Zegary na wiosnę do przodu w weekend

To o tej porze roku, kiedy tracimy godzinę przez weekend, gdy zegary idą do przodu Brytyjski czas letni. Dwa razy w roku zmieniamy zegary, ale w wieku UTC (Coordinated Universal Time) i synchronizacja serwera czasu czy to naprawdę konieczne?

Zmiana zegarów jest czymś, o czym dyskutowano tuż przed I wojną światową, kiedy to William Willet, budowniczy z Londynu, zasugerował ten pomysł jako sposób na poprawę zdrowia narodu (choć jego pierwotnym pomysłem było posuwanie zegarów dwadzieścia minut w każdą niedzielę w kwietniu).

Jego idea nie została podjęta, chociaż zasiała ziarno pomysłu i kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, została przyjęta przez wiele narodów jako sposób na oszczędność i zmaksymalizowanie światła dziennego, chociaż wiele z tych narodów odrzuciło koncepcję po wojnie, kilka z nich zachowały się w Wielkiej Brytanii i USA.

Zmniejszanie czasu letniego zmieniło się z biegiem lat, ale od 1972 pozostało ono latem letnim (British Summer Time - BST), a Greenwich Meantime w zimie (GMT). Jednak pomimo tego, że od prawie wieku jest używana, zmiana zegarów pozostaje kontrowersyjna. Przez cztery lata Wielka Brytania eksperymentowała bez zmiany dnia, ale w Szkocji i na północy była ona niepopularna, gdzie poranki były mroczniejsze.

Takie przeskakiwanie w czasie powoduje zamieszanie (ja na pewno tęsknię za tą godziną w łóżku w niedzielę), ale ponieważ świat handlu przyjmuje globalną skalę czasową (która na szczęście jest taka sama jak GMT, ponieważ UTC jest skorygowane o sekundy przestępne, aby zapewnić GMT niewrażliwość na spowolnienie obrotu Ziemi) jest nadal konieczne?

Świat synchronizacji czasu z pewnością nie musi dostosowywać się do czasu letniego. UTC jest takie samo na całym świecie i dzięki urządzeniom takim jak Serwer NTP można zsynchronizować, aby cały świat działał w tym samym czasie.

Synchronizacja NTP i FAQ

Z wieloma akroniami i skalami czasowymi świat synchronizacji czasu może być dość mylący, oto kilka często zadawanych pytań, które, mamy nadzieję, pomogą ci oświecić.

Co to jest NTP?

NTP to protokół przeznaczony do synchronizacji sieci komputerowych w Internecie lub sieci LAN (sieci lokalne). To nie jedyne synchronizacja czasu Protokół jest dostępny, ale jest najpowszechniej używany, a najstarszy został opracowany pod koniec 1980-ów.

Jakie są UTC i GMT?

UTC lub Coordinated Universal Time to globalna skala czasowa, jest kontrolowana przez bardzo dokładne zegary atomowe, ale zachowuje to samo co GMT (Greenwich Meantime) przez użycie sekund przestępnych, dodawanych, gdy obrót Ziemi zwalnia. Ściśle mówiąc, GMT to stara cywilna skala czasowa i na podstawie tego, kiedy słońce znajduje się powyżej linii południka, ponieważ oba systemy są identyczne w czasie dzięki sekundowym sekundom, UTC jest często określane jako GMT i na odwrót.

I a Serwer czasu NTP?

Są to urządzenia, które synchronizują sieć komputerową z UTC, odbierając sygnał czasu i rozprowadzając go za pomocą protokołu NTP, który zapewnia, że ​​wszystkie urządzenia działają dokładnie z odniesieniem do czasu.

Skąd wziąć czas UTC?

Istnieją dwie bezpieczne metody odbierania UTC. Pierwszym z nich jest wykorzystanie sygnałów czasu długich fal emitowanych przez NIST (WWVB) NPL w Wielkiej Brytanii (MSF) i niemieckiej NPL (DCF) Inną metodą jest użycie sieci GPS. Satelity GPS wysyłają atomowy sygnał zegarowy, który można wykorzystać i przekształcić na UTC przez Serwer NTP GPS.

Serwer GPS NTP wykorzystujący satelitarne sygnały czasu

. Serwer NTP GPS jest dedykowanym urządzeniem, które wykorzystuje sygnał czasu z sieci GPS (Global Positioning System). GPS jest obecnie popularnym narzędziem dla kierowców z nawigacją satelitarną zainstalowanym w większości nowych samochodów. Ale GPS to znacznie więcej niż pomoc w pozycjonowaniu, w samym sercu sieci GPS jest zegary atomowe które znajdują się w każdym satelicie GPS.

System GPS działa poprzez transmisję czasu z tych zegarów wraz z pozycją i prędkością satelity. Odbiornik nawigacji satelitarnej zadziała, kiedy otrzyma czas potrzebny na dotarcie, a więc odległość, na jaką dotarł sygnał. Korzystając z co najmniej trzech z tych sygnałów urządzenie do nawigacji satelitarnej może dokładnie sprawdzić, gdzie jest.

GPS może to zrobić tylko z powodu zegarów atomowych, których używa do przesyłania sygnałów czasu. Sygnały czasowe przemieszczają się, podobnie jak wszystkie sygnały radiowe, z prędkością światła, przez co niedokładność wynosząca zaledwie 1 milisekundy (1 / 1000 sekundy) może spowodować, że nawigacja satelitarna będzie prawie 300 kilometrów na zewnątrz.

Ponieważ te zegary muszą być tak dokładne, stanowią idealne źródło czasu dla Serwer czasu NTP. NTP (Network Time Protocol) to oprogramowanie, które rozdziela czas z serwera czasu do sieci. Czas GPS i UTC (skoordynowany czas uniwersalny) - cywilna skala czasowa to nie to samo, ale bazują na tej samej skali czasowej, aby NTP nie miał problemu z konwersją. Korzystanie z dedykowanego Serwer NTP GPS sieć może być realistycznie zsynchronizowana w ciągu kilku milisekund UTC

. Zegar GPS to inny termin często podawany do Serwer czasu GPS. Sieć GPS składa się z aktywnych satelitów 21 (i kilku zapasowych) 10,000 mil na orbicie ponad Ziemią, a każdy satelita okrąża Ziemię dwa razy dziennie. Zaprojektowany do nawigacji satelitarnej, odbiornik GPS potrzebuje co najmniej trzech satelitów do utrzymania pozycji. Jednak w przypadku zegara GPS wymagany jest tylko jeden satelita, co znacznie ułatwia uzyskanie wiarygodnego sygnału.

Każdy satelita w sposób ciągły przesyła swoją własną pozycję i kod czasowy. Kod czasu jest generowany przez wbudowany zegar atomowy i jest bardzo dokładny, musi być taki, jak ta informacja jest używana przez odbiornik GPS do triangulacji pozycji, a jeśli byłaby tylko pół sekundy na zewnątrz, jednostka Sat Nav byłaby niedokładna o tysiące mil.

Znaczenie zegara atomowego

Większość ludzi ledwo słyszała o zegar atomowy i zakładają, że wiedzą, co to jest, ale niewiele osób wie, jak ważne są zegary atomowe do prowadzenia naszego codziennego życia w dwudziestym pierwszym wieku.

Jest tak wiele technologii opartych na zegarach atomowych i bez wielu zadań, które przyjmujemy za pewnik, byłoby niemożliwe. Kontrola ruchu lotniczego, nawigacja satelitarna i handel internetowy to tylko niektóre z aplikacji opartych na ultra precyzyjnej chronometrii zegara atomowego.

Dokładnie co zegar atomowy jest, jest często źle rozumiany. Mówiąc prościej, zegar atomowy jest urządzeniem, które wykorzystuje oscylacje atomów w różnych stanach energetycznych do zliczania tyknięć między sekundami. Obecnie cez jest preferowanym atomem, ponieważ ma ponad 9 miliardów cykli na sekundę, a ponieważ te oscylacje nigdy się nie zmieniają, czyni je bardzo dokładną metodą utrzymywania czasu.

Zegary atomowe, mimo że wiele osób twierdzi, są dostępne tylko w laboratoriach fizyki na dużą skalę, takich jak NPL (Brytyjskie krajowe laboratorium fizyczne) i NIST (Amerykański Narodowy Instytut Norm i Czasu). Często ludzie sugerują, że mają zegar atomowy kontrolujący sieć komputerową lub zegar atomowy na ścianie. To nie jest prawda, a ludzie odnoszą się do tego, że mają zegar lub serwer czasu, który odbiera czas z zegara atomowego.

Urządzenia takie jak Serwer czasu NTP często otrzymują atomowe sygnały zegarowe z miejsc takich jak NIST lub NPL za pośrednictwem fal długich. Inną metodą odbierania czasu z zegarów atomowych jest korzystanie z sieci GPS (Global Positioning System).

Sieć GPS i nawigacja satelitarna są w rzeczywistości dobrym tego przykładem synchonizacja zegara atomowego jest bardzo potrzebny przy tak wysokim poziomie dokładności. Nowoczesne zegary atomowe, takie jak te znajdujące się w satelitach NIST, NPL i wewnątrz orbitujących satelitów GPS, z dokładnością do jednej sekundy wynoszą około X milionów milionów lat. Ta dokładność ma kluczowe znaczenie przy badaniu działania systemu nawigacji satelitarnej GPS.

System GPS działa poprzez triangulację sygnałów czasu wysyłanych z trzech lub więcej oddzielnych satelitów GPS i ich wbudowanych zegarów atomowych. Ponieważ sygnały te poruszają się z prędkością światła (prawie 100,000km na sekundę), niedokładność nawet jednej pełnej milisekundy może spowodować, że informacje nawigacyjne wyniesie 100 kilometrów.

Ten wysoki poziom dokładności jest również wymagany w przypadku technologii, takich jak kontrola ruchu lotniczego, która zapewnia, że ​​nasze zatłoczone niebo pozostaje bezpieczne, a nawet ma kluczowe znaczenie dla wielu transakcji internetowych, takich jak handel instrumentami pochodnymi, w których wartość może rosnąć i spaść co sekundę.

Ukryty koszt wolnego czasu

Jeśli to czytasz, prawdopodobnie wiesz o tym, jak ważny jest czas w systemach IT i sieciach komputerowych. Większość administratorów docenia fakt, że dokładny czas i dokładna synchronizacja są ważnym aspektem utrzymywania błędu sieci komputerowej i bezpieczeństwa.

Mimo to, pomimo swojego znaczenia, wielu administratorów sieci nadal polega na Internecie jako źródle czasu UTC dla ich sieci (UTC - Skoordynowany czas uniwersalny), przede wszystkim dlatego, że uważają ją za szybką, a co ważniejsze za darmową metodę Synchronizacja czasu.

Wady korzystania z tych darmowych usług mogą jednak kosztować o wiele więcej niż zaoszczędzone pieniądze Serwer czasu NTP.

NTP (Network Time Protocol) jest teraz obecny na prawie wszystkich komputerach i jest to NTP, który służy do synchronizacji systemów komputerowych. Jeśli jednak używane jest internetowe źródło czasu, źródło znajduje się poza zaporą sieciową, co stwarza poważną lukę. Każde zewnętrzne źródło czasu będzie wymagało pozostawienia otwartego portu w zaporze sieciowej, aby umożliwić przesyłanie pakietów informacji czasu, a to otwarcie jest zbyt łatwym sposobem na wykorzystanie sieci, która może stać się ofiarą ataku DDOS (Distributed Denial of Service) lub nawet umożliwić złośliwym programom przejęcie kontroli nad samymi maszynami.

Kolejnym problemem jest dostępność źródeł czasowych XUMUM X w Internecie. Większość źródeł czasu online pochodzi z serwerów czasu warstwy 1. Są to urządzenia, które otrzymują czas od Serwer czasu (warstwa 1), która pierwotnie pobiera informacje z zegara atomowego (warstwa 0). Podczas gdy urządzenia warstwy 2 mogą być tak dokładne, jak serwery czasu XUMUM X, przez internet bez uwierzytelniania NTP, faktyczna dokładność nie może być zagwarantowana.

Co więcej, internetowe źródła czasu nigdy nie były uważane za dokładne i precyzyjne, a ankiety pokazują, że ponad połowa jest niedokładna z ponad sekundy, a reszta zależy od odległości od klienta, czy może zapewnić jakąkolwiek użyteczną dokładność. Nawet organizacje takie jak NIST publikuj ogłoszenia doradcze na swoich stronach serwera czasu, które nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwa ani dokładności, a miliony sieci wciąż otrzymują czas z internetu.

Wraz ze spadkiem kosztu dedykowanych radiotelefonów Serwery czasu NTP or Serwer NTP GPS nigdy nie było lepszego czasu, aby go zdobyć. A jeśli wziąć pod uwagę koszt włamania komputera lub awarii sieci Serwer NTP zapłacą za siebie wiele razy.

Typowe błędy serwera synchronizacji czasu (NTP) (część 2)

Sygnał radiowy gaśnie na kilka godzin

Transmisje długofalowe, takie jak MSF (NPL) lub WWVB (NIST) są nadawane z dużych anten, które często wymagają konserwacji. Często wymaga to zamknięcia transmisji podczas jej wykonywania. Przerwy te są zazwyczaj publikowane z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem na stronach internetowych kontrolerów sygnałów (i mogą być automatycznie wysyłane pocztą e-mail, jeśli zarejestrujesz się) w celu uprzedniego powiadomienia.

Przerwy te trwają zwykle kilka godzin, pozostawiając sieć komputerową zależną od elektronicznych zegarów systemowych, ale wątpliwe jest, aby w tym czasie nastąpiło zbyt duże dryfowanie (i wszelkie dryfowanie zostanie rozliczone po ponownym włączeniu sygnału. może być potencjalnym problemem, niż prostym rozwiązaniem jest zainwestowanie w podwójny system, który odbiera zarówno serwer czasu GPS, jak i sygnały radiowe zapewniające ciągły sygnał czasu.

Sygnał czasu nie nadchodzi pomimo włączenia serwera czasu

Najczęściej jest to spowodowane brakiem zasilania anteny lub niemożnością podłączenia anteny do miejsca, w którym może ona mieć dobry widok na niebo. Anteny GPS mogą mieć baterie lub połączenia zasilania, więc zawsze warto sprawdzić przed włączeniem urządzenia. Upewnienie się, że antena może "oglądać" satelity podczas używania GPS serwery czasu jest również ważne, pamiętając, że okna i świetliki mogą uniemożliwiać przedostawanie się sygnałów.

Podczas korzystania z czasu radiowego, takiego jak MSF, DCF lub WWVB Serwer NTP anteny mogą odbierać sygnał długiej fali w pomieszczeniach, ale są podatne na topografię i lokalną interferencję. Jeśli nie ma sygnału lub słaby sygnał, spróbuj przesunąć antenę, aż siła sygnału wzrośnie wystarczająco.

Często użytkownicy tych sygnałów czasu i częstotliwości stwierdzają, że sygnał jest słaby w ciągu dnia, ale jest wzmacniany w nocy. Wynika to z tego, że sygnały są stanem uziemienia, ale mają resztkową falę niebios, która może odbijać się od jonosfery podczas chłodu nocy (propagacja jonosferyczna).

Niektórzy użytkownicy tych sygnałów mogą stwierdzić, że pomimo tego, że znajdują się w zasięgu, lokalna topografia może uniemożliwić uzyskanie wystarczająco silnego sygnału.

Typowe błędy serwera synchronizacji czasu (NTP) (część 1)

Serwerów NTP to najprostsza, najdokładniejsza i najbezpieczniejsza metoda otrzymywania Czas UTC source (Coordinated Universal Time). Najbardziej oddani Serwery czasu NTP uruchomi się w tle automatycznie automatycznie synchronizując urządzenia w sieci.

Istnieją jednak typowe problemy, które czasami występują w przypadku używania sieciowy serwer czasu ale na szczęście większość z nich można rozwiązać stosunkowo łatwo.

Utrata sygnału czasu GPS

GPS jest jednym z najbardziej wydajnych źródeł czasu UTC. Sygnał GPS jest dostępny dosłownie w dowolnym miejscu na planecie, gdzie jest wyraźny widok nieba. W dowolnym momencie w zasięgu każdej lokalizacji znajdują się co najmniej trzy satelity, w przeciwieństwie do transmisji z odniesieniami radiowymi, nie ma przerw w konserwacji, więc sygnał jest zawsze nieprzerwany.

Jednak niektórzy ludzie uważają, że tracą swój sygnał GPS podczas korzystania z NTP serwer czasu GPS. Bardzo rzadko może to być spowodowane przez dodatkowe zdarzenia naziemne (rozbłyski słoneczne - nie małe zielone mężczyzn), jednak częściej występuje utrata sygnału, gdy nie ma wystarczającego czasu na początkową blokadę pozyskiwania.

Aby zapewnić ciągły sygnał, należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi uzyskania pozyskania. Zwykle oznacza to opuszczenie Serwer czasu GPS aby uzyskać dobrą blokadę przez co najmniej 24 godzin (więc wszystkie satelity były widoczne). Jeśli nie ma wystarczająco dużo czasu, to jest możliwe, że serwer czasu GPS straci satelitę, a zatem informacje o taktowaniu.

Jedno sekundowe opóźnienie w zegarze radiowym w porównaniu do Internetu lub GPS

Jest to bardzo częste zjawisko podczas korzystania z radiowego serwera czasu z wykorzystaniem sygnałów takich jak transmisja MSF nadawana przez Zjednoczone Królestwo National Physical Laboratory. Następuje to normalnie po wprowadzeniu skoku sekundowego. Sekundowe sekundy są wprowadzane raz lub dwa razy w roku w celu zrekompensowania spowolnienia obrotu Ziemi i utrzymania UTC w linii z Południkiem Greenwich.
Kompletujemy wszystkie dokumenty (wymagana jest kopia paszportu i 4 zdjęcia) potrzebne do NTP automatycznie uwzględni sekundy przestępne z sygnałami takimi jak MSF, które często mogą zająć trochę czasu, ponieważ nie ma drugiego komunikatu o skoku. To ogłoszenie zwykle pozwala NTP przygotować się do sekundy przestępnej (która zwykle ma miejsce w ostatniej sekundzie ostatniego dnia czerwca lub grudnia). Ponieważ sygnały takie jak MSF nie ogłaszają nadchodzących przeskocz sekundę może to trochę potrwać, zanim zostanie rozliczony. W niektórych przypadkach może potrwać kilka dni w ciągu kilku minut. Prostym rozwiązaniem jest ręczne ogłaszanie sekundy przestępnej.

Jeśli jednak nie zostanie to zrobione, NTP w końcu wykryje sekundowy skok i dostosuje zegary sieciowe.

Contiued ......

Network Time Server Dual Signals

A sieciowy serwer czasu (powszechnie określane jako Serwer czasu NTP po protokole używanym w synchronizacji - Network Time Protocol) to urządzenie odbierające pojedynczy sygnał czasowy i dystrybuujące go do wszystkich urządzeń w sieci.

Sieć serwerów czasu są raczej preferowane jako narzędzie do synchronizacji niż znacznie prostsze internetowe serwery czasu, ponieważ są o wiele bezpieczniejsze. Wykorzystanie Internetu jako podstawy dla informacji o czasie oznaczałoby użycie źródła poza zaporą ogniową, które mogłoby umożliwić złośliwym użytkownikom skorzystanie z niego.

Z drugiej strony sieciowe serwery czasu pracują wewnątrz zapory sieciowej, odbierając źródło czasu UTC (czas uniwersalny koordynowany) z sieci GPS lub transmisji radiowych specjalistycznych nadawanych z krajowe laboratoria fizyczne.

Oba te sygnały są niewiarygodnie dokładne i bezpieczne dzięki obu metodom zapewniającym dokładność milisekundową do czasu UTC. Istnieją jednak wady obu systemów. Sygnały radiowe nadawane przez krajowe laboratoria czasu i częstotliwości są podatne na zakłócenia i lokalizację, podczas gdy sygnał GPS, chociaż dostępny dosłownie na całym świecie, może również sporadycznie zostać utracony (często z powodu złej pogody zakłócającej sygnały GPS w linii widzenia .

W sieciach komputerowych, w których wysoki poziom dokładności jest konieczny, często stosuje się podwójne systemy. Te sieciowe serwery czasu odbierają sygnał czasu zarówno z sieci GPS, jak iz transmisji radiowych i wybierają średnią dla jeszcze większej dokładności. Jednak prawdziwą zaletą korzystania z podwójnego systemu jest to, że jeśli jeden sygnał się nie powiedzie, to z jakiejkolwiek przyczyny sieć nie będzie musiała polegać na niedokładnych zegarach systemowych, ponieważ inna metoda odbierania czasu UTC powinna nadal działać.

Zegary atomowe i serwer czasu GPS

Zegary atomowe istnieją już od czasów 1950-ów NPL (National Physical Laboratory) w Wielkiej Brytanii opracowało pierwszą niezawodną cez oparty zegar. Przed zegarami atomowymi zegary elektroniczne były najdokładniejszą metodą śledzenia czasu, ale gdy zegar elektryczny może stracić sekundę w każdym tygodniu, nowoczesny zegar atomowy nie straci ani jednej sekundy w setkach milionów lat.

Zegary atomowe nie są używane tylko do śledzenia czasu. Zegar atomowy jest integralną częścią System GPS (Global Positioning System), ponieważ każdy satelita GPs ma swój wbudowany zegar atomowy, który generuje sygnał czasu, który jest odbierany przez odbiorniki GPS, które mogą obliczyć swoją pozycję za pomocą dokładnego sygnału z trzech lub więcej satelitów.

Zegary atomowe muszą być używane jako sygnały z satelitów poruszających się z prędkością światła, a gdy światło podróżuje z prędkością bliską 300,000 km, każda sekunda każdej niewielkiej niedokładności może spowodować, że nawigacja wyniesie mile.

A Serwer czasu GPS jest sieciowy serwer czasu który wykorzystuje sygnał czasu z satelitów sieci GPS do synchronizacji czasu w sieciach komputerowych. ZA Serwer czasu GPS często używa NTP (Network Time Protocol) jako metoda dystrybucji czasu, dlatego te urządzenia są często określane jako GPS serwerów czasu NTP.

Sieci komputerowe synchronizowane za pomocą dedykowanego serwera czasu są zwykle synchronizowane z UTC (Skoordynowany czas uniwersalny) i gdy sygnał GPS nie jest UTC, czas GPS, podobnie jak UTC, jest oparty na Międzynarodowym Czasie Atomowym (TAI) i można go łatwo przekonwertować przez NTP.

Krok po kroku Instalowanie dedykowanego serwera czasu NTP

A Serwer czasu jest kluczowym elementem zestawu dla dowolnej sieci. Synchronizacja czasu jest niezbędna, aby sieć była bezpieczna i niezawodna. Synchronizacja czasu nie musi jednak być bólem głowy wielu administratorów zakłada, że ​​będzie.

Większość problemów związanych z synchronizacją czasu została załatwiona dzięki protokołowi NTP (Network Time Protocol). Chociaż NTP nie jest jedynym dostępnym oprogramowaniem do synchronizacji czasu, jest ono zdecydowanie najczęściej używane (głównie ze względu na fakt, że jest on dostępny od czasów 1980-a i jest nadal rozwijany dzisiaj).

NTP korzysta z jednego źródła czasu i dystrybuuje je z komputera do maszyny, sprawdzając każdy komputer lub urządzenie pod kątem dryfu, a następnie dostosowując do niego. NTP jest zwykle instalowany w systemach Windows i Linux (lub przynajmniej w wersji uproszczonej zwanej SNTP), chociaż można go bezpłatnie pobrać z Strona domowa NTP. Podczas, gdy NTP może dość łatwo odbierać dowolne źródło czasu z Internetu, może to powodować poważne problemy z bezpieczeństwem, nie wspominając o braku dokładności, że wiele online Serwerów NTP cierpieć z powodu.

Najbardziej dokładną i bezpieczną metodą jest użycie zewnętrznego sieciowego serwera czasu, ponieważ znajdują się one w zaporze sieciowej. Otrzymują również odniesienie UTC (Coordinated Universal Time) bezpośrednio z zegara atomowego, co czyni je urządzeniami 1. Większość serwerów czasu w Internecie to serwery warstwy 2. Protokół NTP używa warstw do zdefiniowania odległości serwera od źródła, więc zegar atomowy jest warstwowym urządzeniem 0, podczas gdy komputer, który odbiera czas bezpośrednio od Serwer NTP staje się warstwowym urządzeniem 2 i tak dalej.

Jedyna decyzja, która naprawdę musi zostać podjęta podczas instalacji dedykowanego Serwer czasu NTP jest to, które odniesienie czasu jest najlepsze. Istnieją dwie główne metody otrzymywania bezpiecznego, dokładnego i uwierzytelnionego odniesienia do czasu UTC; sieć GPS (Global Positioning System) lub krajowe laboratoria fizyki falowych transmisji radiowych.

Ten ostatni system nie jest dostępny w każdym kraju, chociaż USA, Wielka Brytania i Niemcy mają silne sygnały znane jako WWVB, MSF i DCF. Często można je znaleźć poza granicami tych krajów, chociaż sygnały są narażone na zakłócenia, przerwy w dostawie prądu i lokalną topografię.

A Serwer NTP GPS system jest mniej podatny na te rzeczy i tak długo, jak nie ma wyraźnego widoku nieba (takiego jak dach lub otwarte okno), sygnał czasu GPS może być odbierany w dowolnym miejscu na świecie.