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NTP- oder PTP-Zeitserver waehlen: Entscheidungshilfe

Welcher Zeitserver passt zu Ihrer Anwendung? Diese Entscheidungshilfe fuehrt Sie in fuenf Schritten durch Protokoll, Zeitquelle, Holdover, Bauform und Branche.

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Die Wahl eines Zeitservers haengt von fuenf Fragen ab. Wie genau muss Ihre Zeit sein, woher kommt die Zeit, was passiert bei Ausfall dieser Quelle, welche Bauform passt in Ihre Installation, und in welcher Branche arbeiten Sie?
  • Genauigkeit: Millisekunden genuegen meist (NTP). Brauchen Sie Mikrosekunden, wie im Boersenhandel oder einem Hochspannungsumspannwerk, kommt PTP ins Spiel.
  • Zeitquelle: Fast jeder Server diszipliniert sich ueber GPS/GNSS via Dachantenne.
  • Rueckfallebene (Holdover): Faellt GPS aus, laeuft der Server auf seinem eigenen Oszillator weiter. Je laenger Sie diese Zeit fehlerfrei ueberbruecken wollen, desto besser (und teurer) ist dieser Oszillator.
  • Bauform: ein kompaktes Tischgeraet, ein 19-Zoll-Rackmodul oder ein Grandmaster mit redundanter Stromversorgung.
  • Branche: Rechenzentrum, Verteidigung, Broadcast und Industrie haben jeweils eigene Anforderungen.
Unsicher? Das ist normal. Beschreiben Sie uns Ihre Anwendung, und wir nennen Ihnen das richtige Geraet. Kontaktieren Sie uns.
Den richtigen Zeitserver zu waehlen ist eine Frage von fuenf Entscheidungen: Protokoll, Zeitquelle, Holdover, Bauform und Branche. Dieser Leitfaden fuehrt Sie Schritt fuer Schritt und verweist auf die vertiefenden Artikel.

Schritt 1 - Protokoll: NTP oder PTP?

Das ist die erste und groesste Entscheidung. NTP erreicht Millisekundengenauigkeit in einem gewoehnlichen Netzwerk; PTP (IEEE 1588) erreicht Sub-Mikrosekunde, benoetigt aber PTP-faehige Switches.

Noetig fuerWaehlen
Server, Logging, Uhren, ITNTP
Boersenhandel (MiFID II), digitales Umspannwerk (IEC 61850), 5G, framegenauer BroadcastPTP
Vertiefung: NTP vs PTP: wann welches Protokoll.

Schritt 2 - Zeitquelle: woher kommt die Zeit?

Die meisten Server disziplinieren sich ueber GPS/GNSS via Dachantenne. Ohne Antenne kann die Zeit auch aus einer bestehenden IRIG- oder PTP-Quelle kommen.

Vertiefung: GNSS-Disziplinierung und Stratum-Stufen.

Schritt 3 - Holdover: wie lange ohne GPS?

Faellt der GNSS-Feed aus, laeuft der Server auf seinem internen Oszillator weiter. Der Typ bestimmt die Autonomie: TCXO (Minuten bis Stunden), OCXO (Tage), Rubidium (Monate). Waehlen Sie danach, wie gravierend eine Abweichung ist und wie schnell Sie GPS wiederherstellen.

Vertiefung: Holdover: TCXO, OCXO und Rubidium.

Schritt 4 - Bauform und Redundanz

  • Kompakt / Tischgeraet fuer einen einzelnen Standort oder Pruefstand.
  • 19-Zoll-Rackmodul fuer Rechenzentrum und Serverraum.
  • Grandmaster mit redundanter Stromversorgung und doppeltem GNSS fuer kritische, rueckfuehrbare Zeit.
Vertiefung: Zuverlaessige Zeit: Redundanz und Rueckfuehrbarkeit.

Schritt 5 - Branche

Jede Branche hat eigene Anforderungen. Sehen Sie sich die Anwendung an, die Ihnen am naechsten liegt:

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Waehlen Sie einen Zeitserver aus dem Fehlerbudget, nicht aus der Produktbroschuere. Bestimmen Sie zuerst die erforderliche Genauigkeit gegenueber UTC, die Rueckfuehrbarkeit, die Holdover-Anforderung und die Redundanz; diese vier bestimmen Protokoll, Oszillator und Bauform.

1. Fehlerbudget (Genauigkeit)

Legen Sie die maximal zulaessige Abweichung von UTC an dem Punkt fest, der zaehlt (die Anwendung, nicht der Serverausgang). NTP liefert typisch 1-10 ms ueber ein LAN; PTP liefert 100 ns - 1 us, sofern PTP-faehige Switches (Boundary/Transparent Clocks) die Pfadasymmetrie beherrschen. Rechnen Sie den vollstaendigen Pfad, nicht nur die Quelle.

2. Rueckfuehrbarkeit

Fuer auditierbare Zeit (MiFID II RTS 25, IEC 61850) muss die Kette ueber eine bekannte Stratum-Struktur bis UTC rueckfuehrbar sein. Dokumentieren Sie die Quelle (GNSS, disziplinierter Oszillator), das Stratum und die Messunsicherheit.

3. Holdover-Anforderung

Holdover ist das Integral des Frequenzfehlers: Bei langem Ausfall dominiert die Drift, nicht der anfaengliche Offset. Bestimmen Sie die Anforderung als (zulaessige Abweichung) geteilt durch (Wiederherstellungszeit der Quelle). Ein OCXO, der kurz vor dem Ausfall gut diszipliniert war, uebertrifft seine Nennspezifikation. Siehe Holdover-Quellen.

4. Redundanz

Kritische Installationen verdoppeln die Zeitquelle (zwei unabhaengige GNSS-Antennen oder GNSS + IRIG/PTP), die Stromversorgung und den Netzwerkpfad, mit automatischer Umschaltung. Siehe zuverlaessige Zeit.

Von der Anforderung zum Modell

ProfilRichtung
ms-genau, IT/RechenzentrumNTP100-GNSS
ms mit langem HoldoverNTP100-OSC (OCXO)
sub-us, PTP-GrandmasterGMR5000 / GMR6000
Power Profile (IEC 61850-9-3, C37.238)GMR6000
Quellen: IETF RFC 5905 (NTP); IEEE 1588-2019 (PTP); NIST Time & Frequency Division; ESMA RTS 25 (MiFID II).

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