描述
应急响应协调

可靠的时间安排确保应急服务的有效协调,从而提升公共安全。 且迅速回复。

安全数据传播

精确的时间控制有助于通过数字渠道安全可靠地传输敏感的政府数据,网络。

金融体系正直

精准的时间把控对于保障安全至关重要。 数字交易和维护对金融政府的信任系统。

合规性和网络安全

政府应用程序需要遵守严格的标准,以防止网络威胁,和系统干扰。

政府应用程序
描述
全球导航卫星系统 (GNSS) 信号脆弱性

GNSS 信号易受干扰和欺骗攻击,从而影响授时和导航精度。

关键系统风险

GNSS 信号受损可能导致需要可靠授时的关键航空和国防行动出现故障。

缓解策略

为应对 GNSS 信号脆弱性,必须采用替代授时源和强大的安全措施来维持运行的连续性。

全球导航卫星系统漏洞
描述
GNSS独立解决方案

安全授时技术 与GNSS无关的方法减少漏洞和增强可靠性。

冗余的定时架构

冗余定时架构通过提供备份和故障转移来确保持续准确性。

加密协议

加密协议保护数据完整性和定间安全性信息免受网络​威胁。

安全定时技术
我们严重依赖全球导航卫星系统(GNSS)——这非常脆弱
全球导航卫星系统定时信号退化的原因
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美国国土安全部(DHS) : GPS是单点故障风险源,对于定位、导航和授时(PNT)服务而言不可靠。
GNSS干扰/欺骗事件确实令人担忧
描述
全球GNSS干扰/哄骗事件呈上升趋势
描述
GNSS是免费服务,但它真的免费吗?
描述
数据完整性取决于可信时间
军事行动不能完全依赖公共GNSS
• 网络和全球导航卫星系统威胁危及日志 可追溯性
• 铷的漂移时间小于 2 天;石英的漂移时间仅需数小时
• 法规要求纳秒级可审计性(NIS2, DORA)
没有时间,就没有信任。没有信任,就没有安全。
应用案例:城市/全国公共安全通讯

某大都市运营着一个统一的公共安全通信网络,该网络由以下机构使用:

• 警察

• 消防员

• 急救/救护车服务

• 应急行动中心(EOC)

• 闭路电视监控中心

所有系统都需要精确的时间控制以维持运行的完整性。

政府:公共安全时间同步