NTP时间服务器同步小结

在SecBox上测试,使用ntpd,将本地作为客户端,和网络时间服务器进行时间同步。

修改点:

1、在etc/resolv.conf中添加dns服务器的地址;用于解析ntpd -p指定的peer是域名的情况。

2、在SecBox后台添加默认路由,gw指定为调试网口,调试网口与外网配置为同一网段。

3、ping www.baidu.com返回的结果

root@SecFC-M200S:/opt# ping www.baidu.com

PING www.baidu.com (61.135.169.121): 56 data bytes

64 bytes from 61.135.169.121: seq=0 ttl=57 time=32.811 ms

64 bytes from 61.135.169.121: seq=1 ttl=57 time=35.416 ms

64 bytes from 61.135.169.121: seq=2 ttl=57 time=30.801 ms

64 bytes from 61.135.169.121: seq=3 ttl=57 time=31.949 ms

64 bytes from 61.135.169.121: seq=4 ttl=57 time=31.941 ms

64 bytes from 61.135.169.121: seq=5 ttl=57 time=32.292 ms

^C

--- www.baidu.com ping statistics ---

6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max = 30.801/32.535/35.416 ms

说明域名解析的功能OK。

4、ping一下公用的时间服务器cn.ntp.org.cn也能通。

root@SecFC-M200S:/opt# ping cn.ntp.org.cn

PING cn.ntp.org.cn (223.65.211.46): 56 data bytes

64 bytes from 223.65.211.46: seq=0 ttl=51 time=57.232 ms

64 bytes from 223.65.211.46: seq=1 ttl=51 time=55.562 ms

64 bytes from 223.65.211.46: seq=2 ttl=51 time=56.733 ms

64 bytes from 223.65.211.46: seq=3 ttl=51 time=55.325 ms

64 bytes from 223.65.211.46: seq=4 ttl=51 time=55.449 ms

64 bytes from 223.65.211.46: seq=5 ttl=51 time=56.639 ms

^C

--- cn.ntp.org.cn ping statistics ---

6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max = 55.325/56.156/57.232 ms

root@SecFC-M200S:/opt#

5、将系统时间修改为2017-10-01 10:00:00

root@SecFC-M200S:/opt# date -s 2017-10-01

Sun Oct  1 00:00:00 UTC 2017

root@SecFC-M200S:/opt# date -s 10:00:00

Sun Oct  1 10:00:00 UTC 2017

root@SecFC-M200S:/opt# date

Sun Oct  1 10:00:05 UTC 2017

root@SecFC-M200S:/opt# hwclock -w

root@SecFC-M200S:/opt# hwclock

Sun Oct  1 10:00:16 2017  0.000000 seconds

然后将配置ntpd -p cn.ntp.org.cn -S hwclock.sh

发现两秒后,系统时钟更新了,但是硬件时钟没有更新。

root@SecFC-M200S:/opt# date

Sun Oct  1 10:00:31 UTC 2017

root@SecFC-M200S:/opt# date

Sun Oct  1 10:00:32 UTC 2017

root@SecFC-M200S:/opt# date

Mon Jul  2 05:42:45 UTC 2018

root@SecFC-M200S:/opt# hwclock

Sun Oct  1 10:00:40 2017  0.000000 seconds

root@SecFC-M200S:/opt# hwclock

Sun Oct  1 10:00:42 2017  0.000000 seconds

查看ntpd的帮助,-S 是每过11分钟执行一次,但是等11分钟后在查看发现还是没有执行脚本,

需要查看busybox的ntpd源码解决。

ntpd、ntpdate的区别

下面是网上关于ntpd与ntpdate区别的相关资料。如下所示所示:

使用之前得弄清楚一个问题,ntpd与ntpdate在更新时间时有什么区别。ntpd不仅仅是时间同步服务器,它还可以做客户端与标准时间服务器进行同步时间,而且是平滑同步,并非ntpdate立即同步,在生产环境中慎用ntpdate,也正如此两者不可同时运行。

时钟的跃变,对于某些程序会导致很严重的问题。许多应用程序依赖连续的时钟——毕竟,这是一项常见的假定,即,取得的时间是线性的,一些操作,例如数据库事务,通常会地依赖这样的事实:时间不会往回跳跃。不幸的是,ntpdate调整时间的方式就是我们所说的”跃变“:在获得一个时间之后,ntpdate使用settimeofday(2)设置系统时间,这有几个非常明显的问题:

第一,这样做不安全。ntpdate的设置依赖于ntp服务器的安全性,攻击者可以利用一些软件设计上的缺陷,拿下ntp服务器并令与其同步的服务器执行某些消耗性的任务。由于ntpdate采用的方式是跳变,跟随它的服务器无法知道是否发生了异常(时间不一样的时候,唯一的办法是以服务器为准)。

第二,这样做不精确。一旦ntp服务器宕机,跟随它的服务器也就会无法同步时间。与此不同,ntpd不仅能够校准计算机的时间,而且能够校准计算机的时钟。

第三,这样做不够优雅。由于是跳变,而不是使时间变快或变慢,依赖时序的程序会出错(例如,如果ntpdate发现你的时间快了,则可能会经历两个相同的时刻,对某些应用而言,这是致命的)。因而,唯一一个可以令时间发生跳变的点,是计算机刚刚启动,但还没有启动很多服务的那个时候。其余的时候,理想的做法是使用ntpd来校准时钟,而不是调整计算机时钟上的时间。

NTPD 在和时间服务器的同步过程中,会把 BIOS 计时器的振荡频率偏差——或者说 Local Clock 的自然漂移(drift)——记录下来。这样即使网络有问题,本机仍然能维持一个相当精确的走时。

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