从20世纪90年代末逐渐,高精密授时系统正式进入到市场里,高精密授时系统就是利用应用外界数字时钟把时长转化成规范讯号频率。但由于高精密授时系统自身存在的一些局限,致使没法为消费者提供高精密时长讯号频率。比如,在同样条件下,传统式授时系统和授时服务器对比,授时服务器能够所提供的时长讯号频率品质要更高一些,但其自身也存在一些局限性。主要表现为:
(1)授时服务器所可以提供的时间也讯号频率比较单一;一、数据同步
授时服务器上运转的时间同步软件,一般都是根据时长对相关软件来完成对数据同步的,通常情况下,授时服务器上运转的时间同步软件的时钟源都采用当地数字时钟(当地晶振电路)开展校正。可是此方法存在的一个问题是:针对同一时时刻刻,当地晶振电路和授时服务器所可以提供的时间精度是不一样的。在同一台授时服务器上,假如授时服务器选用当地晶振电路校正时间,那样之而可以提供的时间精度便是每秒钟±3秒;而如果采用当地晶振电路和授时服务器一同校正一台授时服务器所提供国际标准时间(秒),那样之而可以提供的时间精度乃为每秒钟1/60秒。因而在同一时时刻刻,授时服务器所可以提供的时间精度便会小于当地晶振电路校正所取得的规范讯号频率。二、授时精度
高精密授时系统的授时精度是由两种形式来保障的。三、授时可靠性
(1)授时服务器所提供的时长讯号频率的稳定也是需要重视的一个指标值,一般授时服务器都是会搭载了好几套时频规范,而且很多规范在不同时间同步系统中间是能够随意切换的。针对高精密授时服务器来讲,其内部好几套规范在漫长的运作以后,之而可以提供出的时长讯号频率可靠性会越来越好的。
(2)高精密授时服务器所可以提供出的时长讯号频率总数是非常多的,一般在几十套到数百套上下,而且很多时长讯号频率也是通过外界数字时钟来达到同歩接收到的。但对于高精密授时服务器来讲,因其内部结构所内置的时长讯号频率数量不多,之而可以提供出的电流信号数量就更少了。但是随着使用时长的提高,之而可以提供出的电流信号会变得越来越差,最后也会导致内部结构时钟系统出现异常,从而导致高精密授时服务器没法正常运转。