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    安全,用北斗授时(NTP授时服务)让食品更安全

    安全,用北斗授时(NTP授时服务)让食品更安全 摘要:药食品质量安全追溯系统中各计算机设备间必须保持精确的时间同步,才能保证对药品食品各种相关信息的记录准确可靠。 系统各设备间时间同步的精度可以达到数十毫秒,满足药品食品安全追溯的要求。 追溯系统是促进生产信息透明化,提高食品卫生安全的重要措施。 mode):此种工作模式适用于高速的局域网内部,服务器在固定周期向多个客户机主动发出时间信息,客户机根据此时间信息校正系统时钟;二是客户机/服务器模式(Client/Server mode),客户机定时向授时服务器请求时间信息 第一级设备(中心服务器)从标准的时钟源获取准确的时间,向第二级设备授时,实现与第二级设备的时间同步,第二级设备向第三级设备授时,实现与第三级设备的时间同步。

    75730编辑于 2022-05-10
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    北斗授时系统(NTP网络授时)助力金融系统安全

    北斗授时系统(NTP网络授时)助力金融系统安全 北斗授时系统(NTP网络授时)助力金融系统安全 当今金融行业对信息依赖的程度越来越高,使得信息数据的安全性和可靠性能够直接影响到金融的安全与稳定 同样的,随着从业人员数据安全防护意识的提高,保护技术的改善和精进,即使是面对再大的安全威胁,都是能够迎刃而解的。 (1)管理安全 注意及时、准确的填写内容,利用现场监管的机会,充分展示安全保障能力。 主管机构在监管层面,目前主要还是看安全制度、信息安全等级保护评测。等级保护测评无需多说。安全制度层面,由于不同金融业态对应不同的安全管理要求,需要结合专业条线的安全管理制度来开展。 除监管之外,安全管理还有一个重要内容是传递安全的信任感。一个平台是否安全是投资者非常关心的一个角度,平台安全可以分为资金安全和信息安全,而信息安全则需要传递这种信心。 在安全信心的传递上,一是用人民群众喜闻乐见的形式在平台上宣传,二是要处理好应急事件,尤其在公关层面。 (2)生产安全 金融的安全运维和研发安全上,与其他类型机构相比,安全要求相对较高一些。

    1.3K00发布于 2021-05-12
  • 来自专栏卫星时间同步设备

    授时安全防护装置施工方案

     授时安全防护装置施工方案一:什么是授时安全防护装置授时安全防护装置是一种保护卫星免受干扰、攻击以及欺骗的卫星信号安全防护装置。 装置安装在卫星同步时钟授时系统前的一道“防火墙”,无需更换原有设备,通过原位安装即可将设施现有的授时信号GPS切换为北斗,保证时间基准的安全可控。 同时,对卫星导航信号质量进行实时监测与告警,主动隔离影响授时安全的信号,并自主保持授时信号连续可靠,以大幅提升卫星同步时钟授时系统的安全性、稳定性和抗攻击能力。 图片二: 授时安全防护装置施工方案授时安全防护装置-卫星信号安全防护装置安装时直接串行接入时间同步装置/时间服务器与卫星天线之间即可。 图片三:安装授时安全防护装置后,测试性能报告分析试验一 北斗干扰检测试验图片在时间同步装置接收北斗真实卫星信号正常运行10分钟后对北斗施加干扰信号。

    1.4K30编辑于 2022-08-05
  • 来自专栏网络时间同步

    安全数据隔离系统时间同步(GPS北斗授时)方案

    安全数据隔离系统时间同步(GPS北斗授时)方案 安全数据隔离系统时间同步(GPS北斗授时)方案 背景 随着IT技术的发展,工业上通过现场总线、串行通行、网络等方式的自动化系统越来越普遍,信息化水平越来越高 ,但要达到安全的防护效果,还需要进行应用层的安全数据隔离。 基于这种考虑,我们设计了一种安全数据隔离网关,对两边的串口、网络口进行数据安全过滤隔离,只允许通过事先定义好的数据和协议指令,实现对两边自动化系统的安全隔离。 典型应用方案 通过串口安全网关,对互相通信的两个PLC/RTU/DCS系统进行隔离,每个PLC/RTU/DCS只能看到安全网关的其中一个模块,另外一个模块是安全隔离的,由此实现对安全网关后面系统的隐藏 该网关通过对通信的安全过滤,实现两个PLC/RTU/DCS系统的安全可靠通信,有效防止非法入侵与访问。

    77930发布于 2021-01-19
  • 来自专栏授时安全防护装置

    YZ-9770授时安全防护装置是指什么?

    YZ-9770授时安全防护装置是指什么? 据悉,公安部于2021年8月1日发布的GA 1800—2021《电力系统治安反恐防范要求》明确规定:电网企业、发电企业的卫星导航时间同步系统应采取防干扰安全防护和隔离措施,具备常规电磁干扰信号入侵监测和实时告警能力 、卫星信号拒止条件下高精度时间同步保持和干扰信号安全隔离能力,使用GPS为主授时的系统还应具备使用北斗卫星原位加固授时防护与GPS信号安全隔离能力。 YZ-9770卫星安全防护装置.jpg 适用范围 1. 适用于电力系统调度机构、发电厂、变电站、集控站等所用时间同步装置的卫星信号抗干扰防欺骗功能原位加固。 2.

    2.4K60编辑于 2022-05-26
  • 来自专栏网络时间同步

    授时!GPS授时设备应用虎门大桥桥梁监测系统

    授时!GPS授时设备应用虎门大桥桥梁监测系统 授时! GPS授时设备应用虎门大桥桥梁监测系统 近年来,桥梁事故屡见不鲜,或虚惊一场,或人财两失,严重程度大相径庭 就在近日,相隔不到半个月的时间里,接连发生了两起桥梁事故。 此后,该桥管养单位武汉市城投集团公司回应称,此次桥梁异常振动系特定风况引起,振幅在设计允许范围内;桥梁结构运行正常,安全有保障。 就此我们采访了业界专家: 5月10日,最新发布的报告对此作出了回应,它确实不是豆腐渣工程! 从虎门大桥“呼吸”事件说起,我们怎么看结构健康监测? 那些表面看似稳固的桥梁,或许存在着严重的安全隐患。突发异常变化的桥梁也不能武断地认定是设计、施工存在问题,而是需要依赖土木结构专业知识,并结合长期历史数据进行推论。

    93020发布于 2020-06-01
  • 板卡型授时设备的优势总结,北斗双模pcie授时板卡,双模pcie授时板卡

    授时板卡作为一种高效、精准的时间同步解决方案,正逐渐在各个领域得到广泛应用。那么,为何要使用板卡型授时设备呢?本文将从多个方面进行深入剖析。 一、高精度授时,满足严苛需求在金融交易领域,时间精度直接关系到交易的公平与安全。以高频交易为例,交易时间误差可能导致交易结果的巨大差异,甚至引发市场风险。 四、灵活性与可扩展性强,适应发展需求西安同步天下科技有限公司板卡型授时设备一般支持多种授时方式,如 GPS / 北斗授时、PTP 精密时间协议授时、NTP 网络时间协议授时等。 用户可以根据实际需求和应用场景选择合适的授时方式。同时,还可以通过软件配置对授时参数进行灵活调整,如时间同步周期、精度要求等。这种灵活性使得板卡型授时设备能够适应不同领域、不同场景的时间同步需求。 特别是对于需要大量部署授时设备的应用场景,如大规模的数据中心、通信基站等,采用板卡型授时设备可以显著降低硬件采购成本。

    30110编辑于 2025-09-22
  • 来自专栏网络时间同步

    北斗授时,电网时钟基准急需高精度北斗授时服务

    北斗授时,电网时钟基准急需高精度北斗授时服务 北斗授时,电网时钟基准急需高精度北斗授时服务 1、为什么要使用北斗时钟同步基准? 这样就带来一个安全问题, 如电力系统以米国的GPS作为主时钟源,这便存在着重大的安全隐患,一旦发生战争等紧急事态,米国关闭或调整GPS信号,将给我们的电力生产带来很大影响。 系统来说,在安全性上也更有保障。 2.3、主控板和电源系统是否采用双备份的方式,是不是支持卫星丢失状态下时钟信号自我保持精度在24小时内误差小于10MS,当整个系统外部电源中断时,是否支持24小时自动续航。 2010年10月20日,湖南韶山电力有限公司通过对产品性价比的综合比较,选择本系列(时钟同步系统)作为全站时钟同步基准信号源,验收结果表明,各项指标均达到或者由于使用要求。

    1.8K97发布于 2020-09-11
  • 来自专栏子母钟系统

    安徽京准:北斗卫星授时器,网络数据安全的铠甲

    安徽京准:北斗卫星授时器,网络数据安全的铠甲北斗卫星授时器(以 NTP 时间服务器为核心产品形态)凭借高精度时间同步能力、多重安全防护机制及高可靠性设计,成为保障网络数据安全的关键技术支撑,被誉为 “网络数据安全的铠甲 以下从核心优势、安全防护逻辑及典型应用场景三方面展开解析:核心技术优势:筑牢安全基石安徽京准的北斗卫星授时器通过硬件设计与算法优化,实现时间源的精准性、连续性与抗干扰性,为网络安全提供基础保障:高精度时间溯源 安全防护逻辑:抵御多维风险该授时器从时间传输、协议防护、合规审计等维度构建安全屏障,有效抵御网络攻击与数据风险:加密认证防篡改:采用国密 SM4 算法、MD5、SHA 及 RSA 证书等多重加密技术,对时间戳和授时数据包进行加密签名 网络隔离与访问控制:通过独立网口划分管理区与授时区,仅开放必要端口(如 NTP 协议的 123 端口),减少攻击面;支持硬件级安全隔离装置,阻断非法网络渗透。 典型应用场景:守护关键领域安全在对网络数据安全要求极高的行业中,安徽京准的北斗卫星授时器发挥核心防护作用:金融交易:为高频交易、分布式账本提供微秒级时间同步,确保交易顺序准确,避免因时间偏差引发的交易纠纷或系统紊乱

    33310编辑于 2025-10-14
  • 来自专栏时钟同步系统

    卫星授时应用解析

    ,这个过程就叫做卫星授时。 三: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。 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。 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。

    1.3K30发布于 2020-04-30
  • PCIe同步授时卡精准赋能工控系统、PCIE授时卡、PCIE同步卡、工控系统授时

    在工业4.0与智能制造浪潮下,工控系统的实时性、协同性已成为生产效率与安全的核心命脉。然而,多设备间毫秒级的时间偏差可能导致生产线数据错乱、电力系统相位失步,甚至引发重大安全事故。 硬件级高精度授时,误差≤30ns采用FPGA+ARM双核架构,通过硬件解码实现纳秒级时间戳记录,彻底规避软件层延迟。 例如在卫星信号受遮挡的厂房内,可自动切换至IRIG-B码授时,保障系统零中断。3. SYN4632通过10MHz频率信号同步PLC与传感器时钟,使多设备协作效率提升15%,缺陷检测漏报率下降90%。四、为什么选择SYN4632? 1、军工级品质:西安同步电子通过ISO9001认证,产品累计无故障运行超10万小时。2、灵活定制:支持OCXO恒温晶振升级、多路信号扩展、宽温版本定制,满足核电、航空航天等特殊场景需求。

    41010编辑于 2025-09-22
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    安全!网络授时(对时)设备对计算机的重要性

    安全!网络授时(对时)设备对计算机的重要性 安全! 铯原子钟已从70年代的磁选态铯原子钟发展到后来的光抽运铯原子钟以及近期的冷原子喷泉铯原子钟,原子秒的不确定度已经提高到2×10-15。 中国计量科学研究院建立的冷原子喷泉铯原子钟于2003年底通过了专家鉴定,其频率复现性为5×10-15,已接近国际先进水平。目前商用的小铯钟的频率复现性已达到或优于5×10-13的水平。    短波授时和长波授时时间同步技术   利用无线电发播信号授时已有至少80年的历史,其覆盖范围广,接收和发送设备相对简单,价格相对低廉。与互联网授时技术相比,该技术最大的优点是可以实时地校准本地时钟。 基于计算机和工作站的时间同步在技术上已经没有太大问题,如计费的后台处理系统、网管系统等,可以通过互联网的NTP方式进行时间同步,值得注意的是网络的安全性问题,适当的软件升级必不可少。

    2K10发布于 2020-05-26
  • 来自专栏网络时间同步

    卫星授时(网络授时服务器)源代码挥泪吐血共享

    时间从年开始,本地时间从年开始,这是两者之间的差值 #define JAN_1970 0x83aa7e80 //3600s*24h*(365days*70years+17days) //x*10 4294 * (x) + ((1981 * (x)) >> 11)) //NTPFRAC的逆运算 #define USEC(x) (((x) >> 12) - 759 * ((((x) >> 10 ) + 32768) >> 16)) #define DEF_NTP_SERVER "210.72.145.44" //国家授时中心 ip //#define DEF_NTP_SERVER #define DEF_PMIN 0 #define DEF_PHOUR 0 #define DEF_TIMEOUT 10 #define DEF_LOGEN (7); rectime.integer = DATA(8); rectime.fraction = DATA(9); tratime.integer = DATA(10

    1.4K60发布于 2019-11-22
  • 来自专栏子母钟系统

    NTP授时服务器隐患:授时信号欺骗的风险分析

    NTP授时服务器隐患:授时信号欺骗的风险分析NTP,即网络授时服务,为网络计算系统提供精确时间同步发挥重要作用。为了深入理解NTP服务器的运作机制和时钟同步过程,我们简要概述一下其核心概念。 无线授时信号的特性无线授时信号是时间同步的关键载体,具有一系列独特的特征,如传输的稳定性、抗干扰性以及精准度。然而,这些特征也使得无线授时信号成为潜在的攻击目标。 低频授时信号主要采用30Khz至100Khz左右的电磁波作为信息载体,自上世纪50年代首个低频无线授时台诞生至今,德国的DCF77、日本的JJY、美国的WWVB、英国的MSF以及中国的BPC等低频授时信号仍在使用 银行网络中的时钟同步保障业务的正确性和安全性。一旦时间同步服务器遭受伪造无线授时信号的攻击,不仅会扰乱业务时间记录,还可能导致安全工具功能的失效,埋下安全隐患。 监狱系统中,视频监控、电子巡更、轮班调度和门禁系统的安全高度依赖于精确的时间同步。若被攻击,监控混乱可能导致视频录像失去法律效应,甚至出现未授权的门禁被非法启用的情况。

    43610编辑于 2025-09-27
  • 来自专栏网络时间同步

    GPS北斗卫星授时系统(授时服务)技术应用及方案

    GPS北斗卫星授时系统(授时服务)技术应用及方案GPS北斗卫星授时系统(授时服务)技术应用及方案分布式系统由Tanenbaum定义,“分布式系统是一组独立的计算机,在”分布式系统 — 原理和范例“中作为用户的单一 为了向需要准确时间的人提供UTC,使用WWV并且时间以±10毫秒的精度提供。2–2. 时钟同步算法但是,大多数机器没有WWV接收器。因此,每台机器都需要时间跟踪和管理算法,以便所有机器都可以同步时间。 由于比特币区块链的平均生成时间是10分钟,因此认为即使一定程度的大时钟偏差也是可接受的。然而,当节点散布在世界各地时难以同步各个物理时钟,并且还可能存在伪装时钟的节点。 这是为了在公共时间内同步并形成共识10分钟,直到下一个区块为止。当两个或更多个节点同时找到随机数值时,写入操作以非独占状态执行。

    1K10编辑于 2024-03-11
  • 来自专栏时钟同步系统

    什么是精准授时

    授时类型客户经常告诉我们,他们的IoT应用需要一个高度精确的授时解决方案,而当我们进一步了解时,他们的答案通常是:“高度精确的世界时”。 此类应用需要保持高精度的时间间隔并使其测量刻度与绝对时间同步,例如利用与GNSS卫星上搭载的原子钟同步的GNSS授时模块进行同步。授时精准度在我们厘清了应用所需的授时类型后,现在需要讨论准确性需求了。 授时技术选项IoT应用可以利用一系列授时源,但它们各自都存在限制条件。下面列出了无线IoT应用的一些最常见且可能是最适合的授时技术。本地定时器本地时钟易于实施,并且只要有足够的电量就可以随时使用。 对于物联网设备分布在较小区域(比如相隔100米)或不需要高精度(比如<1毫秒)的应用,可以安全地忽略此误差影响。 网络授时建立互联网连接后,授时服务和协议(例如NTP)可用于为调制解调器设备提供授时服务。此外,在某些为GNSS接收机提供加速定位的服务中,也可能附带提供授时

    83930编辑于 2023-02-08
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    gps授时系统的应用

    世界协调时与国际原子时保持一致,国际时间管理局将分布在世界25个国家的10多个原子时标经过加权平均以后得到的时间,并且,世界所有官方的标准时间系统都遵从UTC的跳秒。 GPS授时系统接收GPS卫星和北斗卫星授时时间信号,将标准UTC时间信息通过网络传输,为网络设备提供精确、标准、安全、可靠和多功能的ntp校时服务,前面板显示年月日时分秒、收星颗数、系统工作状态,电源状态等信息 采用SYN2151型时钟服务器, 其带有 2 个 10/100 /1000Mb/s自适应以太网接口, 可分别设置不同的网段用于现场设备的网络对时。 比如国家授时中心就能提供精度好于10ms的网络授时。 (4 ) 系统安全 随着计算机网络规模的不断扩大,各种关键业务越来越多,口令保护、 加密、电子认证等安全措施也日益显得重要,许多重要的安全措施都 与时间有关。

    1.2K20发布于 2019-04-10
  • 来自专栏网络时间同步

    北斗卫星授时系统不输GPS授时并应用到各行各业

    10ns以上的精度,在常用的无线授时手段里算是很高的了,可以直接应用到各种精密操作场景;同时,由于接收机天线长度与波长成正比,短波波长10-100m,长波波长1000m以上,北斗导航卫星信号波长在0.2m 一般授时用蘑菇头天线加上防雨天线罩直径也就10cm左右。    在用上北斗之前,我国的电力授时是完全依赖美国GPS、俄罗斯GLONASS卫星导航系统的,导致其存在巨大的安全隐患,严重影响电力系统的安全稳定运行。 现在有了北斗授时,结束了我国电力运行时间完全依赖美国GPS全球定位系统的历史,使得以往缺乏安全保障的“美国授时”变为“中国授时”。 我国的电网可称得上是同等规模电网系统中最为稳定安全了,在保障电网系统安全运行上,北斗授时功不可没。   即便不是高精度授时专用的北斗接收机,达到1μs以上的精度还是很随意的。

    95220编辑于 2022-03-02
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    pcie总线授时卡的使用

    为解决计算机时间误差较大问题,部分学者提出windows系统下pci总线接口的GPS授时卡。 这种方法的不足在于:数据吞吐量、带宽的限制使得pci总线逐渐被pcie总线授时卡所取代,且GPS授时方式以及美国微软windows系统无法在国家安全敏感部门使用。 该时钟同步卡内置高精度守时时钟源,当外部参考无效时仍然可以提供高精度授时服务。 产品功能 (1)支持PCIE总线授时,时间精度优于10us; (2)内置高精度授时型GPS/BD双模接收机; (3)外参考失锁后依靠内置高精度时钟守时; (4)支持即插即用(Plug and Play) API函数接口; (7)提供windows上位机校时软件,对计算机进行自动校时; (8)可在PCIe总线上提供多种中断信号; (9)PCIe总线提供时间信息,GPS、BD卫星颗数,板卡同步状态等信息; (10

    1.6K00发布于 2020-09-21
  • 来自专栏授时安全防护装置

    火力发电授时防护装置

    总装机容量 500万千瓦)广东阳江NO.7邹县发电厂(总装机容量461万千瓦)山东邹城NO.8 淮南平圩发电厂(总装机容量454万千瓦)安徽淮南NO.9华能沁北电厂(总装机容量440万千瓦)河南济源NO.10 要求,水力发电企业的卫星导航时间同步系统,应加装防干扰安全防护隔离装置,具备常规电磁干扰信号入侵监测和实时告警能力、卫星信号拒止条件下高精度时间同步保持和干扰信号安全隔离能力,具备北斗信号原位加固授时防护与 GPS信号安全隔离的能力。 卫星信号安全防护装置可通过网络接口输出当前卫星信号干扰和欺骗检测状态信息,将报警信息上送至安全防范管理平台。 图片四:火力发电授时防护装置应用2019年国家发布DL/T 1100.5-2019电力系统的时间同步系统 第5部分:防欺骗和抗干扰技术要求,中国各大火力发电厂相继都配置了授时防护装置。

    1.6K60编辑于 2022-07-19
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