Killing Time i znaczenie synchronizacji czasu w sprawach karnych

Przy okazji, wszyscy musimy znać czas i mamy mnóstwo różnych urządzeń, aby powiedzieć nam, że z naszych telefonów komórkowych i zegarki zegara urząd ścianie lub dzwonków w wiadomościach radiowych. Ale jak dokładne są te wszystkie zegary i to ma znaczenie, jeśli wszystkie one mówią różne czasy?

Dla naszego codziennego biznesu prawdopodobnie nie ma to większego znaczenia. Jeśli zegar ścienny w biurze jest szybszy niż zegarek na rękę, szef prawdopodobnie nie zwolni cię za spóźnienie, ale jeśli chodzi o rozwiązywanie spraw karnych, czas jest najważniejszy!

Weźmy przypadek Joan Beddeson, A 71-latek znaleziony martwy w swoim domu w Macclesfield. Główny podejrzany, jej były kochanek, który winien poszkodowanemu ponad ćwierć miliona funtów, 64-letni John Crittenden, odmawia zabijania, twierdząc, że był w domu w łóżku z żoną w czasie morderstwa.

Jednak policja odkryła wyciągu z karty kredytowej, które wykazały, że Crittenden kupił paliwo w Worcester zaledwie kilka godzin przed zabójstwem, a następnie nanosi się w ciągu minuty później aparat 12 poruszających się autostradą w kierunku Macclesfield. Później tej nocy ten sam samochód został nagrany wraca w dół autostrady pozostawiając CRITTENDEN z oknem 45 minut popełnienia jego przestępstwa.

Jednak podczas procesu Crittenden, który przyznał, że kupił paliwo, odmówił przejazdu autostradą i twierdził, że kamery nie były dokładne. Wszystkie kamery zostały jednak zsynchronizowane za pomocą serwera czasu NTP (Network Time Protocol) z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC) i były tak dokładne, że prawnicy Crittendena nie mieli żadnej obrony, a on został skazany za morderstwo i wysłany do więzienia na całe życie.

Synchronizacja czasu jest nie tylko ważna w zabezpieczaniu przekonań, ale może także dowodzić czyjejś niewinności! Kiedy znaleziono kobietę zamordowaną w stanie Maryland w USA, policja uznała, że ​​znalazła sprawców, gdy karta bankowa ofiary była używana w bankomacie. Kontrola w lokalnej kamerze CCTV dostarczyła materiał filmowy z trzech podejrzanych korzystających z urządzenia i chociaż jakość była dość ziarnista, po wyemitowaniu w Ameryce Most Wanted trzech podejrzanych zostało wkrótce zajętych.

Okazało się jednak, że czas zarejestrowany przez kamerę wynosił trzy minuty od czasu zarejestrowanego przez bankomat, a trzy osoby były całkowicie niewinną rodziną, niezwiązaną z morderstwem.

Badacze przyznał, że jeśli aparat został zsynchronizowany z wiarygodnego źródła jak bankomatu, to bezprawne aresztowanie nie zostały dokonane.

Powyższe przypadki podkreślają znaczenie niezawodnej synchronizacji czasu. Nawet jeśli firma nie jest zaangażowana w wykrywanie przestępstw, niezsynchronizowanie sieci komputerowej może sprawić, że system będzie podatny na oszustwa, utratę danych, a nawet narażenie na ryzyko, a bez niego organizacje będą narażone na ryzyko i stracą wiarygodność.

Specjalistyczne serwery czasu NTP (Network Time Protocol) są dostępne i mogą synchronizować sieć komputerową i wszystkie jej urządzenia z dokładnym źródłem zegara, takim jak zegar atomowy wykorzystujący GPS lub specjalistyczną transmisję radiową, umożliwiającą dokładną synchronizację sieci z Universal Coordinated Czas (UTC).

Historia horologii od zegarów słonecznych do zegarów atomowych

Ludzkość zawsze zajęty pomiaru i rejestracji upływ czasu. Czasomierz ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju cywilizacji; od wiedząc, kiedy sadzić lub upraw zbiorów do identyfikowania ważnych wydarzeń w roku.

Czas historycznie była mierzona w stosunku do ruchu Ziemi; dziennie, to jeden obrót planety; podczas gdy rok jest cała orbita Słońca Kalendarze zostały opracowane już w 20,000 lat temu, kiedy myśliwi-zbieracze zarysowany linie i wyżłobione otwory w kije i kości, aby ewentualnie liczyć dni pomiędzy fazami księżyca.

Cywilizacje od starożytnego Egiptu do Imperium Rzymskiego używali metod innych, aby dowiedzieć się co dzień w roku jest. Jednak pomiaru czasu jak przeszedł przez cały dzień zawsze okazała się trudna do początku ludzkości. Sundials były chyba pierwsze kawałki czasu i mogą prześledzić ich pochodzenie z powrotem w ciągu pięciu tysięcy lat; kiedy budowano obeliski, prawdopodobnie w celu umożliwienia opowiadanie chwili obsady ich cienie.

Jednak czas na zegarze słonecznym był oparty na ruchu słońca na niebie, który byłby różny w różnych porach roku i oczywiście nie działałby w pochmurne dni lub w nocy. Inne metody, takie jak zegary wodne lub klepsydra, działałyby po prostu jako nieczytelne zegary. Powiadamianie o porach dnia byłoby trudne, gdy ludzie polegali na porównaniach jako odniesieniach czasowych, takich jak: "Dopóki potrzeba by człowieka, aby przejść ćwierć mili".

Ludzie polegali na tych metodach, a inne, na przykład dzwonienie dzwonka, wskazujące ważne momenty, aż do X X WIEKU, kiedy pojawiły się mechaniczne zegary, które były napędzane wagowo i regulowane przez wychodzenie z krawędzi i fiszbinami (system przekładni, która posuwa się naprzód w regularnych odstępach czasu lub "kleszcze"). Zegary te były znacznie bardziej niezawodne niż zegary słoneczne lub inne metody pozwalające na dokładne i wiarygodne opowiadanie pory dnia po raz pierwszy w historii ludzkości.

Kolejnym krokiem naprzód w horology przyszedł w 17th wieku, kiedy wahadło został opracowany, aby pomóc utrzymać ich dokładności zegarów. Zegar podejmowania wkrótce stało się powszechne i nie było jeszcze przez trzysta lat, że następnym krokiem rewolucyjnym w horology będzie mieć miejsce; z rozwojem zegarów elektronicznych. Były one oparte na ruchu wibracyjnego (zwykle kryształu kwarcu), aby utworzyć sygnał elektryczny z dokładną częstotliwością.

Podczas gdy zegary elektroniczne były znacznie dokładniejsze niż zegary mechaniczne, dopiero w rozwoju zegarów atomowych i około pięćdziesięciu lat temu stały się możliwe nowoczesne technologie, takie jak satelity telekomunikacyjne, GPS i globalne sieci komputerowe.

Większość zegar atomowy użyciu rezonansu atomu cezu 133 który drga dokładnie z częstotliwością 9,192,631,770 na sekundę. Od 1967 Międzynarodowy System (SI) jest zdefiniowany jako ten drugi ilości cykli od tej, która powoduje atom zegarów atomowych (zwanych Oscylatory cezu) standard do pomiaru czasu.

Zegary atomowe mają dokładność mniejszą niż nanosekundy 2 dziennie, co odpowiada około jednej sekundzie w ciągu 1.4 milionów lat. Z powodu tej dokładności opracowano uniwersalną skalę czasową UTC (Coordinated Universal Time lub Temps Universel Coordonné), która zachowuje ciągłą i stabilną skalę czasową i obsługuje takie funkcje, jak sekundy przestępne - dodane w celu kompensacji spowolnienia obrotu Ziemi.

Jednak zegary atomowe są niezwykle drogie i zwykle można je znaleźć tylko w laboratoriach fizyki na dużą skalę. Jednakże, serwery NTP (Network Time Protocol), standardowe środki do osiągnięcia synchronizacji czasu w sieciach komputerowych, mogą synchronizować sieci z zegarem atomowym, wykorzystując sieć GPS (Global Positioning System) lub specjalistyczne transmisje radiowe.

Rozwój zegary atomowe, GPS oraz serwerów czasu NTP jest niezbędne dla nowoczesnych technologii, umożliwiając sieci komputerowych na całym świecie, które mają być synchronizowane z UTC.

Korzystanie z GPS do synchronizacji Computer Applications

Globalny system pozycjonowania (GPS) jest obecnie znanym narzędziem pomagającym kierowcom w nawigacji, ale GPS ma więcej zastosowań niż tylko triangulowanie pozycji do wyszukiwania kierunków, może być wykorzystany do dostarczania informacji o czasie i częstotliwości na całym świecie.

Opracowany przez wojskowy stan USA GPS zawiera co najmniej satelity komunikacyjne 24 w wysokiej orbicie, z których wszystkie zawierają precyzyjne urządzenia taktowania, umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie satelitów.

Jednak bardzo dokładny pomiar czasu taktowania każdego satelity może być również wykorzystany przez serwery NTP (Network Time Protocol) do synchronizacji sieci komputerowych przy użyciu bardzo dokładnego sygnału czasu GPS jako zewnętrznego źródła.

GPS to idealny czas i źródło częstotliwości, ponieważ może zapewnić wysoce dokładny czas w dowolnym miejscu na świecie za pomocą stosunkowo tanich komponentów. Każdy satelita GPS nadaje w dwóch częstotliwościach L2 dla celów wojskowych i L1 do użycia przez cywilów przenoszonych na 1575 MHz, tanich anten i odbiorników GPS są obecnie powszechnie dostępne.

Sygnał radiowy przesyłany przez satelitę może przechodzić przez okna, ale może być blokowany przez budynki, dzięki czemu idealne miejsce na antenę GPS znajduje się na dachu z dobrym widokiem nieba. Im więcej satelitów może odbierać z lepszego sygnału. Jednak anteny montowane na dachu mogą być podatne na uderzenia świetlne lub inne udary napięcia, dlatego zaleca się stosowanie tłumika. Zainstalowany bezpośrednio na kablu GPS.

Kabel między anteną i odbiornikiem GPS jest również krytyczne. Maksymalna odległość, które można uruchomić kabel jest zazwyczaj zaledwie kilka metrów 20-30 ale wysokiej jakości przewód koncentryczny w połączeniu ze wzmacniaczem GPS umieszczone w jednej linii, aby zwiększyć zysk anteny może pozwolić w nadmiarze 100 tras kablowych metr.

Odbiornik GPS dekoduje sygnał wysyłany z anteny do protokołu odczytu komputerowego, który może być wykorzystywany przez większość serwerów czasu i systemów operacyjnych, w tym Windows, LINUX i UNIX.

Odbiornik GPS generuje również dokładny impuls co sekundę, który mogą wykorzystywać serwery NTP GPS i komputerowe serwery czasu, aby zapewnić niezwykle precyzyjny pomiar czasu. Częstotliwość impulsów na sekundę dla większości odbiorników jest zgodna z wartością 0.001 sekundy UTC (czas uniwersalny koordynowany)

GPS jest idealny do dostarczania serwerów czasu NTP lub samodzielnych komputerów z bardzo dokładnym zewnętrznym źródłem informacji do synchronizacji.

Nawet przy stosunkowo tanich urządzeniach dokładność rzędu stu nanosekund (nanosekunda = jedna miliardowa sekundy) może być rozsądnie osiągnięta za pomocą GPS jako zewnętrznego źródła.

Jak skonfigurować serwer czasu sieciowego NTP w systemie Windows XP

Podsumowanie: W tym artykule opisano, jak skonfigurować system Windows XP, aby działał jako autorytatywny serwer czasu przy użyciu protokołu NTP (Network Time Protocol).

Synchronizacja czasu komputera jest bardzo ważna w nowoczesnych sieciach komputerowych, dokładność i synchronizacja czasu ma kluczowe znaczenie w wielu aplikacjach, szczególnie w transakcjach czasochłonnych. Wyobraź sobie, że kupujesz miejsce w samolocie tylko na lotnisku, że bilet został sprzedany dwa razy, ponieważ został kupiony później na komputerze, który miał wolniejszy zegar!

Nowoczesne komputery mają zegarów wewnętrznych zwane chipy zegar czasu rzeczywistego (RTC), które zapewniają informacje o czasie i dacie. Układy te są bateryjnie tak, że nawet w czasie przerwy w dostawie prądu, mogą utrzymać czas, ale komputery nie są przeznaczone do doskonałe zegary. Ich konstrukcja została zoptymalizowana do masowej produkcji i niski koszt, a nie utrzymywanie dokładny czas.

Dla wielu zastosowań, to może być bardzo odpowiednie, choć dość często maszyny potrzebują czasu do synchronizacji z innymi tych komputerów w sieci, a gdy komputery nie są zsynchronizowane ze sobą, mogą pojawić się problemy, takie jak udostępnianie plików w sieci lub w pewnych warunkach nawet oszustwa!

System Microsoft Windows XP zawiera narzędzie do synchronizacji czasu wbudowane w system operacyjny o nazwie Czas systemu Windows (w32time.exe), który można skonfigurować do pracy w sieci jako serwer czasu. Można go skonfigurować do synchronizowania sieci za pomocą wewnętrznego zegara lub zewnętrznego źródła czasu.

Uwaga: Firma Microsoft zdecydowanie zaleca skonfigurowanie serwera czasu ze źródłem sprzętowym, a nie z Internetu, w którym nie ma uwierzytelniania.

Aby skonfigurować usługę Czas systemu Windows do korzystania z wewnętrznego zegara sprzętowego, najpierw sprawdź, czy w32time znajduje się na liście usług systemowych w rejestrze, aby sprawdzić:
Kliknij przycisk Start, Uruchom, a następnie wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący wpis rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time

Zalecane jest, że kopii zapasowej rejestru, jak poważne problemy mogą wystąpić w przypadku modyfikowania rejestru, zmiany w rejestrze wykonywane są na własne ryzyko.

Aby rozpocząć konfigurację wewnętrznego zegara, kliknij opcję Config w folderze w32Time.

W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy AnnounceFlags, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

Wpis rejestru "AnnounceFlags" wskazuje, czy serwer jest zaufanym odniesieniem do czasu, 5 wskazuje zaufane źródło, więc w polu Edycja wartości DWORD w obszarze Dane wartości wpisz 5, a następnie kliknij przycisk OK.

Network Time Protocol (NTP) to protokół internetowy używany do przesyłania dokładnego czasu, dostarczający informacje o czasie, dzięki czemu można uzyskać dokładny czas

Aby włączyć Network Time Protocol; NtpServer znajdź i kliknij:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ TimeProviders \ NtpServer \
W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Włączone, a następnie kliknij Modyfikuj
W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

Zamknąć Edytor rejestru

Kliknij przycisk Start, a następnie Uruchom a następnie wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter:
Net stop && w32time net start w32time

Aby zresetować czas komputerów lokalnych, wpisz następujące polecenie na wszystkich komputerach oprócz serwera czasu, który nie może być synchronizowany z samym sobą:
W32tm / resync / rediscover

Aby skonfigurować Czas systemu Windows do korzystania z zewnętrznego źródła czasu
Uruchom edycję rejestru i znajdź następujące elementy:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ parameters \

W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy Typ, a następnie kliknij Modyfikuj
W polu Edytuj wartość w obszarze Dane wartości wpisz NTP, a następnie kliknij przycisk OK.

Podobnie jak poprzednio, w folderze Config kliknij prawym przyciskiem myszy AnnounceFlags, Modify, a następnie w polu Edit DWORD Value w obszarze Value Data wpisz 5, a następnie kliknij przycisk OK.

Zlokalizuj i kliknij następujący
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ TimeProviders \ NtpClient \

W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy SpecialPollInterval, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD, pod Dane wartości wpisz liczbę sekund, które chcesz dla każdej ankiety, czyli 900 będzie sondowania co 15 minut, a następnie kliknij przycisk OK.

Teraz włącz NtpServer:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ TimeProviders \ NtpServer \

W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Włączone, a następnie kliknij Modyfikuj
W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
Teraz w prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy NtpServer, następnie Modyfikuj, a następnie w Edytowaniu wartości DWORD w obszarze Typ danych równych, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby skonfigurować ustawienia korekty czasu, znajdź:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ config
W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy MaxPosPhaseCorrection, następnie zmodyfikować w oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD, w obszarze System, kliknij dziesiętne, pod Dane wartości wpisz czas w sekundach, jak 3600 (godzinę), a następnie kliknij przycisk OK.

Teraz wróć i kliknij:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ config

W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję MaxNegPhaseCorrection, a następnie zmodyfikować.
W oknie Edytowanie wartości DWORD w obszarze System, kliknij dziesiętne, w polu Dane wartości wpisz czas w sekundach chcesz sondować takich jak 3600 (ankiety w ciągu godziny)

Wyjdź z rejestru

Teraz, aby ponownie uruchomić usługę czasu Windows, kliknij Start, Uruchom i wpisz:
przystanek w32time netto && net start w32time

Na każdym komputerze, innym niż kontroler domeny, wpisz:
W32tm / resync / rediscover
I to jest twój serwer czasu powinien być teraz uruchomiony.

Ustawianie czasu na komputerze

Do wielu aplikacji komputerowych potrzebne jest dokładne źródło czasu. Każdy komputer osobisty składa się z wewnętrznego zegara, dlatego warto codziennie sprawdzać ustawienia daty i czasu na swoim komputerze. W przypadku aplikacji krytycznych należy zsynchronizować podstawę czasu z bardzo dokładnym zewnętrznym źródłem czasu.

Komputery osobiste nie są zaprojektowane jako idealne zegary. Ich konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem produkcji masowej i taniej, zamiast utrzymywać dokładny czas. Tam, gdzie czas ma kluczowe znaczenie dla aplikacji, dostępnych jest wiele precyzyjnych zewnętrznych odniesień, które umożliwiają komputerom zachowanie dokładnego czasu systemowego. W tym artykule omówiono różne źródła odwołań do czasu, aby pokazać, w jaki sposób można je wykorzystać do utrzymania zsynchronizowanego czasu na komputerze.

Praca w zsynchronizowanej bazie czasu jest niezbędna w sieciach komputerowych. Bez zewnętrznego odniesienia, poszczególne komputery zaczną dryfować, od kilku sekund do kilku minut każdego dnia. Oczywiście taka sytuacja nie byłaby możliwa do zaakceptowania podczas przetwarzania transakcji lub wykonywania krytycznych zadań w czasie.

W Internecie problem ten został rozwiązany poprzez wprowadzenie Network Time Protocol (NTP). Protokół NTP obsługuje dystrybucję dokładnego czasu od bardzo precyzyjnego serwera czasu do klienta czasu sieciowego. Większość nowoczesnych systemów operacyjnych ma możliwość synchronizacji czasu z serwerem NTP. Zasadniczo wymagany jest tylko adres IP lub nazwa domeny serwerów Stratum 1 lub Stratum 2 NTP.

Systemy operacyjne LINUX i UNIX mogą pobrać pełną implementację NTP ze strony internetowej NTP pod adresem www.ntp.org NTP to ogólnodostępne oprogramowanie typu open source, dostępne na licencji publicznej GNU.

Oprogramowanie systemowe Mirosoft Windows XP / 2000 / 2003 i Vista używa standardowego klienta SNTP dla Simple Network Time Protocol. Jest to oparte na podzestawie Network Time Protocol, wykorzystującym uproszczony algorytm NTP z usuniętymi wieloma bardziej złożonymi procedurami wysokiej precyzji.

Systemy operacyjne Windows zapewniają dostęp do adresu IP lub nazwy domeny serwera intranetowego lub intranetowego NTP, który należy wprowadzić w zakładce właściwości czasu. Klient SNTP będzie następnie okresowo kontaktował się z serwerem NTP w celu aktualizacji i synchronizacji czasu systemowego.

W przypadku samodzielnych komputerów i systemów, które nie mają dostępu do Internetu, wymagane będą alternatywne metody. Mogą one być wyposażone w lokalny dostęp do krajowych referencji czasu radiowego, które są transmitowane bezpłatnie.

Wszystko, czego potrzeba, to mały odbiornik radiowy RS232 lub USB, a komputer może uzyskać ciągły dokładny czas. Czas komputera synchronizuje się ze źródłem odbieranego czasu i częstotliwości radiowej.

Audycje radiowe są identyfikowane za pomocą ich "znaku wywoławczego". Znak wywoławczy nadajnika UK, MSF, znajduje się w Anthorn w Cumbrii. Podobne ustalenia istnieją w Noth America - znak wywoławczy WWVB z Colarado. Niemcy są objęte transmisją DCF z Mineflingen koło Frankfurtu. Transmisje krajowe są również dostępne we Francji, Szwajcarii, Japonii i Kanadzie.

Jedynym mankamentem dla krajowych rozwiązań czasu i częstotliwości radiowych jest to, że mają skończony zasięg transmisji. Zasadniczo ograniczają się one również do granic geograficznych. Takie problemy nie mają zastosowania do systemu GPS (Global Position System) opartego na satelicie uniwersalnego systemu nawigacji.

Każdy satelita GPS ma bardzo dokładny zsynchronizowany zegar atomowy. Umożliwia to GPS dostarczanie precyzyjnych informacji o czasie w dowolnym miejscu na powierzchni planety. Wszystko, co jest wymagane do odbioru transmisji, to odbiornik GPS o niskiej cenie i antena z wyraźnym widokiem nieba. Połączenia z komputerem są podobne do konfiguracji transmisji radiowej, przy użyciu portu szeregowego lub USB, co umożliwia ciągłe wyświetlanie dokładnych informacji o taktowaniu.

Znaczenie dokładnego serwera czasu

W tym artykule omówiono znaczenie synchronizacji czasu w sieci oraz znaczenie, jakie ma posiadanie dokładnego zasobu serwera czasu sieciowego w firmie.

Każdy komputer ma zegar, który podtrzymuje wewnętrzny czas systemu. Zegary PC mają tanie oscylatory kryształowe, które są często podatne na znoszenie. Każdy komputer może dryfować z różnymi prędkościami.

Różnica czasu może stać się większa i większa w pewnym okresie czasu. Może to prowadzić do ogromnych problemów w firmie. W tym artykule przedstawiono wartość synchronizacji czasu w sieci i posiadania dokładnego sieciowego źródła czasu serwera w organizacji.

Czas komputerowy: Czas systemu komputerowego jest utrzymywany przez tani zegar czasu rzeczywistego i elementy oscylatora kryształu. Oscylatory krystaliczne są zbudowane z bardzo niską tolerancją, każda oscyluje z nieco inną szybkością. Zmiana temperatury powoduje, że kryształ zmienia swoją częstotliwość. Jest to jeden z powodów, dla których komputery są słabe w utrzymaniu dokładnego czasu. Firmy Komputery muszą być zsynchronizowane, w przeciwnym razie każdy komputer będzie dryfował w nieco innej ilości.

Każdy komputer potrzebuje czasu sieci, który jest poprawnie zsynchronizowany, w przeciwnym razie może spowodować ogromne problemy, szczególnie w otoczeniu przetwarzania transakcji. Niezsynchronizowane komputery mogą prowadzić do oszustw i innych problemów, które mogą wystąpić w środowisku, w którym wymagany jest zsynchronizowany czas. Problemy mogą pojawić się w przypadku współdzielonych plików sieciowych, powodem jest to, że niezsynchronizowane komputery używają tego samego zasobu.

Serwery czasu sieciowego: Serwery czasu sieciowego zyskują dokładny czas z zewnętrznego czasu odniesienia i oferują (przedstawiają) dokładne źródło czasu dla klientów czasu sieciowego. Serwer czasu korzysta z Network Time Protocol (NTP), który jest oparty na protokole UDP przez TCP / IP. Istnieje wiele opcji, które można wykorzystać do uzyskania dokładnego czasu. GPS (Global Positioning Systems) oferuje bardzo dokładny czas; wszystko, co potrzebne, to jasny widok na niebo. Inną alternatywą może być częstotliwość radiowa. Główne kraje, które zapewniają częstotliwość radiową, to Anglia (MSF); Niemcy (DCF-77) i USA (WWVB). Inne kraje to Francja (TDF); Kanada (CHU); Japonia (JJY) i Szwajcaria (HBG) i możliwe jest uzyskanie czasu z sieci telefonii komórkowej.

Internetowe serwery czasu: dostępnych jest wiele internetowych zasobów serwera czasu NTP, które można wykorzystać do synchronizacji czasu w sieci. Internetowy serwer czasu może spowodować problem dla komputerów firmy. Serwer czasu znajduje się poza firewallem, więc port musi pozostać otwarty, aby uzyskać dostęp do serwera czasu. To nie tylko prowadzi do implikacji Bezpieczeństwa, ale także do problemów z dokładnością, niezawodnością i rezerwowaniem serwera czasu.

Lokalny serwer czasu dedykowanej sieci: Lokalny poświęcony serwer czasu sieciowego przezwycięża wiele problemów związanych z referencjami internetowymi. Serwer czasu znajduje się wewnątrz zapory sieciowej i nie wymaga zewnętrznego dostępu. Ponadto lokalny serwer czasu może poprawić dokładność ze względu na niezawodne ścieżki sieciowe między klientami a serwerem.

Aby wznowić, synchronizacja czasu sieci jest ważnym czynnikiem w instalacjach sieci komputerowych. W przeciwieństwie do internetowych serwerów czasu, które znane są z problemów związanych z bezpieczeństwem, lokalne dedykowane serwery czasu sieciowego rozwiązują problemy związane z bezpieczeństwem, oferując bezpieczne, dokładne i niezawodne rozwiązanie synchronizacji czasu sieci.