數(shù)據(jù)家,idc官網(wǎng),算力,裸金屬,高電機房,邊緣算力,云網(wǎng)合一,北京機房,北京云計算,北京邊緣計算,北京裸金屬服務器,北京數(shù)據(jù)服務器,北京GPU服務器,高算力服務器,數(shù)據(jù)機房相關技術新聞最新報道
同步計時的重要性在數(shù)據(jù)中心一直很普遍,但現(xiàn)在人們的擔憂是,計算環(huán)境比以往任何時候都更加分散、互聯(lián)和復雜。此外,云使用量的增加意味著需要建立更多的數(shù)據(jù)中心來支持它。這種需求導致更多設施位于連接環(huán)境具有挑戰(zhàn)性的偏遠地區(qū)。為了應對這些變化,數(shù)據(jù)中心運營商需要考慮如何提高計時同步彈性并確保數(shù)據(jù)完整性。
網(wǎng)絡時間協(xié)議(NTP)和精確時間協(xié)議(PTP)是兩種基于網(wǎng)絡的標準,旨在幫助更新和同步計算機內(nèi)部時鐘與我們的全球計時標準協(xié)調世界時(UTC)。
然而,這些計時標準依賴于基于數(shù)據(jù)包的隨機路由互聯(lián)網(wǎng)連接來與時間服務器進行通信。它們還容易受到以太網(wǎng)傳輸中常見的網(wǎng)絡抖動問題的影響。
網(wǎng)絡時間標準通常令人滿意,但對于現(xiàn)代計算環(huán)境中越來越普遍的高速通信來說,更高的精度往往是必要的。除了剛才提到的網(wǎng)絡傳輸?shù)腘TP和PTP之外,在數(shù)據(jù)中心提供精確計時的其他方法包括GNSS接收器和超穩(wěn)定時鐘。它們各有利弊,但一般來說,GNSS被認為是準確性和成本意識可擴展性的最佳組合。
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與NTP相比,GNSS提供的計時信息具有多項優(yōu)勢,包括可以在任何有清晰天空視野的地方使用,并且不依賴互聯(lián)網(wǎng)連接來接收計時數(shù)據(jù)。GNSS的最大障礙是需要清晰的天空視野,而數(shù)據(jù)中心建在山區(qū)附近的偏遠地區(qū)使這一障礙更加嚴重,但光纖技術可以幫助克服這一障礙。
GNSS通過1.1GHz至1.6GHz之間的射頻(RF)與數(shù)據(jù)中心通信。在大多數(shù)數(shù)據(jù)中心,定時分配系統(tǒng)使用同軸電纜將數(shù)據(jù)從天線傳輸?shù)狡浞掌?。當?shù)據(jù)中心天線與GNSS接收器之間的距離超過30-50米時,信號會衰減到無法使用的水平。
利用光纖電纜可以提高通信的彈性,因為它的衰減比同軸電纜低幾個數(shù)量級。這使得光纖射頻(RFoF)網(wǎng)絡更加高效,并且可以從少數(shù)天線站點向整個數(shù)據(jù)中心提供GPS計時。
例如,標準RFoF架構可以通過單個天線向500多個端點提供可用的GPS計時信號。這提供了并行計時信號,可用于增強和補充來自互聯(lián)網(wǎng)的NTP和PTP計時信號。一旦RF信號轉換為光信號,就可以通過光纖分路器被動地分路,以傳送到多個接收器。
確保GPS定時分發(fā)解決方案正確的第二個要素是部署雙冗余。數(shù)據(jù)中心可以安裝額外的備份,以便在發(fā)生故障時接收信號,而不是部署帶有RF開關的單個光接收器。
這種完全冗余的GPS-over-fiber架構提供了無縫、可靠且面向未來的模擬GPS計時集成。它還消除了系統(tǒng)中的任何單點故障,以確保即使發(fā)生硬件故障,計時標準仍可正常運行。
更進一步說,還可以利用所有數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡管理系統(tǒng)從單個遠程位置實時監(jiān)控所有GPS計時解決方案。
隨著世界越來越依賴計算機和數(shù)據(jù)中心之間精確定時的交易交換,人們越來越關注定時同步的可靠性和可靠性。它對于維護數(shù)據(jù)中心的可靠性、安全性和性能至關重要,尤其是在當今日益復雜和互聯(lián)的計算環(huán)境中。