Arkiver for kategorien 'Tidssynkronisering'

NTP-serverhistorik og implementering

Tirsdag, november 4th, 2008

Network Time Protocol (NTP) blev opfundet af dr. David Mills fra University of Delaware, den har været i udnyttet siden 1985 og er stadig i konstant udvikling. NTP er en protokol designet til at synkronisere uret på computere og netværk på tværs af internettet eller lokale netværk (LAN). De fleste netværk synkroniseres via NTP til en UTC-tidskilde (koordineret universeltid)

UTC er baseret på klokkeslættet fra atomklokker og bruges globalt som standardiseret tidskilde.

NTP (version 4) kan opretholde tid over det offentlige internet til inden for 10 millisekunder (1 / 100th af et sekund) UTC-tid og kan udføre endnu bedre over LAN med nøjagtighed af 200 mikrosekunder (1 / 5000th sekund) under ideelle forhold .

NTP fungerer inden for TCP / IP-pakken og er afhængig af UDP, tidssynkronisering med NTP er relativt simpel, det synkroniserer tid med henvisning til en pålidelig UTC-kilde og distribuerer derefter denne gang til alle maskiner og enheder på et netværk.

Microsoft og andre anbefaler, at kun eksternt baseret timing bruges i stedet for internetbaseret, da disse ikke kan godkendes og kan lade et system være åbent for misbrug, især da en internet-timing-kilde ligger uden for firewallen. Specialist NTP-servere er tilgængelige, der kan synkronisere tid på netværk ved hjælp af enten MSF, DCF eller WWVB radio transmission. Disse signaler udsendes på lang bølge af flere nationale fysiklaboratorier.

I Storbritannien, den MSF nationale radiofrekvensoverførsler, der bruges til at synkronisere en NTP-server, udsendes af National Physics Laboratory i Cumbria, der fungerer som Det Forenede Kongeriges nationale tidsreference. Der findes også lignende systemer i Colorado, USA (WWVB) og i Frankfurt, Tyskland (DCF -77).

En radiobaseret NTP-server består normalt af en rackmonterbar tidsserver og en antenne, der består af en ferritstang inde i en plastikindkapsling, der modtager radio- og frekvensudsendelsen. Antennen skal altid monteres vandret i en ret vinkel mod transmissionen for optimal signalstyrke. Data sendes i pulser, 60 et sekund. Disse signaler giver UTC-tid til en nøjagtighed af 100-mikrosekunder, men radiosignalet har et begrænset antal og er sårbart for interferens.

En radio-refereret NTP-server er let installeret og kan give en organisation en præcis tidsreference, der muliggør synkronisering af hele netværk. NTP-serveren modtager tidssignalet og distribuerer det mellem netværksenhederne.

Tidshistoriehistorie fra Stonehenge til NTP Server

Søndag, November 2nd, 2008

Holder styr på tid har været som en integreret del af at hjælpe den menneskelige civilisation til at udvikle sig. Det kunne argumenteres for, at det største skridt, mennesket tog, var i udviklingen af ​​landbruget, så mennesker kunne frigøre mere tid til at udvikle sofistikerede kulturer.

Landbruget var dog fundamentalt afhængig af timekeeping. Afgrøder er sæsonbestemte og at vide, hvornår de skal plantes, er nøglen til al gartneri. Det antages, at gamle monumenter som Stonehenge var udførlige kalendere, der hjalp de ældre til at identificere de korteste og længste dage (solstice).

Efterhånden som den menneskelige civilisation udviklede sig, blev det mere og mere vigtigt at fortælle mere og mere præcis tid. Og at identificere årets dage var en ting, men at beregne, hvor langt ind i en dag var en anden.

Timing var ekstremt unøjagtig indtil middelalderen. Folk ville stole på sammenligninger af tid som en tidsreference, som hvor lang tid det tog at gå en kilometer eller tidspunktet på dagen ville blive estimeret fra, da solen var højst (middag).

Heldigvis betød udviklingen af ​​ure i midten af ​​det sidste årtusinde, at mennesker for første gang kunne fortælle med en vis grad af præcision tidspunktet på dagen. Efterhånden som klokker udviklede sig, blev deres nøjagtighed og civilisation mere effektiv, da begivenheder kunne synkroniseres mere præcist.

Da elektroniske ure ankom ved århundredeskiftet, blev nøjagtigheden yderligere øget, og nye teknologier begyndte at udvikle sig, men det var først indtil stigningen af atomur at den moderne verden virkelig tog form.

Atomiske ure har muliggjort teknologier som satellitter, computernetværk og GPS tracking, da de er så præcise - inden for et sekund hvert hundrede millioner år.

Atomklockerne blev endda opdaget at være endnu mere præcise end jordens spin, der varierer, takket være Månens tyngdekraften og ekstra sekunder skal tilføjes til længden af ​​en dag - springet andet.

Atomiske ure betyder, at en global tidsskala, der er nøjagtig inden for en tusindedel af sekunder, er udviklet kaldet UTC - Coordinated Universal Time.

Computer netværk til at kommunikere med hinanden fra hele verden i perfekt synkronisering til UTC, hvis de bruger en NTP tidsserver.

En NTP-server synkroniserer et helt computernetværk inden for et par millisekunder af UTC-tid, hvilket tillader globale kommunikation og transaktioner.

Atomcykler er stadig ved at blive udviklet. De seneste strontiumklokker er lovende nøjagtighed inden for et sekund hver milliard år.

Time Server Producenter

Fredag, oktober 31st, 2008

Tids servere kommer i flere former og størrelser. Den primære forskel mellem de fleste dedikerede tidsservere er, sådan som de modtager en timing-kilde.

Nogle tidsservere anvender nationale tids- og frekvensoverførsler, der udsendes på langbølge, mens andre bruger GPS-netværket.

Nogle tidsservere er designet til at være rackmonterbare, der passer perfekt til det gennemsnitlige U-system, der gør det muligt at adskille snoren i dit eksisterende rack.

Andre tidsservere er ikke mere end små bokse, der kan diskret være skjult.

Her er en liste over top-time-serverproducenter:

Galleon Systems

Elproma

Symmetricom

Meinberg

Tidsværktøjer

Time Server History og De skiftende måder at optage tid på

Onsdag, oktober 29th, 2008

Det NTP-server eller netværks tidsserver som det ofte kaldes er kulminationen af ​​århundreder af horologi og kronologi. Historien om at holde øje med tiden har ikke været så glat som du måske tror.

Hvilken måned var den russiske oktoberrevolution? Jeg er sikker på at du har gættet, at det er et trick spørgsmål, faktisk hvis du sporer dagene tilbage til oktoberrevolutionen, der ændrede formen af ​​Rusland i 1917, finder du det ikke begyndte til november!

En af de første beslutninger, bolsjevikkerne, der havde vundet revolutionen, valgte at lave, var at slutte sig til resten af ​​verden ved at optage den gregorianske kalender. Rusland var sidst at vedtage kalenderen, som stadig er i brug over hele verden i dag.

Denne nye kalender var mere sofistikeret, at den juliske kalender, som det meste af Europa havde brugt siden Romerriget. Desværre tillod den juliske kalender ikke nok springår, og ved århundredeskiftet havde det betydet, at årstiderne havde drevet, så meget, at når Rusland endelig vedtog kalenderen efter onsdag, 31 januar 1918 den følgende dag blev torsdag, 14 februar 1918.

Så mens oktoberrevolutionen fandt sted i oktober i det gamle system, til den nye gregorianske kalender, betød det, at det havde fundet sted i november.

Mens resten af ​​Europa vedtog denne mere præcise kalender tidligere end russerne, måtte de også korrigere sæsondriften, så i 1752, da Storbritannien ændrede systemer, mistede de elleve dage, hvilket ifølge den populistiske maleren af ​​tiden Hogarth forårsagede røvere til kræve tilbagevenden af ​​deres tabte elleve dage.

Dette problem med unøjagtighed ved at holde styr på tiden blev anset for at blive løst i 1950'erne, når den første atomure blev udviklet. Disse enheder var så præcise, at de kunne holde tid i en million år uden at tabe et sekund.

Det blev imidlertid hurtigt opdaget, at disse nye kronometre faktisk var for præcise - sammenlignet med jordens rotation i hvert fald. Problemet var, at mens atomklokker kunne måle længden af ​​en dag til nærmeste millisekund, er en dag aldrig den samme længde.

Årsagen er, at Månens tyngdekraft påvirker Jordens rotation, der forårsager en wobble. Denne wobble har den virkning at bremse ned og fremskynde Jordens spin. Hvis der ikke blev gjort noget for at kompensere for dette, så vil tiden til at forklare atomklokken (International Atomic Time-TAI) og tiden baseret på jordens rotation, som bruges af landmænd, astronomer og dig og jeg (Greenwich Meantime-GMT) middag ville blive midnat (om end i mange årtusinder).

Løsningen har været at udtænke en tidsskala, der er baseret på atomtiden, men tegner også for denne wobble af Jordens rotation. Løsningen blev kaldt UTC (Koordineret Universal Time) og tegner sig for Jordens variabel rotation ved at have 'spring sekunder' tilføjet sporadisk. Der er gået over tredive spring sekunder til UTC siden starten i 1970s.

UTC er nu en global tidsplan, der bruges over hele verden af ​​computernetværk til at synkronisere også. De fleste computernetværk bruger a NTP-server at modtage og distribuere UTC-tid.

Sikkerhed for netværkstidsprotokol

Lørdag, oktober 25th, 2008

Protokollen, der bruges af de fleste netværks tidsservere, er NTP (Network Time Protocol) og har eksisteret i temmelig lang tid, men det bliver hele tiden opdateret og udviklet med stadig højere niveauer af nøjagtighed og sikkerhed.

Synkronisering er en vigtig del af moderne computernetværk og er afgørende for at sikre et system sikkert. Uden NTP og tidssynkronisering kan et computernetværk være sårbart o ondsindede angreb og endog bedrageri.

Selv med en perfekt synkroniseret netværkssikkerhed kan stadig være et problem, men der er nogle få vigtige trin, der kan træffes for at sikre, at dit netværk holdes sikkert.

Brug altid en dedikeret Network Time Server. Mens internetkilder er fællessted, er de en tidskilde placeret uden for firewallen. Dette vil have indlysende sikkerhedstryk, da en ondsindet bruger kan udnytte "hullet" i din firewall til at kommunikere med NTP-serveren. En dedikeret NTP-server vil modtage et tidssignal fra en ekstern kilde.

Normalt vil disse typer dedikerede tidsservere benytte enten GPS-netværket (Global Positioning System) eller specialiserede nationale tids- og frekvensradio transmissioner. Begge disse tidskilder giver en præcis og pålidelig metode til UTC-tid (koordineret universeltid), samtidig med at den er sikker.

En anden måde at sikre sikkerhed på er at udnytte NTP's indbyggede sikkerhedsmekanisme - autentificering. Autentificering er et sæt krypterede nøgler, der bruges til at konstatere, om tidskilden kommer fra, hvor den hævder at komme fra.

Godkendelse kontrolleres, at hver tidsstempel er kommet fra den tilsigtede tid reference ved at analysere et sæt aftalte krypteringsnøgler, der sendes sammen med den tid oplysninger. NTP ved hjælp Message Digest kryptering (MD5) at un-kryptere nøglen, analyserer den og bekræfter, om det er kommet fra den betroede tidskilde ved at kontrollere den mod et sæt af betroede nøgler.

Bekræftede godkendelsestaster er angivet i NTP-serverkonfigurationsfilen (ntp.conf) og er gemt i filen ntp.keys. Nøglefilen er normalt meget stor, men pålidelige nøgler fortæller NTP-serveren, hvilket sæt af delmængder af nøgler der aktuelt er aktiv, og som ikke er. Forskellige undergrupper kan aktiveres uden at redigere filen ntp.keys ved hjælp af kommandoen trusted-keys-config.

Autentificering er meget vigtigt for at beskytte en NTP-server fra ondsindet angreb Men internetkilder kan ikke godkendes, hvilket fordobler risikoen for at bruge en internetbaseret tidsreference.

Næste Generation af Atomic Ure nøjagtigt til en anden i 200 Million Years

Torsdag, oktober 23rd, 2008

Atomiske ure har eksisteret siden 1950'erne. De har givet utroligt nøjagtighed i timekeeping med de fleste moderne atomure, som ikke taber et sekund i tide i en million år.

Takket være atomklokken er mange teknologier blevet mulige og har ændret den måde, vi lever vores liv på. Satellitkommunikation, satellitnavigation, internet shopping og netværkskommunikation er kun mulig takket være atomur.

Atomiske ure er grundlaget for verdens globale tidsskala Universal Coordinated Time (UTC) og er referencen til, at mange computernetværk bruger som tidskilde til at distribuere blandt sine enheder ved hjælp af NTP (Network Time Protocol) og en tidsserver.

Atomiske ure er baseret på atom cæsium-133. Dette element er traditionelt anvendt i atomkloder som dets resonans eller vibrationer i en bestemt energitilstand eller ekstremt høj (over 9 milliarder) og kan derfor give et højt niveau af nøjagtighed.

Men nye typer af atomure er i horisonten, der vil prale endnu mere nøjagtighed, med den næste generation af atomure, der hverken vinder eller taber et sekund i 200 millioner år.

Den næste generation af atomure er ikke længere afhængig af cæsiumatomet, men bruger elementer som kviksølv eller strontium og i stedet for at bruge mikrobølger som cæsiumklokkerne, bruger disse nye ure lys, der har højere frekvenser.

Strontiums resonans overstiger også over 430 trillion, hvilket er langt bedre end de 9.2-milliarder vibrationer, som cæsium styrer.

I øjeblikket kan atomure anvendes af computersystemer ved hjælp af enten en radio eller et GPS-ur eller dedikeret NTP tidsserver. Disse enheder kan modtage det tidssignal, der overføres af atomur og distribuere dem blandt netværksenheder og computere.

National Institute for Standards and Technology (NIST) har imidlertid afsløret en miniature atomur, der kun måler 1.5 millimeter på en side og omkring 4 millimeter høj. Den bruger mindre end 75 tusindedele af en watt og har en stabilitet på omkring en del i 10 mia., Svarende til et ur, der hverken vil vinde eller tabe mere end et sekund i 300 år.

I fremtiden kunne disse enheder integreres i edb-systemer, der erstatter de nuværende realtidsklokchips, der er berygtede og kan drive.

Time Server Top Tips til Time Synchronization

Tirsdag, oktober 21st, 2008

tidssynkronisering er en integreret del af moderne computernetværk især med internettet og online kommunikation er blevet så dominerende.

Kommunikation med maskiner over hele kloden kræver præcis tidssynkronisering ellers ville mange af de online opgaver, vi tager for givet, ikke være muligt. Tid i form af tidsstempler er den eneste form for reference, en computer skal identificere rækkefølgen af ​​begivenheder. Så med tidsfølsomme transaktioner er tidssynkronisering afgørende.

Her er nogle tips til at sikre, at dit netværk kører præcis og præcis som muligt:

NTP (Network Time Protocol) er verdens førende tidssynkroniseringssoftware. Der er andre tidsprotokoller, men NTP er den mest udbredte og bedst støttede.

De fleste computernetværk over hele kloden er synkroniseret til UTC (Coordinated Universal Time). Dette er en global tidsplan baseret på den tid, som atomklockerne fortæller. Brug altid en UTC-kilde til at synkronisere også.

Brug altid en ekstern hardwarekilde som en timingreference, da tidskilder fra internettet ikke kan godkendes. Autentificering er en sikkerhedsforanstaltning, der bruges af NTP for at sikre, at en timingreference kommer fra, hvor den siger, at den er fra. Også ved hjælp af en internet timing kilde betyder at referencen er uden for din firewall fire, kan dette medføre ekstra sikkerhedsrisici.

Dedikeret tidsservers kan modtage UTC-signaler fra radiotransmissioner og GP-netværket. Disse giver den mest sikre, præcise og pålidelige metode til at modtage en UTC-tidsreference.

Netværk baseret i Storbritannien, Tyskland, USA og Japan har adgang til langbølge tid og frekvens transmissioner, der udsendes af nationale fysik labs. Disse udsendelser er nøjagtige og pålidelige, og ofte er de dedikerede tidsservere, der modtager dem, billigere end deres GPS-alternativer.

GPS er tilgængelig overalt på kloden som en kilde til UTC-tid. GPS-antenner gør det godt en god 180-grad af himlen og kræver en god 48-timer til at modtage en stabil 'låst' satellitfix.

Arranger dit netværk i lag. Stratum niveauer angiver afstanden fra en timing kilde. En stratum 0-server er et atomur, mens en stratum 1-server er en dedikeret tidsserver, som modtager tiden fra en stratum 0-kilde. Stratum 2-enheder er maskiner, der modtager deres timingkilde fra en stratum 1-server, men stratum 2-enheder kan også bruges til at videregive timingoplysninger. Ved at sikre, at du har nok lagerniveauer, vil du undgå overbelastning i dit netværk og tidsserver.

Sådan konfigureres en autoritativ tidsserver i Windows Server 2008

Torsdag oktober 16th, 2008

tidssynkronisering i moderne computernetværk er afgørende, alle computere har brug for at kende tiden lige så mange applikationer, fra at sende en e-mail til lagring af information er afhængige af pc'en, når man ved, hvornår arrangementet fandt sted.

Microsoft Windows Server fra 2000 og fremefter har et tidssynkroniseringsværktøj indbygget i operativsystemet kaldet Windows Time (w32time.exe), som kan konfigureres til at fungere som en netværkstid tjenerr.

Windows Server 2008 kan nemt indstille systemuret til at bruge UTC (Koordineret Universal Time, Verdens tidsstandard) ved at få adgang til en internetkilde (enten: time.windows.com eller time.nist.gov).

For at opnå dette skal en bruger kun dobbeltklikke på uret på deres skrivebord og justere indstillingerne i fanen Internet tid.

Det skal dog bemærkes, at Microsoft og andre operativsystemproducenter stærkt anbefaler, at eksterne timingreferencer anvendes, da internetkilder ikke kan godkendes.

Hvis du vil konfigurere tjenesten Windows-tid til at bruge en ekstern tidskilde, skal du klikke på Start, Kør og skriv regedit og klik OK.

Find følgende undernøgle:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ Parameters \ Type
I højre rude, højreklik Skriv derefter på Rediger i redigering Värditype NTP i Værdidata klik derefter på OK.

Find følgende undernøgle:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ Config \ AnnounceFlags.
Højreklik på AnnounceFlags i højre rude, og klik på Rediger. Registreringsdatabasen 'AnnounceFlags' angiver, om serveren er en pålidelig tidsreference, 5 angiver en betroet kilde, så i feltet Rediger DWORD-værdi under Værdidata, skriv 5, og klik derefter på OK.

Network Time Protocol (NTP) er en internetprotokol, der bruges til overførsel af præcis tid, og giver tidspunkter sammen, så der kan opnås en præcis tid
For at aktivere Network Time Protocol; NtpServer Find og klik:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ TimeProviders \ NtpServer \
I højre rude, højreklik Aktiveret, og klik derefter på Rediger.

I Rediger DWORD-værdi skal du skrive 1 under Værdidata, og klik derefter på OK.

Gå nu tilbage og klik på
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ Parameters \ NtpServer
I højre rude, højreklik NtpServer, derefter Rediger i Rediger DWORD-værdi under Value Datatype i højre rude, højreklik NtpServer, derefter Rediger i Rediger DWORD-værdi under Værdidata skrive Domain Name System (DNS ), skal hver DNS være unik, og du skal vedlægge 0x1 til slutningen af ​​hvert DNS-navn ellers ændringer vil ikke træde i kraft.

Klik nu på OK.

Find og klik på følgende
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ TimeProviders \ NtpClient \ SpecialPollInterval
I højre rude, højreklik SpecialPollInterval, klik derefter på Rediger.

I Rediger DWORD-værdi boksen under Value data, skal du skrive det antal sekunder, du ønsker for hver afstemning, dvs. 900 vil polle hver 15 minutter, derefter på OK.
For at konfigurere korrektion tidsindstillinger, find:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ config
I højre rude, højreklik MaxPosPhaseCorrection, derefter Rediger i Rediger DWORD-værdi boksen under Base Klik på Decimal under Værdidata, skriv en tid i sekunder som 3600 (en time) og klik derefter på OK.
Gå nu tilbage og klik:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ config
I højre rude, højreklik MaxNegPhaseCorrection, derefter Rediger.

I Rediger DWORD boksen under basen, skal du klikke på Decimal, under værdi datatype tiden i sekunder, du ønsker at polle såsom 3600 (meningsmålinger i en time)
Afslut Registreringseditor
For at genstarte Windows-tidstjenesten skal du klikke på Start, Kør (eller alternativt bruge kommandopromptfaciliteten) og skrive:

net stop w32time && net start w32time
Og det er det, din tidsserver skal nu være i gang.

Windows Time Server Synkroniserer dit netværk med NTP

Onsdag, oktober 15th, 2008

Næsten alle en computeraktivitet indebærer tid, om man logger en tidsstempel for, hvornår et netværk blev åbnet for at sende en e-mail, idet man vidste, at tiden er afgørende for computerapplikationer.

Alle computere har et indbygget ur, der indeholder oplysninger om tid og dato. Disse Realtidsklokke (RTC) chips er batteribackede, så selvom de ikke kan holde tid, men disse RTC-chips er masseproducerede og kan ikke opretholde en præcis tid og har tendens til at drifte.

For mange applikationer kan dette være ganske passende, men hvis en computer er på et netværk og skal snakke med andre maskiner, kan manglende synkronisering til den korrekte tid betyde, at mange tidsfølsomme transaktioner ikke kan gennemføres og endda kan forlade netværket åben for sikkerhedstrusler.

Alle versioner af Windows Server, da 2000 har inkluderet en tidssynkroniseringsfunktion, kaldet Windows Time Service (w32time.exe), indbygget i operativsystemet. Dette kan konfigureres til at fungere som en netværkstidsserver, der synkroniserer alle maskiner til en bestemt tidskilde.

Windows Time Service bruger en version af NTP (Network Time Protocol), normalt en forenklet version af internetprotokollen, der er designet til at synkronisere maskiner på et netværk, er NTP også den standard, som de fleste computernetværk på tværs af den globale brug skal synkronisere med.

At vælge den korrekte tidskilde er afgørende. De fleste netværk synkroniseres til UTC (Koordineret Universal Time) kilde. UTC er en global standardiseret tid baseret på atomur, som er de mest nøjagtige tidskilder.

UTC kan hentes via internettet fra steder som time.nist.gov (os Naval Observatory) eller time.windows.com (Microsoft), men det skal bemærkes, at internetkilder ikke kan godkendes, hvilket kan lade et system være åbent for misbrug og Microsoft og andre rådgive at bruge en ekstern hardware kilde som et referenceur som en specialiseret NTP-server.

NTP-servere modtage deres tidskilde fra enten en specialradio-transmission fra nationale fysiklaboratorier, der sender UTC-tid taget fra en atomurkilde eller af GPS-netværket, som også relæer UTC som en konsekvens af, at den skal pinke steder.

NTP kan bevare tiden over det offentlige internet til inden for 1 / 100th af et sekund (10 millisekunder) og kan udføre endnu bedre over LAN.

At holde nøjagtig tid på Linux

Fredag, oktober 10th, 2008

Hvis du vil være sikker på at dit computerur er korrekt, kan du konfigurere dit system til brug NTP (Network Time Protocol), en af ​​de ældste internetprotokoller og industristandarden for tidssynkronisering.

NTP på vil synkronisere din computers ur til en pulje af tidsservere rundt om i verden, der er officielle 'timekeepers'. Det er bedst at vælge det nærmeste til dig, så svaret er minimeret og at bruge mere end en, hvis man går ned. Der er mere end 1.500-servere at vælge imellem, men nogle områder serveres bedre end andre. Mange servere på internettet er yderst unøjagtige, og internettidsreferencer bør ikke bruges som erstatning for en dedikeret tidsserver.

Men for grundlæggende tidssynkronisering formål, vil internetudbydere være tilstrækkelige. Det første skridt bør være at vælge tre servere tæt på dig - helst i dit land, eller hvis der ikke er nok i din zone. Gå til ntp hjem og gennemse træet i zoner og servere for at vælge, hvilke der passer bedst til dig. Følg disse kommandoer for at konfigurere:

1. Konfigurer /etc/ntp.conf
Rediger denne fil med en tekstredigerer. Erstatte
server <example-server-navn>
med dine servere, såsom:

server 0.br.pool.ntp.org
server 1.br.pool.ntp.org
server 2.br.pool.ntp.org

2. Synkroniser dit ur manuelt
Hvis uret kører også, kan NTP nægte at synkronisere det, men det kan gøres manuelt:

ntpdate 0.br.pool.ntp.org (servernavn, du vælger)

3. Lav din ntp-dæmon eksekverbar

chmod + x /etc/rc.d/rc.ntpd

4. Start NTP nu uden genstart
Igen, en simpel kommando:

/etc/rc.d/rc.ntpd start