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Sincronizando el tiempo en su computadora

Domingo, junio 28, 2009

Mantener el tiempo preciso es esencial para muchas aplicaciones y servidores de tiempo NTP dedicados hacer el trabajo más fácil para los administradores de red. Estos dispositivos reciben una señal de tiempo externa, a menudo del GPS o, a veces, de señales de difusión emitidas por organizaciones tales como NIST, NPL y PTB (laboratorios nacionales de física de los EE. UU., el Reino Unido y Alemania).

Sincronización con un servidor de tiempo NTP se hace aún más fácil gracias a NTP (protocolo de tiempo de red) este protocolo de software distribuye la fuente de tiempo al verificar constantemente la hora en todos los dispositivos y ajustando cualquier deriva para coincidir con la señal de tiempo que se recibe.

La sincronización de tiempo no es solo la preocupación de las redes grandes. Incluso las máquinas y los enrutadores individuales deberían estar sincronizados porque, al menos, ayudarán a mantener un sistema seguro y harán que la detección de errores sea mucho más sencilla.

Afortunadamente, la mayoría de las versiones de Windows contienen una forma de NTP. A menudo es una versión simplificada, pero es suficiente para permitir que una PC se sincronice con la escala de tiempo global UTC (Tiempo Universal Coordinado). En la mayoría de las máquinas con Windows esto es relativamente fácil de hacer y se puede lograr haciendo doble clic en el ícono del reloj en la barra de tareas y seleccionando un proveedor de tiempo en la pestaña de tiempo de Internet.

Estas fuentes de tiempo están basadas en Internet, lo que significa que son externas al cortafuegos, por lo que debe dejarse abierto un puerto UDP para permitir el ingreso de la señal horaria. Esto puede causar algunos problemas de seguridad, por lo que para aquellos que desean una sincronización perfecta sin problemas de seguridad, la mejor solución es invertir en un servidor de tiempo dedicado. No es necesario que sean caros y, como reciben una señal de tiempo del reloj atómico externamente, aquí no hay una brecha en el firewall que deja su red segura.

Peligros del tiempo libre

Viernes, junio 26th, 2009

Todos buscamos regalos, particularmente en el clima financiero actual, y Internet no les falta. Software gratuito, películas gratuitas, música gratis, casi todo en estos días tiene una versión gratuita. Incluso las aplicaciones críticas para nuestras computadoras y redes como antivirus pueden ser gratuitas. Por lo tanto, es comprensible que cuando los administradores de red desean sincronizar la hora en las redes de computadoras recurran a fuentes gratuitas de hora UTC (UTC - Tiempo universal coordinado) para sincronizar sus redes utilizando el propio sistema operativo incorporado Servidor NTP.

Sin embargo, así como no existe el almuerzo gratis, las fuentes de tiempo libre también tienen un costo. Para comenzar, todos los servidores de Internet que están disponibles para el público son servidores de 2 de estrato. Esto significa que son dispositivos que reciben el tiempo de otro dispositivo (un servidor de tiempo 1 de un estrato) que lo obtiene de un reloj atómico. Si bien esta fuente de tiempo de segunda mano no debe perder demasiado tiempo en comparación con el original, para obtener altos niveles de precisión habrá un cambio notable.

Además, las fuentes de tiempo de Internet se basan fuera del firewall de la red. Para acceder al servidor horario, un puerto UDP debe dejarse abierto. Esto significará que el cortafuegos de la red tendrá intrínsecamente un agujero que podría ser manipulado ya sea por un usuario malintencionado o un malware agresivo.

Otra consideración es la seguridad incorporada que el protocolo de transferencia de tiempo NTP (Network Time Protocol) utiliza para evaluar la señal de tiempo que recibe es genuino. Esto se conoce como autenticación, pero no está disponible en Internet. Lo que significa que la fuente de tiempo puede no ser lo que dice ser y con un agujero en el firewall podría resultar en un ataque malicioso.

Las fuentes de tiempo de Internet también pueden ser poco confiables. Muchos están demasiado lejos de los clientes para proporcionar una precisión real en algún momento las fuentes disponibles en Internet están fuera de control (algunas por horas, no solo minutos). Sin embargo, hay servidores 2 de estrato más confiables disponibles y el grupo NTP tiene detalles de esos.

Para una precisión real sin ninguna de las amenazas de seguridad, la mejor solución es usar una fuente de tiempo externa. El mejor método para hacer esto es utilizar un servidor NTP dedicado. Estos dispositivos funcionan al exterior del cortafuegos y reciben el tiempo, ya sea directamente desde satélites GPS o a través de transmisiones de laboratorios nacionales de física, tales como NIST or NPL.

Una guía para usar un reloj GPS

Miércoles, junio 24th, 2009

El Sistema de Posicionamiento Global, muy apreciado por los conductores, pilotos y navegantes, como método de localización, ofrece mucho más que solo información de navegación por satélite. El sistema de GPS trabajo utilizando relojes atómicos que transmiten señales que luego son trianguladas por la computadora en un sistema de navegación por satélite.

Porque estos relojes atómicos son altamente precisos y no se desplazan ni por un segundo, incluso en un millón de años, se pueden utilizar como un método de sincronizar sistemas de computadora. El tiempo del GPS, el tiempo transmitido por los relojes atómicos del GPS, no es estrictamente el mismo que el UTC (Tiempo Universal Coordinado), la escala de tiempo global del mundo, pero como ambos se basan en el Tiempo Atómico Internacional, se puede convertir fácilmente. (El tiempo de GPS es 17 segundos reales más lento que UTC ya que se han agregado 17 segundos de salto a la escala de tiempo global desde que los satélites de GPS se enviaron a la órbita).

A GPS reloj es un dispositivo que recibe la señal GPS y luego la traduce a la hora. La mayoría de los relojes GPS también son servidores dedicados, ya que no tiene mucho sentido recibir la hora exacta si no se hace nada con ella. GPS servidores de hora usa el protocolo NTP (Network Time Protocol), que es uno de los protocolos más antiguos de Internet y está diseñado para distribuir información de temporización a través de una red.

Un reloj GPS o servidor de hora GPS funciona recibiendo una señal directamente del satélite. Desafortunadamente, esto significa que la antena del GPS debe tener una vista clara del cielo para recibir una señal. La hora luego se distribuye desde el servidor horario a todos los dispositivos en la red. La hora en cada dispositivo es revisada regularmente por NTP y si difiere de la hora del reloj GPS, entonces se ajusta.

Configurar un reloj GPS para sincronizar el tiempo es relativamente fácil. El servidor horario (reloj GPS) a menudo está diseñado para llenar un espacio 1U en un rack de servidor. Esto está conectado a la antena del GPS (generalmente en el techo) a través de un cable coaxial. El servidor está conectado a la red y una vez que se ha bloqueado en el sistema GPS, se puede configurar para comenzar a sincronizar la red.

Qué relojes atómicos han hecho por nosotros

Lunes, junio 22nd, 2009

Relojes atómicos, como muchas personas saben que son dispositivos muy precisos, pero el reloj atómico es uno de los inventos más importantes de los últimos años 50 y ha dado lugar a numerosas tecnologías y aplicaciones que han revolucionado por completo nuestras vidas.

Puede pensar cómo un reloj podría ser tan importante sin importar cuán preciso sea, sin embargo, cuando se considera esa precisión, que reloj atómico moderno no pierde un segundo en el tiempo en decenas de millones de años cuando se compara con los siguientes mejores cronómetros (relojes electrónicos) que pueden perder un segundo por día y se da cuenta de lo precisos que son.

De hecho, los relojes atómicos han sido cruciales para identificar los pequeños matices de nuestro mundo y el universo. Por ejemplo, durante milenios hemos supuesto que un día es de 24 horas pero, de hecho, gracias a la tecnología de reloj atómico ahora sabemos que la duración de cada día difiere ligeramente y, en general, la rotación de la Tierra se está desacelerando.

Los relojes atómicos también se han usado para medir con precisión la gravedad de la Tierra e incluso han demostrado las teorías de Einstein sobre cómo la gravedad puede reducir el tiempo midiendo con precisión la diferencia en el paso del tiempo en cada pulgada siguiente sobre la superficie de la tierra. Esto ha sido crucial cuando se trata de colocar satélites en órbita a medida que el tiempo pasa más rápido que el suelo sobre la tierra.

Los relojes atómicos también forman la base de muchas de las tecnologías que empleamos en nuestra vida cotidiana. Los dispositivos de navegación por satélite dependen de los relojes atómicos en los satélites GPS. No solo tienen que tener en cuenta las diferencias en el tiempo sobre la órbita, sino que los navegadores utilizan el tiempo enviado desde los satélites para triangular las posiciones, una inexactitud de un segundo vería la información de navegación inexacta por miles de millas (mientras viaja la luz casi 180,000 millas por segundo).

Los relojes atómicos también son la base de la escala de tiempo global del mundo: UTC (Tiempo Universal Coordinado), que es utilizado por redes de computadoras en todo el mundo. La sincronización de tiempo a un reloj atómico y UTC es relativamente sencillo con un NTP servidor de tiempo. Estos utilizan la señal horaria del sistema GPS o transmisiones especiales emitidas desde laboratorios de física a gran escala y luego distribuirlo a través de Internet utilizando el protocolo de tiempo NTP.

The Sat Nav Cómo funciona

Sábado, junio 20th, 2009

El 'navegador por satélite' ha revolucionado la forma en que viajamos. Desde taxistas, mensajeros y automóviles familiares hasta aviones y tanques, los dispositivos de navegación satelital ahora se instalan en casi todos los vehículos que salen de la línea de producción. Si bien los sistemas GPS ciertamente tienen sus fallas, también tienen varios usos. La navegación es solo uno de los principales usos del GPS, pero también se emplea como fuente de tiempo tanto para Tiempo GPS NTP servidores.

Ser capaz de ubicar ubicaciones de puntos desde el espacio ha salvado innumerables vidas y ha hecho que los viajes a destinos desconocidos sean sin problemas. La navegación por satélite se basa en una constelación de satélites conocidos como GNSS (Sistemas mundiales de navegación por satélite). Actualmente, solo hay un GNSS en pleno funcionamiento en el mundo, que es el Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

El GPS es propiedad y está dirigido por el ejército de los EE. UU. Los satélites transmiten dos señales, una para el ejército estadounidense y otra para uso civil. Originalmente, el GPS estaba destinado únicamente para las fuerzas armadas de los EE. UU. Pero luego de un derribo accidental de un avión, el entonces presidente de los EE. UU., Ronald Reagan, abrió el sistema de GPS a la población mundial para evitar futuras tragedias.

El GPS tiene una constelación de satélites 30. En cualquier momento, al menos cuatro de estos satélites están sobrecarga, que es el número mínimo requerido para una navegación precisa.

Los satélites GPS tienen cada uno a bordo reloj atómico. Los relojes atómicos usan la resonancia de un átomo (la vibración o frecuencia en estados de energía particulares) que los hace altamente precisos, sin perder tanto como un segundo en el tiempo durante un millón de años. Esta increíble precisión es lo que hace posible la navegación por satélite.

Los satélites emiten una señal desde el reloj de a bordo. Esta señal consiste en el tiempo y la posición del satélite. Esta señal se transmite a la tierra donde la navegación por satélite de su automóvil la recupera. Al calcular cuánto tiempo llevó esta señal alcanzar el automóvil y triangular cuatro de estas señales, la computadora en su sistema de GPS funcionará exactamente donde usted está en la faz del mundo. (Se usan cuatro señales debido a cambios de elevación; en una tierra 'plana' solo se necesitarían tres).

Sistemas de GPS
solo puede funcionar debido a la precisión muy precisa de los relojes atómicos. Debido a que las señales se transmiten a la velocidad de la luz y la precisión de incluso un milisegundo (una milésima de segundo) podría alterar los cálculos de posicionamiento en 100 kilómetros ya que la luz puede viajar casi 100,00km cada segundo; actualmente los sistemas de GPS tienen una precisión de aproximadamente cinco metros.

Los relojes atómicos a bordo de los sistemas GPS no solo se utilizan para la navegación tampoco. Porque los relojes atómicos son tan precisos El GPS es una buena fuente de tiempo. Servidores de hora NTP usan GPS señales para sincronizar redes de computadoras. Un servidor GPS NTP recibirá la señal horaria del satélite GPS y luego la convertirá en UTC (Tiempo Universal Coordinado) y distribuirlo a todos los dispositivos en una red que proporciona una sincronización de tiempo altamente precisa.

¿Realmente necesito un servidor de tiempo NTP?

Domingo, junio 14, 2009

El servidor de tiempo NTP es un equipo muy mal entendido. Son dispositivos bastante simples en el sentido de que se utilizan con el objetivo de sincronizar el tiempo, recibiendo una fuente externa del tiempo que luego se distribuye a través de una red informática usando NTP (Network Time Protocol).

Sin embargo, con una gran cantidad de servidores de tiempo 'gratuitos' disponibles en Internet, muchos administradores de red toman la decisión de que los servidores de tiempo NTP no son equipos necesarios y que su red puede prescindir de ellos. Sin embargo, hay una gran cantidad de trampas al confiar en Internet como referencia de tiempo; Microsoft y el laboratorio de física de Estados Unidos NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tiempo) altamente recomendado servidores de tiempo externos NTP en lugar de proveedores de internet.

Esto es lo que microsoft dice:
"Recomendamos encarecidamente que configure el servidor de tiempo autoritativo para recopilar la hora de una fuente de hardware. Cuando configuras el servidor de tiempo autorizado para sincronizar con una fuente de tiempo de Internet, no hay autenticación ".

La autenticación es una medida de seguridad implementada por NTP para garantizar que la señal de tiempo que se envía proviene de donde dice proceder. En otras palabras, la autenticación es la primera línea de defensa para proteger contra usuarios maliciosos. También existen otros problemas de seguridad con el uso de Internet como fuente de tiempo, ya que cualquier comunicación con una fuente de tiempo de Internet va a requerir que el puerto TCP / IP se deje abierto en el firewall, esto también podría ser manipulado por usuarios malintencionados.

NIST también reconoce el importancia del servidor de tiempo NTP sistemas para la prevención y detección de amenazas a la seguridad en su Guía de gestión de registros de seguridad informática que sugieren:
"Las organizaciones deberían usar tecnologías de sincronización de tiempo, como servidores de protocolo de tiempo de red (NTP) siempre que sea posible para mantener los relojes de las fuentes de registro consistentes entre sí".

El Atom y el tiempo de mantenimiento

Viernes, mayo 29th, 2009

Armas nucleares, computadoras, GPS, relojes atómicos y datación por carbono: hay mucho más en los átomos de lo que piensas.

Desde el comienzo del siglo XX, la humanidad ha estado obsesionada con los átomos y las minucias de nuestro universo. Gran parte de la primera parte del siglo pasado, la humanidad se obsesionó con el aprovechamiento del poder oculto del átomo, que nos reveló la obra de Albert Einstein y que finalizó Robert Oppenheimer.

Sin embargo, nuestra exploración del átomo ha sido mucho más que solo armas. El estudio de los átomos (mecánica cuántica) ha estado en la raíz de la mayoría de nuestras tecnologías modernas, como computadoras e Internet. También está a la vanguardia de la cronología: la medición del tiempo.

El átomo juega un papel clave tanto en el control del tiempo como en la predicción del tiempo. El reloj atómico, que se utiliza en todo el mundo mediante redes informáticas utilizando NTP servidores y otros sistemas técnicos como el control del tráfico aéreo y la navegación por satélite.

Los relojes atómicos trabajar supervisando las oscilaciones de frecuencia extremadamente alta de átomos individuales (tradicionalmente cesio) que nunca cambia en estados energéticos particulares. Como los átomos de cesio resuenan sobre un 9 mil millones de veces por segundo y nunca lo altera su frecuencia, hace que el m sea altamente preciso (perdiendo menos de un segundo cada 100 millón de años)

Pero los átomos también se pueden usar para calcular el tiempo preciso y preciso, pero también se pueden utilizar para establecer la edad de los objetos. La datación por carbono es el nombre dado a este método que mide la descomposición natural de los átomos de carbono. Todos nosotros estamos hechos principalmente de carbono y, como otros elementos, el carbono "decae" a lo largo del tiempo donde los átomos pierden energía emitiendo partículas ionizantes y radiación.

En algunos átomos, como el uranio, esto ocurre muy rápidamente, sin embargo, otros átomos como el hierro son altamente estables y se descomponen muy, muy lentamente. El carbono, aunque se descompone más rápido que el hierro, aún tarda en perder energía, pero la pérdida de energía es exacta con el tiempo, por lo que al analizar los átomos de carbono y medir su fuerza puede determinarse con precisión cuando se formó originalmente el carbono.

MSF Outage 11 Mantenimiento de junio NPL

Martes, Mayo 26th, 2009

La señal de MSF del Reino Unido transmitida desde Anthorn, Cumbria y utilizada por el Reino Unido Servidor NTP los usuarios se apagarán por un período de cuatro horas en 11 junio para el mantenimiento programado. El estándar de tiempo y frecuencia de MSF 60 kHz estará desactivado entre 10.00 y 14: 00 BST (9: 00 - 13: 00 UTC).

Los usuarios de Servidores de tiempo NTP que utilizan la señal de MSF deben tener en cuenta la interrupción pero no deben entrar en pánico. Más servidores de tiempo de red que el uso del sistema Anthorn debería seguir funcionando adecuadamente y la falta de una señal de temporización durante cuatro horas no debería crear ningún problema de sincronización o cambio de reloj.

Sin embargo, cualquier prueba de servidores de tiempo que utilicen MSF se debe realizar antes o después de la interrupción programada. Más información está disponible en NPL.

Cualquier red servidor de tiempo los usuarios que requieren precisión ultraprecisa o que sienten que la pérdida temporal de esta señal podría causar repercusiones en su sincronización de tiempo deberían considerar seriamente utilizar la señal de GPS como un medio adicional para recibir una señal de tiempo.

El GPS está disponible literalmente en cualquier parte del planeta (siempre que haya una buena vista despejada del cielo) y nunca baja debido a interrupciones.

Para más información sobre GPS NTP servidor se puede encontrar aquí.

Computadoras, comunicaciones, relojes atómicos y el servidor NTP

Viernes, mayo 22nd, 2009

Sincronización de tiempo en las redes informáticas a menudo se lleva a cabo por el Servidor NTP. Servidores de tiempo NTP no generen ninguna información de tiempo, sino que son meramente métodos de comunicación con un reloj atómico.

La precisión de un reloj atómico se habla ampliamente. Muchos de ellos pueden mantener el tiempo en precisión de nanosegundos (milmillonésimas de segundo) lo que significa que no se desplazarán más allá de un segundo en precisión en cientos de millones de años.

Sin embargo, lo que se entiende y se comenta menos es por qué necesitamos tener relojes tan precisos, después de todo han demostrado los métodos tradicionales de mantener el tiempo como relojes mecánicos, relojes electrónicos y el uso de la rotación de la Tierra para realizar un seguimiento de los días confiable por miles de años.

Sin embargo, el desarrollo de la tecnología digital en los últimos años ha dependido casi exclusivamente de la precisión ultra alta de un reloj atómico. Una de las aplicaciones más utilizadas para los relojes atómicos es en la industria de las comunicaciones.

Desde hace varios años, las llamadas telefónicas realizadas en la mayoría de los países industrializados ahora se transmiten digitalmente. Sin embargo, la mayoría de los cables telefónicos son simplemente cables de cobre (aunque muchas compañías telefónicas ahora invierten en fibra óptica) que solo pueden transmitir un paquete de información a la vez. Sin embargo, los cables telefónicos tienen que llevar muchas conversaciones por los mismos cables al mismo tiempo.

Esto se logra con las computadoras en los intercambios cambiando de una conversación a otra miles de veces por segundo y todo esto tiene que controlarse con precisión de nano segundos; de lo contrario, las llamadas se desviarán y se mezclarán; de ahí la necesidad de. Relojes atómicos; los teléfonos móviles, la televisión digital y las comunicaciones por Internet usan una tecnología similar.

La precisión de los relojes atómicos es también la base de la navegación por satélite, como el GPS (sistema de posicionamiento global). Los satélites GPS contienen un reloj atómico integrado que genera y transmite una señal horaria. Un receptor de GPS recibirá cuatro de estas señales y usará la información de sincronización para calcular cuánto tardaron las transmisiones en alcanzarla y, por lo tanto, la posición del receptor en la Tierra.

Los sistemas actuales de GPS tienen una precisión de unos pocos metros, pero para dar una indicación de cuán vital es la precisión, una deriva de un segundo de una GPS reloj Podría ver que el receptor GPS es inexacto en más de 100 mil millas (debido a las enormes distancias de luz y, por lo tanto, las transmisiones tardan en un segundo).

Muchas de estas tecnologías que dependen de los relojes atómicos utilizan NTP servidores como la forma preferida de comunicarse con relojes atómicos haciendo NTP servidor de tiempo uno de los equipos más importantes en las industrias de comunicación.

Cómo sincronizar tu PC a un reloj atómico

Lunes, Mayo 18th, 2009

Las tecnologías del mundo han avanzado de manera espectacular en las últimas décadas con innovaciones como Internet y la navegación por satélite que ha cambiado la forma en que vivimos nuestras vidas.

Los relojes atómicos pagar un papel clave en estas tecnologías; sus señales horarias son las que utilizan los receptores GPS para trazar la ubicación y muchas aplicaciones y transacciones a través de Internet si no fuera por una sincronización altamente precisa.

De hecho, se ha desarrollado una escala de tiempo global que se basa en el tiempo contado por los relojes atómicos. UTC (Tiempo universal coordinado) garantiza que las redes informáticas de todo el mundo se sincronicen exactamente al mismo tiempo.

Sincronizar computadoras y redes con relojes atómicos es relativamente directo gracias en parte a NTP (Network Time Protocol), una versión de la cual se incluye en la mayoría de los sistemas operativos y también gracias a la cantidad de público NTP servidores que existe en internet

Para sincronizar una PC con Windows con un reloj atómico se hace simplemente marcando dos veces el reloj en la barra de tareas y luego configurando la pestaña de Hora de Internet a un valor relevante. Servidor NTP. Se puede encontrar una lista de servidores NTP públicos en Grupo NTP sitio web.

Sin embargo, al configurar redes a UTC, un servidor NTP público no es adecuado, ya que existen problemas de seguridad al sondear una fuente de tiempo fuera del firewall. Los servidores públicos también se conocen como servidores de estrato 2, lo que significa que reciben el tiempo de otro dispositivo que lo recibe de un reloj atómico. Este método indirecto significa que a menudo hay un compromiso en la precisión, además, si la conexión a Internet se reduce o el sitio del servidor de tiempo, la red pronto se alejará de UTC.

Un método mucho más seguro y estable es invertir en un NTP servidor de tiempo. Estos dispositivos reciben una señal de tiempo directamente de un reloj atómico, ya sea producida por un laboratorio nacional de física como NIST or NPL vía radio de onda larga o desde satélites GPS.

Un solo servidor NTP dedicado proporcionará una fuente estable, confiable y altamente precisa de UTC y permitirá que las redes de cientos e incluso miles de dispositivos se sincronicen con NTP.