PTP-Protokollauswertung
PTP-Protokollauswertung
rms 16 max 33 freq -993 +/- 21 Verzögerung 510 +/- 0
1. Effektivwert 16
Gibt den "durchschnittlichen Synchronisationsfehler" in Nanosekunden (ns) an.
Dieser Wert spiegelt die Gesamtstabilität des Zeitversatzes zwischen dem Gerät und der Hauptuhr wider. rms 16 bedeutet, dass die durchschnittliche Abweichung nur 16ns beträgt, was bereits sehr gering ist und in den Bereich der hochpräzisen Synchronisation fällt. Je kleiner der Wert ist, desto genauer ist die Synchronisation.
2,max 33
Gibt die "maximale momentane Abweichung" an, wiederum in Nanosekunden.
Über den gesamten statistischen Zeitraum beträgt der maximale Fehler 33ns, was die Abweichung des "schlechtesten Moments" widerspiegelt. max- und rms-Werte sind nicht sehr unterschiedlich, was bedeutet, dass die Gesamtstabilität sehr gut ist und es keinen starken Jitter gibt.
3. freq -993 +/- 21
Sie gibt an, wie gut das PTP-Protokoll die lokale Quarzfrequenz in Teilen pro Milliarde (PPB) korrigiert.
-993 Zeigt an, dass die lokale Uhr des Geräts etwas schneller ist und der PTP zum Kalibrieren "verlangsamt" wird. Dieser Offset-Wert ist stabil und zeigt an, dass der Servo die Eigenschaften des Quarzes gut kennt.
+/- 21 gibt die Schwankungsbreite des Korrekturwertes an, d.h. der Frequenzjitter ist sehr klein und der Servozustand ist gleichmäßig und gesund.
4. Verzögerung 510 +/- 0
Verzögerung ist die Einweg-Netzverzögerung in Nanosekunden, die von der Hauptuhr zum Gerät übertragen wird.
510 zeigt, dass die durchschnittliche Latenzzeit etwa 0,51 Mikrosekunden beträgt, was sehr schnell ist und auf hervorragende Netzbedingungen hindeutet.
+/- 0 Zeigt an, dass die Netzwerklatenz während dieser Zeit nicht schwankt und die Daten sehr konsistent sind. In diesem Fall funktioniert die PTP-Synchronisierung am besten.
5. über die Bedeutung von +/-
Der +/- Wert hinter jedem Parameter gibt die Schwankungsbreite (d. h. die "Standardabweichung") an, die die Stabilität des Systems widerspiegelt.
- je kleiner, desto besser
- Ein Wert von 0 ist ideal, d. h. es gibt keinen Jitter und keine Schwankungen, was bedeutet, dass der Netzwerkpfad und der Gerätezustand sehr stabil sind.