shi,就jiu可ke利li用yong算suan法fa找zhao出chu相xiang對dui較jiao可ke靠kao的de時shi間jian來lai源yuan,然ran後hou采cai用yong它ta的de時shi間jian來lai校xiao時shi。時shi間jian服fu務wu器qi用yong算suan法fa將jiang先xian前qian8個ge校xiao時shi報bao文wen計ji算suan出chu時shi間jian參can考kao值zhi,以yi時shi間jian參can考kao值zhi判pan斷duan後hou續xu校xiao時shi包bao的de精jing確que性xing,如ru果guo後hou續xu有you相xiang對dui較jiao高gao的de離li散san程cheng度du,表biao示shi這zhe個ge對dui時shi報bao文wen的de可ke信xin度du比bi較jiao低di。時shi間jian服fu務wu器qi可ke以yi利li用yong以yi下xia3類工作方式:symmetric:時間服務器可以從遠端時間服務器獲取時鍾,也可提供時間信息給遠端的時間服務器。
此一方式適用於配置多個時間服務器,可以提供更高的時間精確度給客戶。Client/server:局域網的環境,時間服務器接收上級時間服務器的時間信息,並提供時間信息給下層的用戶。broadcast:局(ju)域(yu)網(wang)的(de)環(huan)境(jing),時(shi)間(jian)服(fu)務(wu)器(qi)以(yi)廣(guang)播(bo)的(de)方(fang)式(shi)周(zhou)期(qi)性(xing)地(di)將(jiang)時(shi)間(jian)信(xin)息(xi)傳(chuan)送(song)給(gei)其(qi)他(ta)時(shi)間(jian)服(fu)務(wu)器(qi),其(qi)時(shi)間(jian)僅(jin)會(hui)有(you)少(shao)許(xu)的(de)延(yan)遲(chi),配(pei)置(zhi)簡(jian)單(dan),精(jing)確(que)度(du)並(bing)不(bu)高(gao)。最(zui)高(gao)時(shi)間(jian)服(fu)務(wu)器(qi)要(yao)以(yi)高(gao)精(jing)度(du)時(shi)鍾(zhong)參(can)考(kao),一(yi)般(ban)是(shi)GPS信號。
國際互聯網的NTP時標以UTC時標為基礎,以1972年1月1日0時起,這個時間NTP計為2272060800s(以1900年1月1日0時為起點),例如UTC時間的1990年12月31日23:59:59,NTP時標為2871590399s。如果構建用戶自己的NTP授時網,可以自己選擇起點,中國科學院國家授時中心以1999年12月31日起。RFC1305規定係統配置一套最高15層服務器的係統,每層時間服務器的精度以Stratum定義,Stratum1時鍾精度大約比授時信號差10倍,按照係統和設備時間精度需求,選擇級別和傳輸技術。TCP/IP協議族另有Daytime協議(RFC867)、Time協議(RFC868)與NTP配合。SNTP協議(RFC2030)是NTP的簡化版本,沒有NTP複雜的算法,一般在windows上的實現,如圖2所示。

圖2 NTP結構圖
安全機製:使用了驗證(Authentication)機ji製zhi,檢jian查zha來lai對dui時shi的de信xin息xi是shi否fou是shi真zhen正zheng來lai自zi所suo宣xuan稱cheng的de服fu務wu器qi並bing檢jian查zha報bao文wen的de返fan回hui路lu徑jing,以yi對dui抗kang攻gong擊ji,但dan是shi加jia密mi算suan法fa要yao求qiu計ji算suan機ji性xing能neng比bi較jiao高gao,並bing影ying響xiang時shi間jian精jing確que度du。
5、通信網內采用NTP網絡授時的組網方案
電信網中可以采用精度較高的有線傳輸方式(SDH,DCN、DDN等)來傳播時間信息。運營商的DCN是省內互聯電信運營管理係統的TCP/IP專用網絡,比較方便在其上建立時間同步網。采用NTP網絡授時,參照中國科學院國家授時中心建的網絡授時係統數據,廣域網定時精度300ms,局域網<15ms級。一個省電信網有8~10個本地網有Stratum1服務器,其他地市用Stratum2級時間服務器。
本地網級的Stratum1時間服務器之間互相聯網,以symmetric方式互相校時,避免GPS時間源出故障造成中斷,還可以達到更高精度。Stratum1時間服務器對下級采用client/server方式。Stratum1時間服務器取得GPS時間信號和其他授時方式時間信號,比如其他導航衛星,短波,長波方式,互為備用。上下級Stratum采用DCN相連或專線相連,保持穩定相連。各級時間服務器把時間信號發到各個通信設備,如圖3所示。

圖3 省內電信時間同步網參考商用產品測試指標,Stratum1授時精度達到1~10ms,估計Stratum2訪問Stratum1達到10-100ms,Stratum3達到100ms-1s,整個時間網絡分2-3級,達到100ms級,滿足電信網秒級精度要求。如果要求更高時間精度,例如信令分析,在電信網中用DDN專線傳輸時間信號,精度達到1~10ms。
6、時間服務器選擇
Stratum1時間精度決定於時間源和硬件接口,如果采用原子鍾和高速接口可以達到10ms內。Stratum1時間服務器要在計算機上直接插入PCI總線定時板卡用於接收和維持時間信息,就可以直接連接並同步到標準時間源上——例如GPS或短波接收機,它們可以獨立維持時間而不受主機操作的影響;板卡上的晶體振蕩器有足夠的精確度。精度要求較高的,例如信令分析,采用GPS與較便宜的銣原子鍾配合。WINDOWS2000或UNIX係統作為時間服務器。根據客戶端數量,校準頻率和加密處理來選擇服務器性能配置。
7、通信設備內部時間源
通信設備也要采取措施提高時間源精度和穩定度。選擇合適振蕩器級別。表2

振蕩Stratum級別Stratum1:國家級時鍾源,GPS時間Stratum2:長途交換和長途傳輸係統Stratum3:本地交換和本地傳輸係統Stratum4:用戶交換機
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