卫星同步时钟NTP校时精度测试方法
卫星同步时钟NTP校时精度测试方法
此图来自成都云智优创科技有限公司www.iyzyc.cn
卫星同步时钟装置具有体积小巧,集成度高的特点。折耳式固定孔,节约空间,安装方便,适合对空间要求高的地方,如通信基站、新能源站等。卫星同步时钟装置以下简称“装置”。

装置使用专用授时卫星接收模块,和一般的定位卫星接收模块不一样的。专用的授时卫星接收模块价格会高很多,它除了有更高精度的定位功能外,授时精度也会更高,可以达到10ns。支持一些专门的时间语句,具有干扰欺骗信号的检测功能,时间系统更加稳定可靠。
装置能同时接收中国北斗系统(北斗二号和北斗三号) (BDS)、美国GPS导航系统(GPS)、日本准天顶卫星系统(QZSS)、俄罗斯格洛纳斯导航系统(GLONASS)、欧盟伽利略卫星导航系统(GALIEO)、以及星基增强系统(SBAS)。实现多系统联合定位和授时,通过最优算法,得到最精准的时间和坐标位置。可以通过配置软件任意选择需要的星座。
装置具有守时功能,内部采用高精度恒温晶振,可以驯服时钟,在丢失卫星信号后依然能高精度的输出IRIG-B、RS232、RS485和PPS。
装置具有掉电守时功能,在掉电的情况下,内部RTC时钟依然会自动守时,能维持30天以上。并且没有电池,不需要后期维护。
装置具有2个独立的百兆网口,可以配置不同网关,实现局域网之间的隔离。网口可以作为NTP服务器,也可以作为Modbus-TCP服务器。NTP时间服务器支持NTP v2 (RFC 1119),NTP v3 (RFC 1305),NTP v4 (RFC5905)、SNTP v3 (RFC 1769), SNTP v4 (RFC 2030)等标准。支持WEB管理配置功能。
装置具有RS232和RS485通信口,支持输出多种通信协议,包括Modbus-RTU规约,DLT1100.1电力规约、NMEA0183-ZDA协议、NMEA0183-RMC、NMEA0183-GGA协议,自定义简易规约等。
支持秒/分/时脉冲PPS/PPM/PPH/PPD,支持TTL电平(3.3V/5V),RS485,空节点输出。
支持TTL 10MHz方波输出,正弦波(Vp-p=3.3V)可选配。10MHz脉冲在频率和相位上与PPS同步。
最多支持2路RS422 IRIG-B码(DC)输出,支持1路TTL IRIG-B码输出。适用IEEE1344、IRIG STANDARD 200、DLT1100.1-2018、B00x等标准。
装置支持SNMP网络管理协议,支持NTP日志查看功能,支持远程固件升级,支持密码登陆。
装置SMA接口采用了绝缘环设计,隔绝了SMA与外壳的接触,避免了内部信号地与大地的连接,能够提高抗EMC能力,避免外部干扰对内部电路的损坏,特别是雷击浪涌的干扰。
装置采用铝合金外壳,体积小,坚固抗摔,自带电磁屏蔽。四层PCB设计,具有更好的EMC抗干扰能力。
所有器件均为工业级,满足-40℃~85℃温度范围。
二、 接口定义
1. 通信和电源端口
1) 网口
|
端子 |
名称 |
功能 |
|
LAN1 |
网口1 |
100M网口,默认IP192.168.2.200 |
|
LAN2 |
网口2 |
100M网口,默认IP192.168.3.200 |
2) COM通信口
RS232和RS485通信串口。
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端子 |
定义 |
方向 |
功能 |
|
COM |
A |
in/out |
RS485+ ,用于串口通信 |
|
B |
in/out |
RS485- ,用于串口通信 |
|
|
R |
in |
RS232 接收,用于串口通信 |
|
|
T |
out |
RS232 发送,用于串口通信 |
|
|
G |
-- |
信号地 |
|
|
S |
in |
预留 |
3) 电源端口DC1
与DC2是并联,选择其中一个使用。
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端子 |
定义 |
方向 |
功能 |
|
DC1 |
+ |
in |
电源正,输入电压9~40V,常用12V/1A或24V/0.5~1A |
|
- |
in |
电源负 |
4) 电源端口DC2
DC电源插座 5.5*2.1mm,内正外负。
5) 指示灯
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指示灯名称 |
功能 |
|
PWR |
电源指示灯,常亮 |
|
RUN |
处理器运行指示灯,亮0.5秒,灭0.5秒 |
天线和输出端口
6) ANT(SMA接口,外螺内孔)
卫星天线。
7) B码和脉冲信号输出端口:
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名称 |
定义 |
方向 |
功能 |
|
B |
A1 |
out |
B码输出1+,RS485/RS422电平 |
|
B1 |
out |
B码输出1-,RS485/RS422电平 |
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|
P1 |
A2 |
out |
脉冲PPS/PPM/PPH/PPD或者B码输出,可配置,默认为PPS输出, RS485/RS422电平+ |
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B2 |
out |
RS485/RS422电平- |
|
|
P2 |
N+ |
out |
脉冲PPS/PPM/PPH/PPD,空节点输出+ |
|
N- |
out |
脉冲PPS/PPM/PPH/PPD,空节点输出- |
8) 10M(SMA接口)
10MHz方波,电压3.3V,外螺为信号地,内孔为信号。会根据PPS进行伺服校正,所以在有卫星的情况下,精度会更高。如果需要正弦波输出(Vp-p=3.3V),可以定制。
9) B_TTL(SMA接口)
TTL B码输出,电压3.3V。内孔为信号,外螺为信号地。
10) PPS(SMA接口)
秒脉冲输出,电压3.3V。内孔为信号,外螺为信号地。
三、 NTP测试方法
如下图,使用NTP客户端统计法的测试原理图,适合在局域网环境中评估设备性能。

2. 核心原理
让一台已同步到标准时间的高精度NTP测试仪,作为客户端去查询被测设备(卫星同步时钟)的时间,然后通过比较两者返回的时间戳来算出偏差。
3. 测试逻辑
第一步:基准确立(标准源)
测试仪内部已通过GPS/北斗卫星或更高精度的原子钟,同步到了一个绝对标准时间。这是评判被测设备是否准确的“尺子”。
第二步:发起查询(NTP交互)
测试仪通过网络(网口)向被测设备(卫星同步时钟)发起标准NTP请求。根据NTP协议,交互会产生四个关键时间戳:
t1:客户端(测试仪)发送请求的时刻。
t2:服务器(被测设备)收到请求的时刻。
t3:服务器(被测设备)回复响应的时刻。
t4:客户端(测试仪)收到响应的时刻。
第三步:偏差计算(得出结果)
测试仪拿到这四个时间戳后,会用以下核心公式计算出它与被测设备之间的时间偏差(Offset):
偏差 θ = [ (t2 - t1) + (t3 - t4) ] / 2
这个公式巧妙之处在于,它把网络传输的往返延迟(假设上下行对称)平均掉了,从而估算出两端系统时间的差值。
4. 测试仪的工作原理(“被测”与“测量”的结合)
需要注意图中一个重要的角色定位:这台测试仪本身既是“被测对象”又是“测量工具”。
作为“测量工具”:它运行NTP客户端算法,负责向被测设备发起查询并记录时间戳。
作为“测量基准”:它的内部时钟必须足够精准(通常锁定GPS),这样才能确保它记录下的t1和t4是绝对准确的。如果它自身不准,测出来的偏差数据也就失去了意义。
5. 使用TimeAcc-007测试仪进行测试
1) 下图为测试结果照片
11) 测试结果解读
报告主要分为两大部分,各包含四列数据:
|
项目 |
10 (10次) |
100 (100次) |
621 (621次) |
621 (621次) |
|
Time Difference (时间偏差) |
|
|
|
|
|
Mean (平均值) |
+10.24μs |
+6.30μs |
+2.81μs |
+2.81μs |
|
Std Dev (标准差) |
21.56μs |
18.73μs |
18.00μs |
18.00μs |
|
Round Trip Time (往返延迟) |
|
|
|
|
|
Mean (平均值) |
264.95μs |
255.31μs |
254.49μs |
254.49μs |
|
Std Dev (标准差) |
36.92μs |
34.57μs |
33.70μs |
33.70μs |
12) 关键指标:
Time Difference (时间偏差)
含义:这是被测设备(卫星同步时钟)相对于测试仪(标准时间源)的时间误差。
正负号:+号表示被测设备的时间比标准时间快。例如,在第一组数据中,被测设备平均快了 10.24微秒。
均值变化:随着采样次数增加,平均值从10.24μs收敛到2.81μs,这通常说明测试仪自身的算法在通过更多数据包来“对齐”和修正初始的网络抖动。
标准差:约18-22微秒,这个值反映了时间同步的稳定性。标准差越小,说明时间偏差的波动越小,结果越可靠。
Round Trip Time (往返延迟)
含义:NTP请求从测试仪发出,到达被测设备,再返回测试仪的总耗时。
均值:约254微秒。对于局域网环境,这个延迟值比较正常,主要反映网络路径和两端设备处理报文的速度。
标准差:约34-37微秒,表明网络延迟的波动范围很小,网络环境比较稳定。
样本数量(10, 100, 621)
这四列数据很可能是同一测试过程中,不同统计周期的报告。测试仪可能先统计了10个包,再统计100个包,最终累计统计了621个包。最后一列数据重复,可能是测试结束时的最终报告,或针对不同配置的汇总。
6. 最终结论
同步精度良好:被测设备(卫星同步时钟)输出的NTP时间,与标准时间源的偏差稳定在 +2.81微秒 左右,精度远高于普通NTP服务器在局域网内通常的百微秒级别。
网络与设备稳定:往返延迟的标准差仅约33微秒,说明网络和被测设备端的报文处理都非常稳定,没有明显的抖动或卡顿。
设备性能优异:总体上,被测试的卫星同步时钟的NTP授时性能表现优异,符合高精度时间服务器的要求。
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