Wbudowany system operacyjny GNU/Linux gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności.
Rozwiązania przyjęte w LANTIME M320/MRS NTP spełniają najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa serwerów czasu. Stempel czasowy może zostać podpisany i zabezpieczony przy pomocy klucza symetrycznego (MD5) oraz procedur automatycznego generowania/wymiany kluczy protokołu NTP (AutoKey). Zastosowane procedury weryfikacji pakietów NTP przesyłanych z serwera zabezpieczają klientów przed maniupulacją czasem oraz przed atakiem man-in-the-middle. Konfiguracja serwera odbywać się może bezpiecznymi kanałami np. SSH, HTTPS lub SNMPv3. Każdy niepotrzebny/nieużywany protokół może zostać wyłączony w celu zmniejszenia ilości możliwych punktów ataku.
Technologia MRS pozwala na użycie różnych źródeł czasu, takich jak GPS, 1PPS, 10 MHz, kody czasu IRIG (zarówno DCLS oraz AM) oraz serwery czasu NTP. Technologia ta umożliwia na przypisanie priorytetów źródłom odniesienia wg. indywidualnych wymagań. Dzięki inteligentnemu algorytmowi przełączania (Intelligent Reference Switching Algorithm – IRSA) przełączenie ze źródła o wysokiej dokładności (np. GPS) na źródło o niższej dokładności (np. IRIG lub NTP) jest opóźnione na tak długo, jak wewnętrzny oscylator o wysokiej stabilności zapewnia poziom dokładności lepszy niż następne dostępne źródło odniesienia.
Meinberg LANTIME M320/MRS oferuje obszerny interfejs SNMP do obsługi sieciowych systemów zarządzania dostępny poprzez SNMPv1, SNMPv2 oraz SNMPv3. Umożliwia on monitorowanie wszystkich elementów systemu w tym stanu systemu operacyjnego, statystyk interfejsu sieciowego, odbiornika GPS i podsystemu NTP. Interfejs SNMP może zostać również wykorzystany do konfiguracji systemu.
Ręczna konfiguracja systemu dostępna jest poprzez obszerny i przystępny interfejs HTML i może odbywać się przy pomocy standardowej przeglądarki WWW. Możliwa jest też alternatywna konfiguracja systemu z użyciem konsoli, poprzez narzędzie graficzne uruchamiane po zalogowaniu na urządzeniu poprzez Telnet lub SSH.
W serwerach LANTIME zarówno usługa synchronizacji czasu jak i interfejsy konfiguracyjne serwerów (oparte o przeglądarki WEB, SSH oraz SNMP) obsługują sieci IPv6. Adresy IPv6 można przydzielać samodzielnie lub skorzystać z usługi automatycznej konfiguracji IPv6 AUTOCONF.
Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazuje bieżący stan odbiornika GPS oraz podsystemu NTP. Trzy zielone diody LED wskazują status trzech podstawowych podsystemów serwera: źródła czasu (GPS), usługę synchronizacji czasu (NTP) oraz stanu interfejsu sieciowego (Link). Czwarta dioda LED opisana jako ALARM może zostać skonfigurowana w celu sygnalizacji każdego zdarzenia objętego procedurą obsługi alarmów.
Serwer standardowo wyposażony jest w najwyższej jakości oscylator OCXO-HQ. Oscylator ten decyduje o charakterystyce pracy w trybie z podtrzymaniem np. podczas zakłóceń w odbiorze sygnału GPS. Dla urządzeń od których wymagana najwyższa dokładność, opcjonalnie oferowane są oscylatory OCXO-DHQ
Dla firm posiadających własne węzły i sieci transmisyjne - SDH, PDH, SyncE, WiMAX, femto i pikokomórki 3G - urządzenie może dostarczać sygnały synchronizujące 2.048MHz i 10MHz oraz 2.048Mbit/s o jakości G.811 i SSU.
Dane techniczne LANTIME M320/MRS | |
GPS: | |
odbiornik: | C/A, 12 kanałowy |
antena: | antena GPS z wbudowanym konwerterem częstotliwości, umożliwia pracę z kablem RG58 o długości do 300 metrów lub kablem RG213 o długości do 600 metrów bez potrzeby instalowania dodatkowego wzmacniacza antenowego. Antena przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -40°C do +65°C |
Wbudowane źródło częstotliwości: | |
typ:: | oscylator kwarcowy |
dokładność impulsu w stanie synchronizacji z GPS: | lepsza od 50ns (OCXO HQ, OCXO DHQ) |
Wejścia czasu i częstotliwości: | |
GPS | antena GPS poprzez złącze BNC |
10MHz | wejście częstotliwości 10MHz poprzez złącze BNC |
1PPS, TTL | wejście Pulse Per Second poprzez złącze BNC |
IRIG DCLS | wejście poprzez złącze BNC |
IRIG AM | wejście poprzez złącze BNC |
Wyjścia czasu i częstotliwości: | |
10MHz | wyjście częstotliwości 10MHz poprzez złącze BNC |
PPS | wyjście Pulse Per Second poprzez złącze BNC |
Wyjścia czasu i częstotliwości - dodatkowe opcje | |
2.048MHz 75om | zestaw wyjść częstotliwości 2.048MHz poprzez złącza BNC |
2.048MHz 120om | zestaw wyjść częstotliwości 2.048MHz poprzez złącza BNC-Twinax |
2.048Mbps 75om | zestaw wyjść częstotliwości 2.048Mbps poprzez złącza BNC |
2.048Mbps 120om | zestaw wyjść częstotliwości 2.048Mbps poprzez złącza BNC-Twinax |
10MHz sine | zestaw wyjść częstotliwości 10MHz poprzez złącza BNC |
10MHz | zestaw wyjść częstotliwości 10MHz poprzez złącza BNC |
10MHz sine | zestaw wyjść częstotliwości 10MHz poprzez złącza BNC |
PPS | zestaw wyjść Pulse Per Second poprzez złącza BNC |
TC DCLS | zestaw wyjść TTL (DCLS) poprzez złącza BNC |
TC mod. | zestaw wyjść IRIG AM poprzez złącza BNC |
Interfejsy sieciowe | |
2 porty: ETH0 i ETH1 | dwa niezależne, konfigurowalne interfejsy sieciowe 10/100 MBit, dostępne poprzez złącza RJ45 diody LED wskazujące stany: Link, Activity, Speed (10/100MBit) |
Interfejsy sieciowe - dodatkowe opcje | |
4 porty: ETH0 - ETH3 | cztery niezależne, konfigurowalne interfejsy sieciowe 10/100 MBit, dostępne poprzez złącza RJ45 |
4 porty: 2x Ethernet + 2x FO-Ethernet | dwa niezależne, konfigurowalne interfejsy sieciowe 10/100 Mbit, dostępne poprzez złącza RJ45 oraz dwa niezależne, konfigurowalne interfejsy sieciowe 100 Base-FX, dostępne poprzez złącza SC |
RS232 | |
2 porty: COM0 i COM1 | dwa niezależne, konfigurowalne porty szeregowe RS-232 dostępne poprzez złącza DB9 |
prędkości transferu | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 |
obsługiwane formaty danych | 7E1, 7E2, 7N2, 7O1, 7O2, 8E1, 8N1, 8N2, 8O1 Time telegram: Meinberg Standard-Telegram , SAT, Uni Erlangen (NTP), SPA, Sysplex, RACAL, NMEA0183 (RMC,GGA,ZDA), Meinberg GPS, COMPUTIME, ION or Capture-Telegramm |
USB | |
port USB | zastosowania: aktualizacja oprogramowania, zachowanie i przywracanie konfiguracji, kopie kluczy bezpieczeństwa, blokada przycisków na płycie czołowej |
Status i alarmy | |
status | 4 dwukolorowe LED (reference time, time service, network, alarm) |
wyświetlacz | LCD, podświetlany, 2x40 znaków |
przyciski | 8 przycisków do ustawiania podstawowych parametrów sieciowych oraz odbiornika GPS |
wyjście alarmów | wyjście przekaźnikowe, styki NO i NC, złącze 3pin DFK |
Procesor i pamięć | |
typ procesora | Intel Atom E3805 DC, 1.33GHz |
pamięć | 2GB DDR3L |
system operacyjny | Linux 4.x longterm branch kernel |
Obsługiwane protokoły: | |
OSI Layer 4 (warstwa transportowa) |
TCP, UDP |
OSI Layer 7 (warstwa aplikacji) |
TELNET, FTP, SSH (SFTP, SCP), HTTP, HTTPS, SYSLOG, SNMP |
IP | IPv4, IPv6 |
SNMP | SNMPv1 (RFC1157), SNMPv2c (RFC1901-1908), SNMPv3 (RFC3411-3418) |
Obsługa autokofiguracji sieci |
IPv4: DHCP (RFC2131) IPv6: AUTOCONF |
protokół NTP | NTPv2 (RFC1119), NTPv3 (RFC1305), NTPv4, SNTPv3 (RFC1769), SNTPv4 (RFC2030), autentyfikacja MD5 oraz zarządzanie automatyczną generacją klucza (AutoKey) |
protokół TIME | Time Protocol (RFC868) |
protokół DAYTIME | Daytime Protocol (RFC867) |
protokół IEC 61850 | synchronizacja urządzeń zgodnych z IEC 61850 przy pomocy protokołu SNTP |
protokół HTTP | HTTP, HTTPS (RFC2616) |
Secure Shell (SSH) | SSHv1.3, SSHv1.5, SSHv2 (OpenSSH) |
Telnet | Telnet (RFC854-861) |
Środowisko | |
temperatura otoczenia | od 0°C do +50°C |
wilgotność | maksymalnie 85% |
Zasilanie/Wymiary: | |
Zasilanie: |
standardowo: 100-240V AC 100-200V DC
opcjonalnie: 20-60V DC opcjonalnie: zasilanie redundantne |
Moc: | 30W |
Obudowa: | obudowa metalowa 19", wysokość 1U/84HP, slimline, szerokość 483mm, wysokość 43mm, głębokość 285mm |