
德思特分享 | GNSS 仿真测试之三种常用坐标系与转换
在当今的全球导航卫星系统(GNSS)技术领域,仿真测试是评估和验证GNSS接收机性能的关键环节,全球导航卫星系统(GNSS)仿真测试是确保GNSS接收机和导航解决方案在实际部署前能够正确、可靠地工作的关键步骤。无论是为了
GNSS模拟器 | GNSS模拟引擎Skydel | GNSS录制回放设备

在当今的全球导航卫星系统(GNSS)技术领域,仿真测试是评估和验证GNSS接收机性能的关键环节,全球导航卫星系统(GNSS)仿真测试是确保GNSS接收机和导航解决方案在实际部署前能够正确、可靠地工作的关键步骤。无论是为了

问题背景 在我们真实的环境中,GNSS信号是无处不在的,他通过从卫星辐射的形式覆盖地表。当我们想要使用GNSS模拟器进行测试时,一般有两种方式: 相关规定 中国工业与信息化部发布《无线电频率使用许可管理办法》加强无线

GPS/GNSS信号无处不在,也是目前定位导航应用中最为关键的一环,而GNSS接收器芯片组的低成本和高性能使得将GNSS接收器更容易得集成到以前从未有过的产品中去。由于存在以多种频率传输信号的多个GNSS星座,以及用于提

Q:为了测试 GNSS 接收机,我可以固定卫星(无论是GPS、GALILEO、北斗还是GLONASS)吗? A:通过GNSS模拟器,你可以固定任意一颗你想要固定的卫星。 为什么要模拟静态的GNSS卫星 根据其应用,用户在

Skydel 与NI USRP 软件定义架构(Software Defined Architecture)是一种新型的架构模式,它是一种基于软件的架构,通过软件来定义系统的功能,从而提高系统的运行效率和能量效率。

全球导航卫星系统 (GNSS) 改变了我们导航和收集地理空间数据的方式。多个卫星星座为导航和地理空间应用提供信号,GNSS信号、辅助增强信号和回波信号的数量惊人。 例如,全球定位系统 (GPS) 目前由30多颗卫星组成(
任意波形发生器 | 脉冲发生器 | 射频微波信号源 | 板卡式AWG | 手持微波信号源

在射频、微波测试与仿真工作中,信号源的扫频与调制模式是最常用、也最容易混淆的核心功能。多数测试工程师经常困惑: 线性扫频和Chirp调频到底有什么区别? 脉冲调制会不会改变载波频率? 步进扫频和列表扫频该如何选型? 不同

一、项目背景 量子传感技术正以超越传统传感的超高灵敏度,重塑医疗成像、资源勘探、工业检测等领域的精准测量逻辑。其中,基于金刚石 NV 中心的量子传感器,凭借对磁场、温度等物理量的纳米级探测能力,成为前沿科研与产业化落地的

01.面向未来下一代通信技术的射频测试挑战 移动通信网络的发展如下图所示,1G时代用模拟信号传输,实现了语音传输业务;2G时代,数字传输取代了模拟传输,人们能够使用手机短信和手机上网;3G时代,移动通信进入了高速IP数据

德思特(Tesight)作为全球领先的测试测量解决方案提供商,始终致力于为前沿技术研发提供高精度、高效率的测试工具。 针对毫米波技术在高频通信、智能超表面(RIS)、新材料等领域的快速应用需求,我们推出毫米波收发测试套装
基站模拟器 | 无线测试仪 | 高速动态数字I/O | FPGA数字I/O卡

随着量子计算研究从验证少数量子比特的可行性,转向大规模扩展物理量子比特以实现容错量子计算,测量技术的精确性和可靠性变得愈发关键。在荷兰代尔夫特理工大学纳米科学研究所,科学家们正在硅基自旋量子比特领域开展前沿探索。在其复杂的

一、方案背景 国际 MegaGauss 科学实验室是东京大学固态物理研究所 (ISSP) 的一部分。实验室的目的是研究固态材料(如半导体、磁性材料、金属、绝缘体、超导材料等)在超高磁场下的物理特性,这些领域还包括研究新材料

一、量子随机数的价值与挑战 利用量子过程生成真正不确定的随机数,对于密码协议、安全应用或蒙特卡洛模拟等具有重要意义。然而,这一过程可能受到经典噪声的影响,成为窃听者潜在的信息来源。尽管相关窃听攻击已有较多理论研究,但实验验

德思特PCIE数字化仪M2P.5912+国产配件方案成功替代进口设备,实现焊接产线1000A电流毫秒级实时采集,废品率降低30%,综合成本下降40%。点击了解如何为您的产线打造经济高效的监测系统!

如何精准测量单相/三相电路的有功功率、视在功率和谐波?本文详解模块化数字化仪的选型要点、差分探头使用技巧,以及三瓦特表法与两瓦特计法的实战对比。

前言 REMPI,即Resonance‐Enhanced Multiphoton Ionization Mass Spectrometry,中文名称为共振增强多光子电离质谱技术,是一种高效的光谱技术,主要用于研究分子反应动
5G + WiFi + GNSS Antennas

一、Robotaxi规模化新阶段 2026年,Robotaxi行业正经历从“示范运营”到“规模化商业落地”的关键拐点。2026年全球自动驾驶出租车市场规模已突破420亿美元,较2025年增长58%,车队运营车辆总数从20

随着物联网和智能化基础设施快速发展,越来越多设备需要通过无线网络实现远程控制、状态监测与数据交互。然而,在实际部署过程中,金属结构遮挡、电磁干扰、设备分布距离远以及复杂户外环境等因素,都会影响无线信号覆盖与连接稳定性。

一、物流数字化转型趋势 智慧物流的本质是物理空间的全面数字化,无线通信网络则是连接物理世界与信息世界的“神经系统”。从干线物流车辆的实时定位追踪,到智慧仓库中AGV机器人的协同作业,从快递包裹的全链路可视化,到港口码头的

导语 现代物流的复杂性,在于物理空间跨度与多维环境的不可控。高价值货物在海、陆、空跨境运输中,一个微小的温度漂移或一次剧烈的货舱冲击,都可能导致数百万的损失。然而,行业更深层的痛点在于:物理货损测不准、偏远地区通信断连、

在大型金属厂房、高密度设备与复杂电磁环境构成的严苛工业场景中,无线通信的可靠性与稳定性直接决定AGV系统能否持续高效运行。 国内某头部AGV机器人制造商,在大型金属厂房与复杂电磁环境中面临无线通信稳定性挑战。德思特Pan

导语 随着智慧交通和数字化运营的深入推进,公共交通系统对于实时数据传输的需求正在快速增长。在渡轮及海事交通领域,为了保证用户体验和运营效率,必须要提供船载高清视频监控(CCTV)、公共广播系统(PA)、乘客信息显示系统(
基站模拟器 | 无线测试仪

一、VoLTE与IMS技术背景 1.VoLTE技术概述 随着4G LTE网络的规模化部署,移动通信网络逐渐由传统的电路交换(CS)向全IP化的分组交换(PS)架构演进。与2G、3G网络不同,LTE网络本身并未提供传统意义上

当5G终端从实验室走向量产产线,测试的逻辑正在发生根本性转变。研发阶段的目标是“找问题、探底线、测极限”——深度分析终端在协议一致性、射频性能、业务质量等方面的表现;而产线阶段的目标截然不同:“快速、高效、保证测试一致性”

在 5G/4G 通信终端研发与量产过程中,天线与射频系统的整体性能直接决定设备通信质量,TIS、TRP 测试是其中必不可少的关键环节,广泛应用于消费电子、车载终端、物联网设备等各类终端产品的性能验证。德思特基于 NE770

随着5G终端从手机扩展到无人机、智能网联汽车、工业物联网,蜂窝网络复杂性持续上升。通信制式的跃迁使终端测试从 “能否连上网络” 演变为覆盖入网、切换、吞吐量、语音质量及异常场景的完整验证链条。 一台5G终端的测试,需要验证

导语 随着智能网联汽车的快速发展,蓝牙技术已广泛应用于数字钥匙、智能座舱、车载娱乐系统以及车联网终端等多个场景。作为无线连接的重要基础,车载蓝牙模组的射频性能直接影响整车产品的通信质量和用户体验。因此,在产品研发与量产阶段

导语 在蜂窝通信终端的研发与验证过程中,射频性能始终是衡量产品质量与网络适配能力的核心指标。无论是在4G LTE还是5G NR场景下,终端都必须在满足协议一致性的前提下,实现稳定、可靠且高质量的无线链路。而基站模拟器,作为
衰减器 | 衰减矩阵 | 混频器 | 放大器 | 移相器 | 功分器&合路器

随着5G/6G研究不断深入、相控阵雷达与MIMO系统大规模部署,多端口射频器件的测试需求急剧增长。传统人工换线逐对测量效率低下,且引入幅相不一致误差。通信系统测试中,信号源与频谱仪连接多测试节点时,手动拆换线缆同样成为制

在5G与6G技术演进中,如何于实验室里高度还原复杂的无线传播环境,是保障车载TBOX、智能手机等终端连接可靠性的关键。测试测量面临两大核心挑战:一是复杂的无线信道衰落模拟,二是信道切换模拟测试。 要准确评估业务连续性,必

在现代无线通信测试中,尤其是在多天线系统(MIMO)和复杂信道仿真场景下,如何灵活、精准地模拟多节点间的信号干扰与路径损耗,是射频工程师面临的核心挑战。传统的衰减器系统往往体型庞大、配置死板,难以适配快速迭代的测试环境。

某全球消费电子领域上市公司,业务覆盖 POS 机、自助收银终端等商用智能终端产品,服务全球 100 多个国家和地区、超 20000 家行业客户。随着商用场景复杂化、无线环境密集化,其 POS 机等消费电子设备在实际部署中

在追求更快速度、更低时延、更高连接密度的通信演进之路上,波束成形技术已成为5G Massive MIMO、Wi-Fi 6E乃至未来6G的核心支柱。它如同一只精准无形的手,将无线能量聚焦于目标用户,而非浪费地广播至整个空间

一、数字衰减器 德思特Vaunix TS-LDA系列便携式可编程数字衰减器包括50欧姆和75欧姆双向步进衰减器,可在高达20GHz的频带内工作。这些低成本、便携式、USB供电的手持式无线测试设备非常适用于工程和生产测试、
射频功率计 | 电场探头 | 电场发生器 | EMC测试软件RadiMation

项目背景 欧洲XFEL(X射线自由电子激光装置)是国际领先的大科学装置,其超导加速器腔体工作频率为1.3 GHz。八个这样的腔体和RF高功率耦合器、调谐器以及其他附件一起组装在一个模块中,在安装到欧洲XFEL的加速器模块

德思特Raditeq RadiMation ®套件作为辐射发射测试的得力助手,支持多种测试方法。 本文将详细介绍如何操作手动模式及手动模式(单频段)这两种模式,助您轻松驾驭辐射发射测试,提升测试效率与精度。 辐射发射

德思特Raditeq RadiMation ®套件作为辐射发射测试的得力助手,支持多种测试方法。 在上期文章中德思特为大家详细介绍如何操作手动模式及手动模式(单频段)这两种模式,本期文章将为您介绍多频段测试法。 多频

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德思特Raditeq RadiMation ®套件作为辐射发射测试的得力助手,支持多种测试方法。 在之前的系列文章中,我们已经探讨了德思特Raditeq RadiMation软件在辐射发射测试中的多种应用方法,

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手持式频谱分析仪 | 实时频谱分析仪

客户介绍 WINDTRE是意大利著名的全国移动运营商和互联网服务提供商,成立了二十年来一直是该行业的领导者。他们广泛的网络采用光纤和微波技术,以其可靠性和一流的客户服务而闻名。 方案背景 尽管意大利利古里亚沿海气候宁静,

公共无线事业中无线电的重要性 提起无线电,许多人或许觉得这是非常老旧的观念。实际上,无线电在我们的生活中占据着非常重要的地位。当前,无线电早已成为受众最广泛的大众媒介。据工业和信息化部资料显示,全球95%的人口都可以接收

频谱仪作为电子测量领域的重要工具,一直在不断地更新和优化。近日,我们荣幸地宣布,德思特频谱仪软件已经完成了新一轮的升级,新版本软件在多个方面都进行了显著的改进和创新,将为您带来更精准的测量结果,显著提升您的工作效率。具体

无线信号无处不在。无线网络为我们的移动设备,物联网(IoT)、智能城市、自动驾驶汽车等提供动力。从基本视频流到整个公用电网的所有内容现在都依赖于可靠、高速和不间断的连接。这一新现实给频谱监测用户带来了越来越大的压力,并且

在现代测试与测量领域,高效地发现并连接测试设备对于工程师和技术人员至关重要。德思特TS-R5550实时频谱分析仪作为一款高性能的测试仪器,广泛应用于各种电磁环境分析和信号监测任务中。今天德思特为您介绍mDNS/DNS-S

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矢量网络分析仪

在射频(RF)与无线通信领域,精度至关重要。无论是搭建下一代5G基站、测试卫星通信系统,还是确保军用级信号的可靠性,有一款仪器始终处于核心位置:矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称 VNA

DTF 测量能穿透“黑箱”,精确定位线缆、天线、波导内部缺陷。上期详解了其频域到时域的定位原理。本期聚焦DTF实战:关键参数设置、精准校准、时域门控技巧;对比TDR,揭示其在损耗补偿、分辨率和探测微弱反射上的显著优势;结合同轴电缆、天线、波导实例,展示DTF如何在全链路大幅缩短排障时间、提升质量、降低成本。

德思特为您详解矢网 DTF 测量原理,通过频域反射系数与逆傅里叶变换,精确定位线缆损伤、天线故障及波导缺陷,帮助工程师快速诊断射频系统内部问题,提升维护效率。

天线是众多技术应用中的关键组件,包括电信和广播、导航和无线网络。天线的有效性取决于其发射和接收电磁波的能力,这些电磁波经过调整以匹配天线预期工作的射频波长。如果天线未调整或不匹配,则会导致传输和接收不良,从而缩小其范围并

上一篇文章介绍了使用 VNA 和其他RF设备相关应用的基础术语,概述组成 VNA 体系结构的硬件生态系统及对S参数的理解。本章将继续为您介绍微波射频简介、矢量网络分析仪原理及测量对象。 德思特分享 | 矢量网络分析仪(

矢量网络分析仪( VNA )是一种极其精密的仪器,能够对电气网络的阻抗进行表征,测量结果可提供幅度和相位细节,从而深入了解其行为。被测设备(DUT)通常用于射频(RF)应用,涉及了解单个元件、电缆、天线、滤波器、放大器等
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