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網絡時間協議的NTP開發

網絡時間協議(NTP)的第壹次實現記錄在《互聯網工程筆記》中,其精度為數百毫秒。後來出現了第壹個時間協議的規範,即RFC-778,命名為DCNET互聯網時間服務,它借助互聯網控制消息協議(ICMP),即互聯網控制消息協議中的時間戳和時間戳響應消息作為NTP來提供這種服務。該名稱最早出現在RFC-958中,也稱為NTP v0,其目的是為ARPA網絡提供時間同步。它已經完全脫離了ICMP,是壹個獨立的協議來完成更高的時間同步要求。它描述了基本操作,例如本地時鐘的誤差估計和精度、參考時鐘的特性、網絡上的分組數據及其消息格式。但是沒有任何頻率誤差的補償,也沒有濾波和同步的算法。特拉華大學的David L .Mills主持了由DARPA、NSF和NSWC資助的網絡時間同步項目,並成功開發了1、2、3版本的NTP協議。NTP版本1出現在1988年6月,RFC-1059中描述了第壹個完整的NTP規範和相關算法。該版本采用了客戶/服務器模式和對稱操作,但不支持授權認證和NTP控制消息。1989年9月,推出了NTP v2版本,即RFC-1119,以取代RFC-958和RFC-1059。幾乎與此同時,DEC也推出了時間同步協議,數字時間同步服務(DTSS)。1992年3月,NTP v3版本RFC-1305問世,對之前的NTP版本和DTSS進行了總結和整合,正式引入了校正原理,改進了時鐘選擇和時鐘濾波的算法,還引入了時間報文傳輸的廣播。NTP v 3發布後,不斷完善。NTP的壹個重要功能是調整計算機操作系統的時鐘。在研究和推出NTP v3的同時,在操作系統內核中改進計時功能的研究也在並行進行。RFC-1589是在1994中推出的,被稱為精確時間Keening的內核模型,即精確時間01的核心模式。這種實現可以將計算機操作系統的時間精度保持在微秒量級。幾乎同時提出改進建議。描述了本地時鐘調整算法、通信模式、新時鐘驅動和NTP v4適配規則的改進。截至2010年6月,最新的NTP版本為第四版(NTPv4),其標準化文檔為RFC 5905,繼承自RFC 1305中描述的NTP v3。網絡時間同步技術也將朝著精度更高、兼容性更強、多平臺適應性更強的方向發展。NTP是互聯網時間同步的標準之壹。其目的是使計算機時鐘與UTC同步。其精度在局域網內可以達到0.1ms,在互聯網上大多數地方可以達到1- 50ms。值得壹提的是,RFC2030中已經描述了簡單的NTP(SNTP)版本4。主要NTP產品供應商:環球時間& amp;對稱通信公司
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