Servidor de Tiempo NTP NetClock 9483

El servidor de tiempo Stratum 1 NTP 9483 de la serie NetClock de Orolia con oscilador interno TCXO es robusto, preciso y confiable para proporcionar servicios de Tiempo de red

Resumen

Los sistemas informáticos y de red de hoy en día requieren datos sensibles a Tiempo para tareas como el registro de eventos, la gestión de registros, la optimización y la resolución de problemas de la red y la sincronización de operaciones. El modelo 9489 de NetClock de Spectracom ofrece el Tiempo mundial en fracciones de segundo con la máxima seguridad, fiabilidad y facilidad de gestión. Está diseñado para aplicaciones que requieren un servidor NTP económico de última generación.

Características Servidor de Tiempo NTP NetClock 9483

  • Servidor de tiempo NTP v2, v3, v4 Stratum 1
  • Referencia horaria GPS de precisión
  • Peering y estrato 2 (hasta 15) a través de servidores NTP
  • Rendimiento NTP de gran ancho de banda
  • Sincroniza sistemas de seguridad, ordenadores, elementos de red (incluyendo PLC’s, IED’s, sistemas de telemetría), dispositivos especiales, relojes de pantalla

Ventajas y características Servidor de Tiempo NTP NetClock 9483

  • Normas de cumplimiento de la normativa: Sarbanes-Oxley, HIPAA, Gramm-Leach- Bliley, OATS
  • Soporta auditorías internas, incluyendo: pistas de auditoría, registros con sello de tiempo, archivos de registro, archivo de datos
  • Interfaz de usuario basada en la web
  • Doble pila IPv4/IPv6
  • Admite la autenticación centralizada de usuarios (LDAP, RADIUS) y el registro (Syslog)
  • Diagnósticos remotos, actualizaciones flash, configuración y control a través de un enlace de comunicación seguro
  • Funciones de seguridad: SSL, SNMP v3, SSH, SCP, SFTP
  • Notificaciones de alerta a través de Traps SNMP y alerta dirigida por correo electrónico

Imágenes

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Descripción detallada

Las funciones de seguridad mejoradas garantizan la integridad operativa y pueden activarse o desactivarse en función de sus necesidades. Estas características incluyen capacidades de inicio de sesión remoto y transferencia de archivos, proporcionando la máxima seguridad utilizando interfaces estándar de la industria.

La simplicidad de instalación, la facilidad de gestión y el funcionamiento fiable del 9489 reducen el coste de la administración de la red. Incluye capacidad completa de SNMP, soporte para servidores de directorio de la empresa para autenticar a los usuarios, registro interno y externo y Monitoreo de mensajes de error a través de Syslog, Trampas SNMP y notificaciones de alerta por correo electrónico, DHCP para la comodidad de la instalación y pila dual IPv4/IPv6 para la futura modernización de la red. Una nueva interfaz de usuario basada en el navegador permite facilitar el Monitoreo y los cambios de configuración.

Información adicional

El modelo 9489 puede rastrear hasta doce satélites GPS simultáneamente, proporcionando un Tiempo altamente preciso mediante la sincronización con los relojes atómicos de los satélites. Se incluye una variedad de códigos de tiempo en múltiples puertos para satisfacer los requisitos de numerosos sistemas. También está disponible una señal de 1PPS para la sincronización de dispositivos y pruebas avanzadas.

Especificaciones Servidor de Tiempo NTP NetClock 9483

Rendimiento
Precisión típica (cuando se bloquea el GPS)
– Salida 1PPS ±50 nanosegundos de UTC
– RS-485: Código de tiempo ±100 microsegundos a ±1 milisegundo de UTC, dependiendo del formato
– Ethernet NTP: Fluctuación de salida dentro de ±50 microsegundos en relación
a UTC típico

Entradas
– GPS
– NTP

Salidas
– NTP
– 2x RS-485 – 1PPS

Oscilador interno/10 MHz
– TCXO: 1×10-11 en 24 horas a GPS, 1×10-8 envejecimiento/día, 450 μsec 1PPS holdover en 24 horas

Salidas estándar disponibles
– Ethernet 10/100 Base-T
– (2) RS-485 una vez por segundo2
– 1 pulso por segundo

Servicios de red
Tiempo
– NTP v2, v3, v4: Cumple o supera las normas RFC 1305 y 5905. Soporta Unicast, Broadcast, Multicast, encriptación MD5,
Peering, Stratum 2, Autokey
– SNTP v3, v4: Cumple o supera las normas RFC 1769, 2030, 4330 y 5905
– Time (RFC 868)
– Hora del día (RFC 867)
– NTP sobre Anycast

Gestión
– IPv4/IPv6: Doble pila
– DHCPv4/DHCPv6 (AUTOCONF)/SLAAC: Asignación automática de direcciones IP
– Autenticación: LDAP, RADIUS, TACACS+
– Syslog: Registro
– SNMP: Soporta v1, v2, v2c y v3 (sin auth/auth/priv) con Enterprise MIB

Comunicaciones
– HTTP: Configuración y Monitoreo basado en navegador
– Telnet: Configuración remota
– Servidor FTP: Acceso a archivos (registros, etc.)
– SMTP: Correo electrónico

Funciones de seguridad
– Activar/bloquear protocolos
– Establecer nombres de comunidad SNMP y acceso a la red – Proteger con contraseña
– Encriptación: DES, AES
– Autenticación: SHA, MD5
– Interfaz basada en la web SSL: La interfaz web utiliza SSL para permitir el uso del protocolo seguro HTTPS para acceder a las páginas web de configuración y estado.
– SSH: utiliza SSL y tecnologías de compresión de datos para proporcionar un medio seguro y eficiente para controlar, comunicar y transferir datos hacia o desde el reloj maestro de forma remota.
– SCP: se utiliza para transferir de forma segura archivos hacia y desde el servidor de tiempo a través de una sesión SSH.
– SFTP: es un sustituto de FTP que opera sobre un transporte SSH encriptado.
– SNMPv3 (sin auth/auth/priv): permite la configuración y gestión remota a través de una conexión encriptada.
– Notificaciones de alerta a través de Traps SNMP y correo electrónico

Receptor GNSS
– Conector: Tipo N, +5V para alimentar la antena activa
– Frecuencia: GPS L1 (1575,42 MHz)
– Seguimiento de satélites: 1 a 72, gestión de errores de satélites GPS T-RAIM – Tiempo de sincronización: arranque en frío < 15 minutos (incluye
descarga del almanaque), arranque en caliente < 5 minutos (se supone que el almanaque
descargado)
– Sistema de antena: se vende por separado

Panel frontal
– LEDs de alimentación/estado
– Interfaz de configuración serie RS-232 en DB-9 Alimentación

Alimentación
100-240 V , 50/60 Hz, ±10%; cable de alimentación incluido

Interfaz de configuración serie RS-232 en DB-9
Consumo de energía: TCXO: 20 W máximo

Tamaño/peso
Diseñado para rack EIA de 19″. 16,75″ de ancho x 1,72″ de alto (1U) x 14,33″ de profundidad real (425 mm de ancho x 44 mm de alto x 364 mm de profundidad real)
Peso: 2,72 kg (6,0 lbs)

Certificaciones / Aprobaciones

  • Temperatura: MIL- STD-810
  • Impactos: ETSI EN 300 019-2-3 Class 3.2

    Vibraciones: IEC 60721-3-3 Class 12

    CE, UL, cUL, CSA, FCC, part 15 class A

    RoHS, WEEE

Paquete estándar contiene

  • Guía de instalación
  • Cable de alimentación
  • Hardware para montaje en rack 

Opcionales

  • Antena GPS
  • Cable antena 
  • Protector de descargas
  • Levantamiento técnico
  • Instalación y puesta en marcha
  • Extensión de garantía
  • Mantenimiento 

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Preguntas Frecuentes Servidor de Tiempo NTP

Cantidad y velocidad de puertos Ethernet, Protocolos de sincronía de la aplicación, tipo de oscilador a utilizar, distancia entre la ubicación de la antena GNSS y el site donde estará el servidor y tipo de alimentación eléctrica.

Las declaraciones de conformidad CE están disponibles en la página de cada producto, si no las encuentras contáctanos directamente a info@ampere.com.mx

GNSS se refiere a un Sistema Global de Navegación por Satélite el cual agrupa a diferentes sistemas de navegación por satélite que transmite rangos de señales utilizados para el posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre. En la actualidad, los GNSS comprenden dos sistemas mundiales plenamente operacionales: el Sistema Mundial de Determinación de la Posición (GPS), de los Estados Unidos, y el Sistema Mundial de Satélites de Navegación (GLONASS), de la Federación de Rusia, así como sistemas mundiales y regionales en evolución, como el Sistema Europeo de Navegación por Satélite (Galileo), el COMPASS/BeiDou de China, el Sistema Regional de Navegación por Satélite de la India (IRNSS) y el Sistema de satélites cuasi cenitales (QZSS) del Japón.

Los equipos Orolia pueden ser solicitados con 5 diferentes tipos de osciladores internos que sirven para determinar cuánto tiempo se puede permanecer en un período de Holdover, en función de cuánto tiempo puede ocurrir una desviación después de que se pierde la entrada de GNSS o de su fuente primaria de sincronización. Cuanto más estable sea el oscilador sin una referencia externa, más largo puede ser este período de Holdover y aun así mantendrá salidas muy precisas

Desviación de fase de 1PPS en Holdover

(sin referencia disponible)

TXCO

OCXO

OCXO de bajo ruido de fase

Rubidio

Rubidio de bajo ruido de fase

Después de 4 horas

 

12 μs

1μs

0.5 μs

0.2 μs

0.2 μs

Después de 24 horas

 

450 μs

25 μs

10μs

1μs

1μs

Si necesita solicitar un RMA, pónte en contacto con nuestro equipo de soporte técnico al 52 55 5672 1500 o envía un correo electrónico directamente a soporte@ampere.com.mx

Cuando un servidor NTP pierde la señal de referencia, el equipo no declara inmediatamente perdida de sincronía, entra al modo Holdover durante el cual no se pierden la disponibilidad de las salidas de tiempo, las cuales se derivan del oscilador interno de 10 MHz que incrementa el tiempo de estabilidad del sistema de acuerdo con la capacidad del oscilador interno

Si, los equipos de Orolia tienen la capacidad de ser modulares, al momento de la compra se puede determinar si se piensa escalar el sistema a futuro, posteriormente se pueden agregar más puertos Ethernet, fuentes de alimentación y módulos de entradas y salidas de señales de tiempo.

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