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Comment choisir un serveur de temps NTP ou PTP : guide de decision

Quel serveur de temps convient a votre application ? Ce guide de decision vous accompagne en cinq etapes : protocole, source de temps, holdover, format et secteur.

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Choisir un serveur de temps repose sur cinq questions. Quelle precision vous faut-il, d'ou vient le temps, que se passe-t-il si cette source tombe, quel format convient a votre installation, et dans quel secteur travaillez-vous ?
  • Precision : la milliseconde suffit generalement (NTP). S'il vous faut la microseconde, comme dans le trading ou un poste haute tension, le PTP entre en jeu.
  • Source de temps : presque tous les serveurs se disciplinent sur GPS/GNSS via une antenne en toiture.
  • Repli (holdover) : si le GPS disparait, le serveur continue sur son propre oscillateur. Plus vous voulez couvrir cette periode sans erreur, meilleur (et plus cher) sera cet oscillateur.
  • Format : un boitier de bureau compact, un module rack 19 pouces ou un grandmaster a alimentation redondante.
  • Secteur : centre de donnees, defense, broadcast et industrie ont chacun leurs exigences.
Vous hesitez ? C'est normal. Decrivez-nous votre application et nous vous indiquerons le bon modele. Contactez-nous.
Choisir le bon serveur de temps se resume a cinq decisions : protocole, source de temps, holdover, format et secteur. Ce guide vous y conduit etape par etape et renvoie aux articles detailles.

Etape 1 - Protocole : NTP ou PTP ?

C'est le premier et le plus grand choix. Le NTP atteint la milliseconde sur un reseau ordinaire ; le PTP (IEEE 1588) atteint la sous-microseconde, mais exige des switches compatibles PTP.

Necessaire pourChoisir
Serveurs, journalisation, horloges, ITNTP
Trading (MiFID II), poste numerique (IEC 61850), 5G, broadcast a la tramePTP
Pour approfondir : NTP vs PTP : quel protocole choisir.

Etape 2 - Source de temps : d'ou vient le temps ?

La plupart des serveurs se disciplinent sur GPS/GNSS via une antenne en toiture. Sans antenne, le temps peut aussi provenir d'une source IRIG ou PTP existante.

Pour approfondir : Disciplinage GNSS et niveaux de stratum.

Etape 3 - Holdover : combien de temps sans GPS ?

Si le flux GNSS disparait, le serveur continue sur son oscillateur interne. Le type determine l'autonomie : TCXO (minutes a heures), OCXO (jours), Rubidium (mois). Choisissez selon la gravite de la derive et la rapidite de retablissement du GPS.

Pour approfondir : Holdover : TCXO, OCXO et Rubidium.

Etape 4 - Format et redondance

  • Compact / bureau pour un site unique ou un banc de test.
  • Module rack 19 pouces pour un centre de donnees ou une salle serveurs.
  • Grandmaster a alimentation redondante et double GNSS pour un temps critique et tracable.
Pour approfondir : Un temps fiable : redondance et tracabilite.

Etape 5 - Secteur

Chaque secteur a ses exigences. Consultez l'application la plus proche de la votre :

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Choisissez un serveur de temps a partir du budget d'erreur, pas de la brochure produit. Determinez d'abord la precision requise par rapport a UTC, la tracabilite, l'exigence de holdover et la redondance ; ces quatre elements determinent le protocole, l'oscillateur et le format.

1. Budget d'erreur (precision)

Fixez l'ecart maximal admissible par rapport a UTC au point qui compte (l'application, pas la sortie du serveur). Le NTP fournit typiquement 1-10 ms sur un LAN ; le PTP fournit 100 ns - 1 us, a condition que des switches compatibles PTP (boundary/transparent clocks) gerent l'asymetrie de chemin. Tenez compte du chemin complet, pas seulement de la source.

2. Tracabilite

Pour un temps auditable (MiFID II RTS 25, IEC 61850), la chaine doit etre tracable jusqu'a UTC via une structure de stratum connue. Documentez la source (GNSS, oscillateur discipline), le stratum et l'incertitude de mesure.

3. Exigence de holdover

Le holdover est l'integrale de l'erreur de frequence : lors d'une panne longue, c'est la derive qui domine, pas l'ecart initial. Determinez l'exigence comme (ecart admissible) divise par (temps de retablissement de la source). Un OCXO bien discipline juste avant la panne depasse sa specification nominale. Voir sources de holdover.

4. Redondance

Les installations critiques doublent la source de temps (deux antennes GNSS independantes, ou GNSS + IRIG/PTP), l'alimentation et le chemin reseau, avec bascule automatique. Voir un temps fiable.

De l'exigence au modele

ProfilOrientation
precision ms, IT/centre de donneesNTP100-GNSS
ms avec long holdoverNTP100-OSC (OCXO)
sous-us, grandmaster PTPGMR5000 / GMR6000
Power Profile (IEC 61850-9-3, C37.238)GMR6000
Sources : IETF RFC 5905 (NTP) ; IEEE 1588-2019 (PTP) ; NIST Time & Frequency Division ; ESMA RTS 25 (MiFID II).

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