互联网上可用的NTP时间服务器
NTP协议介绍

NTP协议介绍1.引言网络时间协议NTP(Network Time Protocol)是用于互联网中时间同步的标准互联网协议。
NTP的用途是把计算机的时间同步到某些时间标准。
目前采用的时间标准是世界协调时UTC(Universal Time Coordinated)。
NTP的主要开发者是美国特拉华大学的David L. Mills教授。
NTP的设计充分考虑了互联网上时间同步的复杂性。
NTP提供的机制严格、实用、有效,适应于在各种规模、速度和连接通路情况的互联网环境下工作。
NTP 以GPS时间代码传送的时间消息为参考标准,采用了Client/Server结构,具有相当高的灵活性,可以适应各种互联网环境。
NTP不仅校正现行时间,而且持续跟踪时间的变化,能够自动进行调节,即使网络发生故障,也能维持时间的稳定。
NTP产生的网络开销甚少,并具有保证网络安全的应对措施。
这些措施的采用使NTP可以在互联网上获取可靠和精确的时间同步,并使NTP成为互联网上公认的时间同步工具。
目前,在通常的环境下,NTP提供的时间精确度在WAN上为数十毫秒,在LAN 上则为亚毫秒级或者更高。
在专用的时间服务器上,则精确度更高。
2.互联网环境中的时间同步要求在互联网上,一般的计算机和互联设备在时间稳定度方面的设计上没有明确的指标要求。
这些设备的时钟振荡器工作在不受校对的自由振荡的状况。
由于温度变化、电磁干扰、振荡器老化和生产调试等原因,时钟的振荡频率和标准频率之间存在一些误差。
按误差的来源、现象和结果可以按固有的或者外来的、短期的或者长期的、以及随机的或者固定的等进行分类。
这些误差初看来似乎微不足道,而在长期积累后会产生相当大的影响。
假设一台设备采用了精确度相当高的时钟,设其精确度为0.001%,那么它在一秒中产生的偏差只是10微秒,一天产生的时间偏差接近1秒,而运行一年后则误差将大于5分钟。
必须指出,一般互联网设备的时钟精确度远低于这个指标。
NTP详解

网管实战:Linux时间服务器配置【IT168 专稿】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,时间的准确性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,文件的可靠性将不复存在。
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。
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。
Internet的发展使得电子货币,网上购物,网上证券、金融交易成为可能,顾客可以坐在家里用个人电脑进行上述活动。
要保证这些活动的正常进行就要有统一的时间。
不能设想用户3点钟汇出一笔钱银行2点50分收到。
个人电脑的时钟准确度很低,只有10-4、10-5,一天下来有可能差十几秒。
现在许多在线教学系统的许多功能都使用了时间记录,比如上网时间记录,递交作业时间和考试时间等等。
通常在线教学系统记录的用户数据均以网站服务器时间为准。
笔者以前就曾出现过因为应用服务器时间还在23点55分,而数据库服务器已跨过24点,导致正在进行的整个批处理日切或数据归档等重要处理失败或根本无法进行的情况,其实应用和数据库服务器时间也只是相差了几分钟而已。
为了避免出现这种情况,系统管理员要经常关注服务器的时间,发现时间差距较大时可以手工调整,但由系统管理员手工调整既不准确、并且随着服务器数量的增加也会出现遗忘,因此有必要让系统自动完成同步多个服务器的时间。
HT3100 NTP时间服务器

GPS L1,BD B1 ≤2分钟
授时精度
≤30ns(RMS)
输入可选件:IRIG-B(DC)码,IRIG-B(AC)码,NTP,PTP,10MHz,1PPS等。
◎ 输出信号 序号
项目
指标
NTP时间信息
物理接口/路数
1
(兼容远程监控功能) 授时精度
RJ45/2路 ≤10ms
物理接口/路数
BNC/1路
例如:三个地区(北京、上海、广州)分别部署了三台设备同时在线,即 HT3100-1、 -2、-3NTP 时间服务器。若远程监控管理软件系统部署在北京总的数据管理中心,将运行 监控管理软件的主机电脑时间作为参考时间,分别与三个地区的单台服务器进行时间比 较,得到三个时间差值,利用这三个时间差值即可判断即可来判断。
数量 1台 1套 1根 1套 1根 1根 1本 1个 1个
备注
标配30米Φ5线缆 含安装固定套件 标配1.5米 标配3米
标配纸箱包装
|远程监控管理系统软件________________________________________
管理软件简介:HTMT02 远程监控管理系统软件
HT3100 NTP 时间服务器接收标准卫星时间信息,对内部时钟源进行驯服,并通过 网络 NTP 协议输出高精度时间信息,传输给交换机,使接入交换机内的各终端设备时 间同步。HTMT02 远程监控管理系统软件可以同时监控多台 NTP 时间服务器,对时间服 务器的运行状态实时监控,实时对设备运行故障告警,同时存储告警信息,把告警信 息通过 SNMP 信息管理发送到用户的服务器平台上。完成多台设备综合性实时监控管理。
输出电平
≥2.5V(TTL)
2 1PPS秒信号输出
时间同步 国家 标准

时间同步国家标准主要采用网络时间协议(NTP,Network Time Protocol)来实现。
NTP是一种用于同步计算机时间的互联网标准协议,它可以使计算机系统之间的时间保持一致。
NTP协议基于客户端/服务器模型,客户端从服务器获取准确的时间信息,并对本地时间进行调整。
在我国,时间同步服务主要由国家授时中心提供。
国家授时中心(NTS,National Time Service)负责产生和维护我国的标准时间,即北京时间。
此外,国家授时中心还提供全球卫星导航系统(GPS)时间服务。
为了实现时间同步,企业和个人可以采用以下方法:1. 安装NTP服务器:在企业内部搭建NTP服务器,为内部网络设备提供时间同步服务。
NTP服务器可以通过同步外部NTP服务器或使用GPS信号来获取准确时间。
2. 使用公共NTP服务器:许多组织和网站提供公共NTP服务,如美国国家标准与技术研究院(NIST,National Institute of Standards and Technology)的Atomic Clock Sync工具。
通过这些服务,用户可以同步计算机时间与全球标准时间。
3. 配置操作系统时间同步:在Windows操作系统中,可以通过命令行或图形界面设置时间同步。
同步源可以是本地网络中的NTP服务器,也可以是互联网上的公共NTP服务器。
4. 使用时间同步软件:有许多时间同步软件可供选择,如Windows自带的“时钟同步”工具,或第三方软件如Atomic Clock Sync等。
这些工具可以帮助用户轻松地实现时间同步。
5. 配置网络设备:在网络设备(如路由器、交换机)上配置时间同步,以确保整个网络的时间一致。
时间同步国家标准主要采用NTP协议实现,通过搭建NTP服务器、使用公共NTP服务、配置操作系统时间同步、使用时间同步软件等方法,可以实现计算机系统之间的时间保持一致。
在我国,国家授时中心负责产生和维护标准时间,并提供时间同步服务。
INTERNET时间服务器

NTP只是一个协议,执行NTP需要专门的服务器和客户端软件。
NTP服务器(也称网络时间服务器)可提供网络校时服务,当客户端发出请求,它就将自己的时间或标准时间源的时间发送给客户端;而NTP客户端是用来将客户端主机的时钟精确地同步到NTP服务器时钟。
NTP是用来使计算机时间同步化的一种协议,它可以使计算机对其服务器或时钟源(如石英钟,GPS等等)做同步化,它可以提供高精准度的时间校正,且可由加密确认的方式来防止恶毒的协议攻击。
NTP提供准确时间,首先要有准确的时间来源,这一时间应该是国际标准时间UTC。
NTP获得UTC的时间来源可以是原子钟、天文台、卫星,也可以从Internet上获取。
这样就有了准确而可靠的时间源,时间按NTP服务器的等级传播。
网络时间服务器采用SMT表面贴装技术生产,大规模集成电路设计,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单等特点,全自动智能化运行,免操作维护,适合无人值守且广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、石化、冶金、国防、教育、IT、公共服务设施等各个领域。
SYN2134型 NTP网络时间服务器产品概述SYN2134型NTP网络时间服务器是西安同步电子科技有限公司研发生产的一款实用电子产品,是一种基于NTP/SNTP协议的时间服务器,从GPS地球同步卫星上获取标准时钟信号信息,将这些信息通过TCP/IP网络传输,为网络设备(用户)提供精确、标准、安全、可靠和多功能的时间服务,同时输出IRIG-B 码信息给用户,是一款实现时间同步的实用时钟设备。
产品功能1)以GPS定时信号建立时间参考;2)支持标准的NTP、SNTP、Daytime等等网络对时协议;3)串口授时,秒发送一次时、分、秒、年、月、日北京时间信息;4)提供4路NTP授时网口,最多可扩展8路;5)提供1路IRIG-B(DC)码和1路RS485时间信息;6)输出定时同步信号(1PPS),TTL接口输出;7)LCD钟面(年月日、时分秒)显示;8)干接点报警信号输出;9)支持SNMP网管功能。
ntp配置参数

ntp配置参数
NTP(Network Time Protocol)配置参数主要包括IP地址、端口号和认证模式。
1. IP地址:这是唯一标识NTP服务器的网络地址,用于将客户端配置到正确的服务器上,以便同步时间信息。
2. 端口号:NTP服务器使用UDP协议的123端口进行通信。
客户端和服务器之间的时间同步和信息交换都通过该端口进行。
3. 认证模式:NTP支持多种认证模式,例如不安全模式、对等模式和对称模式等。
选择适当的认证模式可以确保时间同步过程的安全性和可靠性。
此外,当设备采用对等体模式时,需要在主动对等体上指定被动对等体的地址,并且在被动对等体上需要执行“ntp-service enable”命令来开启NTP 服务,否则被动对等体不会处理来自主动对等体的NTP报文。
同时,主动对等体和被动对等体的时钟至少要有一个处于同步状态,否则它们的时间都将无法同步。
以上信息仅供参考,具体配置参数可能因设备或系统而异,建议参考相关设备的NTP配置手册或联系技术支持获取帮助。
关于NTP服务器的介绍分析

关于NTP服务器的介绍分析服务器托管对于网站来说是举足轻重的,选择一个好的服务器就直接关系到了网站的发展,服务器的重要性是不言而喻的,那么对于NTP服务器的介绍,站长们是否了解呢?专职优化、域名注册、网站空间、虚拟主机、服务器托管、vps主机、服务器租用的中国信息港来为你探究!整个设备的时间同步的好处是无穷无尽的。
有设施中的所有模拟和数字时钟显示相同的时间被证明是简化工作流程,提高建设的效率。
这些仅仅是具有一个同步时钟系统的好处,但如果你有这样的能力进一步采取这项技术的好处呢?要完全的利益最大化的时间同步,设备管理人员可以选择要同步的每个设备都具有时间显示,在休息室的咖啡壶,以相同的时间。
这是怎么做到的呢?设施内的多台设备可以同步到相同的时间与NTP服务器实施。
一个NTP服务器的工作是分发到其他计算机的设备的时间内的设施。
这可能是一个装置,其显示时间,例如,一个计算机的时钟,或一个具有无时间显示,但仍然提供了一个时间标记,在操作时,像一个办公室打印机。
从字面上看,有能力的任何设备连接到设施的网络进行同步的同时,提供的好处,是有道理的,远远超出了成本,实现时间服务器。
三大好处,特别是在这篇文章中,将讨论。
1。
与考勤同步很多时候,有差异的的时间工人时钟的工作,而他们的实际时间进入大楼。
墙上的时钟显示准确的时间,考勤机可以记录一个完全不同于整个设施上的时钟显示的时间,造成混乱的雇员和管理,负责监控员工的考勤卡。
消除这个问题的NTP服务器的使用是没有问题的。
设施的连接考勤机通过以太网连接到服务器,它将开始接收设施的时钟同步,确保员工的考勤卡记录的一致性墙上的时钟显示的时间。
2。
增强安全性在大多数情况下,同步时钟系统接收输入的公共NTP服务器,它们是不同的服务器在这篇文章中所讨论的。
在这种情况下,NTP服务器是没有的建筑内部,但外部时间源,设施必须臀位他们的防火墙接收的时间,打开大楼的网络安全问题。
内部NTP服务器的实施,设施不必担心他们的防火墙之外的NTP 时间同步时钟或其他基于计算机的设备,让一片心意设施经理。
WindowsServer2008R2搭建NTP时间服务器

WindowsServer2008R2搭建NTP时间服务器概述时钟同步功能简介 在Windows系统中,时钟同步是通过Windows Time服务(W32Time)完成的。
W32Time通过NTP(Network Time Protocol)协议访问⽬标时钟同步服务器的123端⼝进⾏时间同步。
服务器的地址可以在"时间与⽇期"设置窗⼝的"Internet Time" 选项中进⾏设置。
Windows默认提供了⼏个互联⽹上的时钟同步服务器地址,⽐如:,你电脑上的时钟同步就是W32Time通过访问这⾥预设的服务器地址进⾏的。
默认的时间间隔是7天。
搭建时间服务器的必要性 ⽐如产⽣某些敏感数据的设备系统,我们需要禁⽌他与外⽹直连 ⾃然⽆法通过windows默认提供的服务器同步时间 但这类设备往往对时间精度要求更⾼,那么我们就需要在内⽹搭建⼀个NTP时间服务器 通过⼀层跳转 敏感设备获取时间服务器的时间 windows server 再通过互联⽹进⾏时间校准 产⽣隔断的效果服务器端配置我这⾥NTP服务器采⽤的是Windows Server 2008 R2系统1.运⾏Regedit,打开注册表编辑器2.找到注册表项HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\,在右侧窗⼝中将AnnounceFlags的值修改为53. 继续找到注册表项HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\,在右侧窗⼝中将Enabled的值修改为14.在命令⾏中输⼊"net stop w32time && net start w32time"重启W32Time服务如未启动w32time 只需执⾏ net start w32time 即可5.打开运⾏框 输⼊services.msc 打开服务6.将windows time 服务设置为⾃启7.修改防⽕墙设置 允许123端⼝的UDP连接客户端配置开启时间同步服务cmdnet start w32time设置⽬标服务器地址设置同步时间间隔默认的同步时间间隔是7天,实在是太久了,可以修改为你想要的同步时间间隔。
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互联网上可用的NTP时间服务器 转自: http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=4240220
Internet 上有两级(或两层)“网络时间协议”(NTP) 时间服务器可供使用。 一级时间服务器主要用作二级时间服务器的源时间服务器。一级时间服务器还有能力提供特别重要的时间服务。有些一级时间服务器可能有一个受限访问策略。 二级时间服务器用于满足一般的 SNTP 时间服务需要。二级时间服务器通常允许公共访问。建议您将二级时间服务器配置为常规 SNTP 时间服务器,因为它们通常位于较近的网络,可以提供较快的更新。 NTP 使用端口 123,因此该端口在防火墙或路由器上必须处于打开状态,以确保与 NTP 服务器的正常通信。
================================ 一级时间服务器 按地理位置分布: 北美洲 • 帕洛阿尔托,加利福尼亚州:Systems Research Center, Compaq Computer Corp. 204.123.2.72: usno.pa-x.dec.com; CNAME:navobs1.pa-x.dec.com 服务区域:美国太平洋和山地时区 • Marina del Rey,加利福尼亚州:USC Information Sciences Institute 128.9.176.30: timekeeper.isi.edu 服务区域:CalRen2 和 Los Nettos 地区 • 华盛顿,哥伦比亚特区:美国海军天文台 192.5.41.41: tock.usno.navy.mil 192.5.41.40: tick.usno.navy.mil 服务区域:NSFNET • 渥太华,安大略省,加拿大:National Research Council of Canada time.chu.nrc.ca 服务区域:加拿大 • 罗利,北卡罗莱那州:北卡罗来纳州立大学 152.1.58.124: terrapin.csc.ncsu.edu 服务区域:美国东南部 • 剑桥市,马萨诸塞州:MIT Information Systems 18.72.0.3: bitsy.mit.edu 服务区域:NSFNET 和 NEARnet 地区 • 剑桥市,马萨诸塞州:MIT 18.26.4.105: bonehed.lcs.mit.edu 服务区域:美国东部 • 帕洛阿尔托,加利福尼亚州:Internet Software Consortium 192.5.5.250: clock.isc.org 服务区域:BARRnet,Alternet-west 和 CIX-west • 剑桥市,马萨诸塞州:开放软件基金会
130.105.4.59: clock.osf.org 服务区域:NSFNET 和 NEARnet 地区 • 帕洛阿尔托,加利福尼亚州:ViaNet Communications 209.81.9.7: clock.via.net • 克利夫兰,俄亥俄州:路易斯研究中心 (NASA) 128.156.1.43: lerc-dns.lerc.nasa.gov 服务区域:NSFNET 和 OARNET • Colorado Springs,科罗拉多州:Schriever AFB 204.34.198.40: navobs1.usnogps.navy.mil; CNAME:tick.usnogps.navy.mil 204.34.198.41: navobs2.usnogps.navy.mil; CNAME:tock.usnogps.navy.mil 服务区域:美国太平洋和山地时区 • 圣路易斯,密苏里州:华盛顿大学 128.252.19.1: navobs1.wustl.edu; CNAME:tick.wustl.edu 服务区域:美国中部时区 • Research Triangle Park,北卡罗莱纳州:MCNC 192.101.21.1: ncnoc.ncren.net 服务区域:NC-REN 地区 • 库珀蒂诺,加利福尼亚州:HP 192.6.38.127: ntp-cup.external.hp.com 服务区域:美国西部海岸 • 纽华克,特拉华州:Conectiv Communications 138.39.7.20: ntp1.delmarva.com 服务区域:Cable & Wireless Network(以前称 MCInet) • University Park,宾夕法尼亚州:宾州州立大学 128.118.46.3: otc1.psu.edu 服务区域:NSFNET,PREPNET 和 JvNCnet
欧洲 • Borowiec,波兰:Astrogeodynamical Observatory, Space Research Centre 150.254.183.15: vega.cbk.poznan.pl 服务区域:波兰和欧洲 • 斯德哥尔摩,瑞典:Stupi AB 192.36.143.151: Time2.Stupi.SE 服务区域:欧洲 • 都灵,意大利:IEN Galileo Ferraris 193.204.114.1: time.ien.it 服务区域:意大利和欧洲 • 苏黎世,瑞士:Integrated Systems Lab, Swiss Fed. Inst. of Technology 129.132.2.21: swisstime.ethz.ch 服务区域:瑞士和欧洲 • 都灵,意大利:CSTV of National Research Council 150.145.33.1: tempo.cstv.to.cnr.it 服务区域:意大利和欧洲 • 埃尔兰根,德国:埃朗根-纽伦堡弗里德里希-亚力山大大学 ntp0.fau.de; ntp1.fau.de; ntp2.fau.de; ntps1-0.uni-erlangen.de;ntps1-1.uni-erlangen.de;ntps1-2.uni-erlangen.de 服务区域:德国和欧洲 • 柏林,德国:柏林工业大学 130.149.17.21: ntps1-0.cs.tu-berlin.de 130.149.17.8: ntps1-1.cs.tu-berlin.de 服务区域:德国和欧洲 • 德国 131.173.17.7: ntps1-1.rz.Uni-Osnabrueck.DE 服务区域:德国和欧洲 • 瑞典 192.36.143.150: Time1.Stupi.SE 服务区域:SUnet 和 NORDUnet 瑞典
远东及太平洋周边 • 香港:香港中文大学。 137.189.6.18: clock.cuhk.edu.hk 服务区域:香港,中国其他地区和东南亚 • 福冈,日本:福冈大学 133.100.9.2: clock.nc.fukuoka-u.ac.jp 133.100.11.8: clock.tl.fukuoka-u.ac.jp 服务区域:日本及太平洋地区
澳大利亚 • 墨尔本,澳大利亚:墨尔本大学 128.250.36.2: ntp.cs.mu.OZ.AU 服务区域:澳大利亚和新西兰
================================ 二级时间服务器 按地理位置分布: 北美洲 NTP 时间服务器: • 魁北克,加拿大:Canadian Meteorological Center ntp1.cmc.ec.gc.ca; ntp2.cmc.ec.gc.ca 服务区域:加拿大东部 • 安大略省,加拿大:National Research Council of Canada time.chu.nrc.ca; time.nrc.ca 服务区域:加拿大 • 萨斯喀彻温省,加拿大:里贾那大学 142.3.100.15: timelord.uregina.ca 服务区域:加拿大 • 安大略省,加拿大:多伦多大学 tick.utoronto.ca; tock.utoronto.ca 服务区域:加拿大东部 • 墨西哥:Audiotel office ntp2a.audiotel.com.mx; ntp2c.audiotel.com.mx; ntp2b.audiotel.com.mx 服务区域:Avantel,MCINet 和墨西哥 • 圣克鲁斯,加利福尼亚州:Scruz-net, inc. 165.227.1.1: ns.scruz.net 服务区域:美国西部 • 圣地亚哥,加利福尼亚州:UCSD Academic Computing Services/Network Operations 132.239.254.49: ntp.ucsd.edu 服务区域:CERFNET;NSFNET,SDSC 地区及附近地区 • 昆西,加利福尼州 ntp1.mainecoon.com; ntp2.mainecoon.com 服务区域:北美洲 • 纽华克,特拉华州:特拉华大学 128.175.1.3: louie.udel.edu 服务区域:CAIRN、艾比利尼 和 vBNS • 亚特兰大,佐治亚州:CNSG ntp.shorty.com 服务区域:美国东南部 • Kennesaw,佐治亚州PeachNet rolex.peachnet.edu; timex.peachnet.edu 服务区域:PeachNet(佐治亚州)和美国东南部 • Urbana-Champaign,伊利诺斯州:伊利诺斯大学 ntp-0.cso.uiuc.edu; ntp-1.cso.uiuc.edu; ntp-2.cso.uiuc.edu 服务区域:CICNET,中西部和 NCSA 地区 • 芝加哥,伊利诺斯州:阿贡国家实验室 ntp-1.mcs.anl.gov; ntp-2.mcs.anl.gov 服务区域:NSF/ANSNet、CICNet、NetIllinois 和 ESNet • 西拉斐特,印第安那州:普度大学 gilbreth.ecn.purdue.edu; harbor.ecn.purdue.edu; molecule.ecn.purdue.edu 服务区域:NSFNET 和 CICNET 区域 • 曼哈顿市,堪萨斯州:KansasNet OnLine Services 199.240.130.1: ntp1.kansas.net 199.240.130.12: ntp2.kansas.net 服务区域:美国中部和大草原 • 波士顿,马萨诸塞州:UMass-Boston CS dept. 158.121.104.4: timeserver.cs.umb.edu 服务区域:新英格兰州 • 明尼阿波利斯/圣保罗,明尼苏达州:明尼苏达大学 ns.nts.umn.edu; nss.nts.umn.edu 服务区域:CICNET 地区 • 哥伦比亚,密苏里州:密苏里哥伦比亚大学 128.206.206.12: everest.cclabs.missouri.edu 服务区域:MOREnet