Archief voor de 'advanced NTP' Category

Nieuwe waterdichte GPS-paddestoelantenne

Vrijdag, december 19th, 2008

De nieuwe GPS-antenne met paddestoel van Galleon Systems zorgt voor meer betrouwbaarheid bij het ontvangen GPS-timingsignalen voor NTP tijdservers.
De nieuwe Exactime 300 GPS Timing en Synchronisatie Receiver beschikt over waterdichte bescherming, anti-UV, anti-aciditeit en anti-alkaliteit eigenschappen om betrouwbare en continue communicatie met de GPS-netwerk.

De aantrekkelijke witte paddestoel is kleiner dan conventionele GPS-antennes en zit net 77.5mm of 3.05-inch in de hoogte en is gemakkelijk te monteren en te installeren dankzij de toevoeging van een volledige installatiehandleiding en cd-handleiding.

Hoewel een ideale eenheid voor een GPS NTP tijdserver deze industriestandaardantenne is ook ideaal voor alle GPS-ontvangstbehoeften, waaronder: zeescheepvaart, controle voertuig volgen en NTP synchronisatie
De belangrijkste kenmerken van de paddestoelantenne van Exactime 300 zijn:

• Ingebouwde patch-antenne • 12 parallelle volgkanalen • Snelle TTFF (tijd tot eerste fix) en laag stroomverbruik • Geïntegreerde Real-Time Clock en controle • parameters geheugen voor snelle satellietverwerving tijdens opstarten • Interferentiefilter voor belangrijke marifoonkanalen van zeestratenradar • WAAS voldoet aan EGNOS-ondersteuning • Perfecte statische drift voor zowel snelheid als koers • Magnetische declinatiecompensatie • Is beschermd tegen omgekeerde polariteitsspanning • Ondersteuning RS-232 of RS-422 interface, Ondersteuning 1 PPS output.

2008 is een tweede, langer Leap Second dat aan UTC wordt toegevoegd

Dinsdag, december 16th, 2008

Nieuwjaarsvieringen zullen dit jaar nog een seconde moeten wachten omdat de Internationale Aardrotatie en Reference Systems Service (IERS) hebben besloten om 2008 Leap Second te laten toevoegen.

IERS kondigde in juli in Parijs aan dat een positieve Leap Second aan 2008 zou worden toegevoegd, de eerste sinds december 31, 2005. Sprong seconden werden geïntroduceerd om de onvoorspelbaarheid van de rotatie van de aarde te compenseren en UTC (Coordinated Universal Time) te houden met GMT (Greenwich Meantime).

De nieuwe extra seconde wordt op de laatste dag van dit jaar toegevoegd op 23 uur, 59 minuten en 59 seconden Coordinated Universal Time - 6: 59: 59 pm Eastern Standard Time. 33 Leap Seconds zijn toegevoegd sinds 1972

NTP-server Systemen die tijdsynchronisatie op computernetwerken regelen, worden alle bestuurd door UTC (Coordinated Universal Time). Wanneer een extra seconde aan het eind van het jaar wordt toegevoegd, wordt UTC automatisch als de tweede toegevoegd. #

Of het nu een NTP-server ontvangt een tijdsignaal voor transmissies zoals MSF, WWVB of DCF of van het GPS-netwerk zal het signaal automatisch de Leap Second-mededeling dragen.

Notice of Leap Second van de International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS)

SERVICE INTERNATIONAL DE LA ROTATION TERRESTRE ET DES SYSTEMES DE REFERENTIE

SERVICE DE LA ROTATION TERRESTRE
OBSERVATOIRE DE PARIS
61, Av. de l'Observatoire 75014 PARIS (Frankrijk)
Tel. : 33 (0) 1 40 51 22 26
FAX: 33 (0) 1 40 51 22 91
e-mail: services.iers@obspm.fr
https://hpiers.obspm.fr/eop-pc

Parijs, 4 juli 2008

Bulletin C 36

Aan autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het meten en verspreiden van tijd

UTC-TIJDSTAP
op de 1st van januari 2009

Eind december wordt 2008 met een positieve sprong tweede.
De volgorde van de datums van de UTC tweede markers zal zijn:

2008 december 31, 23h 59m 59s
2008 december 31, 23h 59m 60s
2009 januari 1, 0h 0m 0s

Het verschil tussen UTC en de International Atomic Time TAI is:

van 2006 januari 1, 0h UTC, tot 2009 januari 1 0h UTC: UTC-TAI = - 33s
van 2009 januari 1, 0h UTC, tot nader bericht: UTC-TAI = - 34s

Schrikkelseconden kunnen aan het einde van de maanden december in UTC worden geïntroduceerd

Hoe een GPS-tijdserver werkt

Dinsdag, december 9th, 2008

A GPS-tijd-server is echt een communicatie-apparaat. Het doel is om een ​​timingsignaal te ontvangen en dit vervolgens te verdelen over alle apparaten in een netwerk. Tijdservers worden vaak verschillende dingen genoemd netwerktijdserver, gps-tijdserver, radiotijdserver en NTP-server.

De meeste tijdservers gebruiken het protocol NTP (Network Time Protocol). NTP is een van de oudste protocollen van internet en wordt gebruikt door de meeste machines die een tijdserver gebruiken. NTP wordt vaak, in een standaardvorm, in de meeste besturingssystemen geïnstalleerd.

A GPS-tijd-server, zoals de namen suggereren, ontvangt een timingsignaal van de GPS-netwerk. GPS-satellieten zijn eigenlijk niets meer dan draaiende klokken. Aan boord van elke GPS-satelliet is een atoomklok. De ultra-precieze tijd van deze klok is wat wordt verzonden vanaf de satelliet (samen met de positie van de satelliet).

Een satellietnavigatiesysteem werkt door het tijdsignaal van drie of meer satellieten te ontvangen en door de positie van de satellieten uit te werken en hoe lang de signalen duurden om aan te komen, kan het een positie trianguleren.

Een gps-tijdserver heeft nog minder informatie nodig en slechts één satelliet is vereist om een ​​timingreferentie te ontvangen. De antenne van een gps-tijdserver ontvangt een tijdsignaal van één van de 33 satellieten in een baan om zicht, dus de beste plaats om de antenne te bevestigen, is het dak.

Meest toegewijd GPS NTP tijdservers vereisen een goede 48-uur om een ​​vaste positie op een satelliet te vinden en te krijgen, maar als ze eenmaal beschikbaar zijn, is het zeldzaam dat de communicatie verloren gaat.

De tijd die door GPS-satellieten wordt doorgegeven, wordt GPS-tijd genoemd en hoewel deze verschilt naar de officiële globale tijdschaal UTC (Coordinated Universal Time) omdat beide gebaseerd zijn op atomische tijd (TAI), wordt de GPS-tijd eenvoudig geconverteerd door NTP.

Een GPS-tijdserver wordt vaak een stratum 1 NTP-apparaat genoemd, een stratum 2-apparaat is een apparaat dat de tijd van de GPS-tijdserver ontvangt. Stratum 2- en stratum 3-apparaten kunnen ook als tijdservers worden gebruikt en op deze manier kan een enkele GPS-tijdserver als timingbron voor een onbeperkte hoeveelheid computers en apparaten werken zolang de hiërarchie van NTP wordt gevolgd.

Hoe een atoomklok werkt

Vrijdag, december 5th, 2008

Atoomklokken worden gebruikt voor duizenden toepassingen over de hele wereld. Van het bedienen van satellieten tot zelfs het synchroniseren van een computernetwerk met behulp van een NTP-server, atoomklokken hebben de manier veranderd waarop we de tijd controleren en besturen.

Qua nauwkeurigheid is een atoomklok ongekend. Digitale quartz klokken kunnen een week nauwkeurig zijn en niet meer dan een seconde verliezen, maar een atoomklok kan miljoenen jaren lang de tijd bijhouden zonder te zwerven.

Atoomklokken werken aan het principe van kwantumsprongen, een tak van de kwantummechanica die stelt dat een elektron; een negatief geladen deeltje, cirkelt in een bepaalde vlakte of niveau rond in een kern van een atoom (het midden). Wanneer het voldoende energie absorbeert of vrijgeeft in de vorm van elektromagnetische straling, zal het elektron naar een ander vlak springen - de kwantumsprong.

Door de frequentie van de elektromagnetische straling te meten die overeenkomt met de overgang tussen de twee niveaus, kan het verstrijken van de tijd worden geregistreerd. Cesium-atomen (cesium 133) hebben de voorkeur voor timing omdat ze 9,192,631,770-stralingstralen hebben in elke seconde. Omdat de energieniveaus van het cesiumatoom (de kwantumstandaarden) altijd hetzelfde zijn en zo hoog zijn, is de cesium-atoomklok ongelooflijk precies.

De meest voorkomende vorm van atoomklok die tegenwoordig in de wereld wordt gebruikt, is de cesiumfontein. In dit type klok wordt een wolk van atomen naar een magnetronkamer geprojecteerd en kan deze onder zwaartekracht vallen. Laserstralen vertragen deze atomen naar beneden en de overgang tussen de energieniveaus van het atoom wordt gemeten.

De volgende generatie atoomklokken worden ontwikkeld, gebruik ion-vallen in plaats van een fontein. Ionen zijn positief geladen atomen die kunnen worden ingesloten door een magnetisch veld. Andere elementen zoals strontium worden gebruikt in deze volgende generatie klokken en er wordt geschat dat de potentiële nauwkeurigheid van een strontium ion trap klok 1000 maal die van de huidige atoomklokken kan zijn.

Atoomklokken worden gebruikt door allerlei technologieën; satellietcommunicatie, het Global Positioning System en zelfs de handel via internet is afhankelijk van atoomklokken. De meeste computers worden indirect gesynchroniseerd met een atoomklok door a te gebruiken NTP-server. Deze apparaten ontvangen de tijd van een atoomklok en verspreiden zich over hun netwerken, wat een precieze tijd op alle apparaten garandeert.

Synchroniseren met een atoomklok

Donderdag, december 4th, 2008

Atoomklokken zijn het summum van apparaten voor tijdbewaking. Moderne atoomklokken kunnen de tijd zo nauwkeurig bijhouden dat ze in 100,000,000-jaren (100 miljoen) geen seconde in de tijd verliezen. Vanwege deze hoge nauwkeurigheid zijn atoomklokken de basis voor de tijdschaal van de wereld.

Om mondiale communicatie en tijdgevoelige transacties mogelijk te maken, zoals het kopen van stapels en aandelen, werd een globale tijdschaal ontwikkeld, gebaseerd op de tijd die wordt verteld door atoomklokken, ontwikkeld in 1972. Deze tijdschaal, Coordinated Universal Time (UTC) wordt beheerd en beheerd door de Internationaal Bureau van gewichten en maatregelen (BIPM) die een verzameling van meer dan 230 atoomklokken van 65-laboratoria over de hele wereld gebruiken om een ​​hoge mate van nauwkeurigheid te garanderen.

Atoomklokken zijn gebaseerd op de fundamentele eigenschappen van het atoom, de zogenaamde kwantummechanica. Kwantummechanica suggereert dat een elektron (negatief geladen deeltje) dat om een ​​atoomkern draait zich in verschillende niveaus of baanvlakken kan bevinden, afhankelijk van of ze de juiste hoeveelheid energie absorberen of vrijgeven. Als een elektron voldoende energie heeft geabsorbeerd of vrijgegeven om naar een ander niveau te 'springen', wordt dit een kwantumsprong genoemd.

De frequentie tussen deze twee energietoestanden is wat wordt gebruikt om de tijd te houden. De meeste atoomklokken zijn gebaseerd op het cesiumatoom met 9,192,631,770-stralingsperioden die overeenkomen met de overgang tussen de twee niveaus. Vanwege de nauwkeurigheid van cesiumklokken beschouwt de BIPM nu een tweede om te worden gedefinieerd als 9,192,631,770-cycli van het cesiumatoom.

Atoomklokken worden gebruikt in duizenden verschillende toepassingen waarbij nauwkeurige timing essentieel is. Satellietcommunicatie, luchtverkeersleiding, internethandel en huisartsen vereisen allemaal atoomklokken om de tijd te houden. Atoomklokken kunnen ook worden gebruikt als een methode van het synchroniseren van computernetwerken.

Een computernetwerk met een NTP tijdserver kan een radiotransmissie gebruiken of de signalen die worden uitgezonden door GPS-satellieten (Global Positioning System) als timingbron. Het NTP-programma (of daemon) zorgt er vervolgens voor dat alle apparaten in dat netwerk volgens de tijd van de atoomklok worden gesynchroniseerd met de tijd.

Door een NTP-server gesynchroniseerd met een atoomklok, kan een computernetwerk de identieke gecoördineerde universele tijd uitvoeren als andere netwerken waardoor tijdgevoelige transacties van over de hele wereld kunnen worden uitgevoerd.

Waar vind ik een openbare NTP-server?

Woensdag, december 3rd, 2008

NTP-servers worden door computernetwerken gebruikt als timingreferentie voor synchronisatie. Een NTP-server is echt een communicatie-apparaat dat de tijd van een atoomklok ontvangt en deze distribueert. NTP-servers die een directe atoomkloktijd ontvangen, zijn bekend als stratum 1 NTP-servers.

Een stratum 0-apparaat is een atoomklok zelf. Dit zijn zeer dure en delicate machinerieën en zijn alleen te vinden in grootschalige fysicalaboratoria. Helaas zijn er veel regels die bepalen wie toegang heeft tot een stratum 1-server vanwege bandbreedteafwegingen. De meeste stratum 1 NTP-servers zijn opgezet door universiteiten of andere non-profitorganisaties en moeten dus beperken wie er toegang toe heeft.

Gelukkig kunnen stratum 2-tijdservers voldoende nauwkeurigheid bieden als timingbron en elk apparaat dat een tijdsignaal ontvangt kan zelf worden gebruikt als een tijdreferentie (een apparaat ontvangt tijd van een stratum 2-apparaat is een stratum 3-server. een stratum 3-server zijn stratum 4-apparaten en zo verder).

Ntp.org, is de officiële thuisbasis van het NTP-zwembadproject en verreweg de beste plaats om een ​​te vinden openbare NTP-server. Er zijn twee lijsten met openbare servers die beschikbaar zijn in de pool; primaire servers, die de stratum 1-servers weergeeft (waarvan de meeste gesloten zijn) en secundaire die allemaal stratum 2-servers zijn.

Bij gebruik van een openbare NTP-server is het belangrijk om zich aan de toegangsregels te houden, omdat het nalaten hiervan de server kan verstoppen met verkeer en de problemen kunnen aanhouden als de meeste openbare NTP-servers worden ingesteld als vrijgevigheid.

Er zijn enkele belangrijke punten om te onthouden bij het gebruik van een timingbron via internet. Ten eerste kunnen bronnen voor internettiming niet worden geverifieerd. Verificatie is een ingebouwde beveiligingsmaatregel die wordt gebruikt door NTP maar niet beschikbaar is via het net. Ten tweede vereist het gebruik van een internet timingbron een open poort in uw firewall. Een gat in een firewall kan worden gebruikt door kwaadwillende gebruikers en kan een systeem kwetsbaar maken voor aanvallen.

Voor diegenen die een veilige timingbron nodig hebben of wanneer nauwkeurigheid van groot belang is, een toegewijde NTP-server die een timingsignaal ontvangt van ofwel langegolfradiostations of het GPs-netwerk.

Een stratum-structuur van een NTP-server regelen

Maandag, december 1st, 2008

NTP (Network Time Protocol) is het meest gebruikte tijdsynchronisatieprotocol op internet. De reden voor het succes is dat het zowel flexibel als uiterst nauwkeurig is (evenals vrij zijn). NTP is ook gerangschikt in een hiërarchische structuur waardoor duizenden machines in staat zijn om een ​​timingsignaal van slechts één te ontvangen NTP-server.

Het is duidelijk dat als duizend machines op een netwerk probeerden om tegelijkertijd een timingsignaal van de NTP-server te ontvangen, het netwerk zou worden uitgeput en de NTP-server onbruikbaar zou worden.

Om deze reden bestaat de NTP-stratum-structuur. Aan de bovenkant van de structuur bevindt zich de NTP-tijdserver die een stratum 1-apparaat is (een stratum 0-apparaat is de atoomklok waaruit de server zijn tijd ontvangt). Onder de NTP-server, meerdere servers of computers ontvangen timinginformatie van het stratum 1-apparaat. Deze vertrouwde apparaten worden stratum 2-servers, die op hun beurt hun timinginformatie distribueren naar een andere laag met computers of servers. Deze worden dan stratum 3-apparaten die op hun beurt timinginformatie kunnen distribueren naar lagere strata (stratum 4, stratum 5 enz.).

In alle NTP kunnen maximaal negen stratum-niveaus worden ondersteund, hoewel hoe verder weg van het originele stratum 1-apparaat ze des te minder nauwkeurig de synchronisatie zijn. Zie dit voor een voorbeeld van hoe een NTP-hiërarchie is ingesteld stratum boom

Het WWVB-tijdsignaal

Zaterdag, november 29th, 2008

Procedure

U ontvangt een e-mail van STO Garant (info@sto-garant.nl) met informatie over het voldoen van de betaling voor uw boeking. Voor alle boekingen geldt dat het volledige boekingsbedrag voor aanvang van de boeking betaald dient te zijn aan de derdengeldenrekening. WWVB tijdsignaal is een speciale radio-uitzending die een accurate en betrouwbare bron van Amerikaanse burgerlijke tijd levert, gebaseerd op de globale tijdsschaal UTC (Coordinated Universal Time), het WWVB-signaal wordt uitgezonden en wordt beheerd door het NIST-laboratorium van de Verenigde Staten (National Institute for Standards and Tijd).

Het WWVB-tijdsignaal kan worden gebruikt door iedereen die nauwkeurige timinginformatie nodig heeft, hoewel het hoofdgebruik ervan een bron is van UTC-tijd voor beheerders die een computernetwerk synchroniseren met een radioklok. Radio klokken zijn echt een andere term voor een netwerktijdserver die een radiotransmissie gebruikt als timingbron.

De meeste op radio gebaseerde netwerktijdservers gebruiken NTP (Network Time Protocol) om de timinginformatie over het netwerk te verspreiden.

Het WWVB-signaal wordt uitgezonden vanuit Fort Collins, Colorado. Het is 24 uur per dag beschikbaar in het grootste deel van de VS en Canada, hoewel het signaal gevoelig is voor interferentie en lokale topografie. Gebruikers van de WWVB-service ontvangen overwegend een 'grondgolf'-signaal. Er is echter ook een resterende 'luchtgolf' die wordt weerkaatst door de ionosfeer en die 's nachts veel sterker is; dit kan resulteren in een totaal ontvangen signaal dat sterker of zwakker is.

Het WWVB-signaal wordt gedragen met een frequentie van 60 kHz (tot binnen 2-parts in 1012) en wordt bestuurd door een cesium-atoomklok op basis van NIST

De veldsterkte van het signaal overschrijdt 100 μV / m (microvolt per meter) op een afstand van 1000 km van Colorado - een groot deel van de VS bestrijkend.

Het WWVB-signaal heeft de vorm van een eenvoudige binaire code met tijd- en datuminformatie. De tijd- en datumcode van WWVB bevat de volgende informatie: jaar, maand, dag van de maand, dag van de week, uur, minuut, zomertijd (in feite of dreigende).

Keeping Time with Network Time Protocol

Donderdag november 27th, 2008

NTP (Network Time Protocol) is de meest flexibele, accurate en populaire methode om tijd via internet te verzenden. Het is misschien het oudste protocol van het internet dat al sinds de Mid 1980's in de een of andere vorm bestaat.

Het belangrijkste doel van NTP is om ervoor te zorgen dat alle apparaten in een netwerk op hetzelfde moment worden gesynchroniseerd en om enige netwerkvertragingen te compenseren. Over een LAN of WAN slaagt NTP erin om een ​​nauwkeurigheid van enkele milliseconden te handhaven (over het internet, tijdoverdracht indien veel minder nauwkeurig vanwege netwerkverkeer en -afstand).

NTP is veruit het meest gebruikte tijdsynchronisatieprotocol (ergens in de regio van 95% van alle tijdservers gebruikt NTP) en het heeft veel van zijn succes te danken aan zijn voortdurende updates en zijn flexibiliteit. NTP werkt op UNIX, LINUX en Windows-gebaseerde besturingssystemen (het is ook gratis, nog een mogelijke reden voor het grote succes).

NTP gebruikt een enkele tijdbron die wordt verdeeld over alle apparaten in een netwerk; het controleert ook elk apparaat op drift (het verkrijgen of verliezen van tijd) en past zich aan voor elk apparaat. Het is ook hiërarchisch omdat letterlijk duizenden machines kunnen worden bediend met slechts één NTP-server omdat elke machine op zichzelf kan worden gebruikt door naburige machines als tijdserver.

NTP is ook zeer veilig (bij gebruik van een externe tijdreferentie niet bij gebruik van internet als timingbron) met een authenticatieprotocol dat in staat is om precies vast te stellen waar een timingbron vandaan komt.

Om een ​​netwerk echt effectief te maken, gebruiken de meeste NTP-tijdservers een atoomklok als basis voor hun tijdsynchronisatie. Een internationale tijdschaal gebaseerd op de tijd verteld door atoomklokken is voor dit specifieke doel ontwikkeld. UTC (gecoördineerde universele tijd).

Er zijn echt twee methoden om een ​​beveiligde te ontvangen UTC-atoomklok tijdsignaal dat moet worden gebruikt door NTP. De eerste is de tijd- en frequentie-uitzendingen die verschillende nationale natuurkundelaboratoria op lange golf rond de wereld uitzenden; de tweede (en verreweg de meest gemakkelijk verkrijgbare) is door de timinginformatie in de GPS-satelliettransmissies te gebruiken. Deze kunnen overal ter wereld worden opgehaald en bieden veilige, veilige en zeer nauwkeurige timinginformatie.

Belang van het voorkomen van NTP Time Server Abuse

Woensdag, november 26th, 2008

NTP tijdserver (Network Time Protocol) misbruik is vrij vaak onbedoeld en gelukkig dankzij de NTP-pool is minder frequent dan het was, hoewel incidenten nog steeds gebeuren.

NTP-server misbruik is elke handeling die de toegangsregels van een NTP-tijdserver schendt of een handeling die deze op enigerlei wijze schaadt. Openbare NTP-servers zijn die servers waartoe via het internet toegang kan worden verkregen door apparaten en routers om te gebruiken als een timingbron om een ​​netwerk mee te synchroniseren. De meeste openbare NTP-tijdservers zijn non-profitorganisaties en worden ingesteld als vrijgevigheid, meestal door universitaire of andere technische centra.

Daarom moeten er toegangsregels worden ingesteld omdat enorme hoeveelheden verkeer gigantische bandbreedterekeningen kunnen genereren en ertoe kunnen leiden dat de NTP-tijdserver permanent wordt uitgeschakeld. Toegangsregels worden gebruikt om te voorkomen dat te veel verkeer toegang krijgt tot stratum 1-servers, volgens conventie stratum 1-servers mogen alleen worden benaderd door stratum 2-servers die op hun beurt de timinginformatie door de lijn kunnen doorgeven.

In de ergste gevallen van NTP-servermisbruik zijn echter duizenden apparaten verzoeken om tijd gestuurd, waarbij in de hiërarchische aard van NTP slechts één nodig is.

Hoewel de meeste daden van misbruik door NTP opzettelijk zijn, zijn dit enkele van de ergste misbruiken van NTP tijdservers zijn gepleegd (zij het onbedoeld) door grote bedrijven. Het eerste grote bedrijf dat ontdekte dat het zich schuldig had gemaakt aan NTP-misbruik was Netgear, dat in 2003 vier routers uitbracht die allemaal hard gecodeerd waren om de NTP-server van de University of Wisconsin te gebruiken, de resulterende DDS (Distributed Denial of Service) bereikte bijna 150-megabits a tweede.

Zelfs nu, vijf jaar later, en ondanks de release van verschillende patches om het probleem op te lossen en de universiteit wordt gecompenseerd door Netgear, blijft het probleem bestaan ​​omdat sommige mensen hun routers nooit hebben gepatcht.

Vergelijkbare incidenten zijn gepleegd door SMC en D-Link. Vooral D-Link veroorzaakte controverse, want toen de zaak onder hun aandacht werd gebracht, besloten ze de advocaten binnen te halen. Pas toen bleek dat ze bijna 50 NTP-servers schonden, probeerden ze het probleem op te lossen (en pas na vernietigende berichtgeving in de pers) ze relent).

De eenvoudigste manier om dergelijke problemen te voorkomen, is om een ​​speciale externe stratum 1 tijdserver te gebruiken. Deze apparaten zijn relatief goedkoop, eenvoudig te installeren en veel nauwkeuriger en veiliger dan online NTP-servers. Deze apparaten ontvangen de tijd van atoomklokken vanuit het GPS-netwerk (Global Positioning System).