
德思特干货 | GNSS 时间体系梳理与关键问题应对
在卫星导航( GNSS )领域,”时间”不仅仅是一个维度,它更是定位的本质。从本质上讲,GNSS接收机解算位置的过程,实际上是一个处理各种微小时间差的过程。本文将深入探讨全球参考时间体系、导航系统
GNSS模拟器 | GNSS模拟引擎Skydel | GNSS录制回放设备

在卫星导航( GNSS )领域,”时间”不仅仅是一个维度,它更是定位的本质。从本质上讲,GNSS接收机解算位置的过程,实际上是一个处理各种微小时间差的过程。本文将深入探讨全球参考时间体系、导航系统

随着全球导航卫星系统( GNSS )在航空、航海、自动驾驶、无人机等安全关键型和高精度应用领域的广泛部署,对定位服务的要求已提升至前所未有的高度。 一、GNSS接收机高质量服务需求:基于PBN/RNP视角 在这一背景下,

一、霍尔木兹海峡 GNSS 异常事件 2026年2月霍尔木兹海峡及周边海域出现大范围GNSS信号异常。具体表现为:船舶位置跳变、AIS航迹异常落在机场、核电站甚至内陆区域,船群轨迹呈现“圆圈”或“折线”形态,大量船舶被迫

在高精度定位、自动驾驶、无人机、测绘与机器人等领域,RTK(实时动态差分)是实现厘米级定位的核心技术。而 NTRIP 作为互联网环境下传输 RTCM 差分数据的事实标准,承担着基准站与流动站之间差分数据可靠传输的关键作用

高精度定位与相关技术 随着全球定位技术的不断发展,人们对精准定位的需求也逐渐增加,GNSS技术已经成为了自动驾驶等许多关键领域的基础,而伴随着新兴技术的出现与硬需求,GNSS的定位精度要求也越来越高,因此高精定位技术也越

德思特核心供应商Safran提供的Skydel仿真自动化测试平台正式推出26.3版本。在地形建模、SBAS模拟、干扰、许可管理及GNSS认证等方面带来多项优化与升级。新版再次提升了模拟真实性与运营灵活性,帮助您更高效率应
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

波束赋形(Beamforming)是现代无线通信的核心。虽然全数字架构备受关注,但在实验室测试、OTA验证及雷达系统中,德思特优质合作伙伴Vaunix 无源巴特勒矩阵( Butler Matrix)凭借其高重复性和低复杂

在雷达、卫星通信和5G等领域,直接处理GHz高频信号面临巨大挑战。德思特混频器通过变频技术搭建了连接基带与射频的“桥梁”,解决了直接采样、精准测速和多频段复用等关键难题,是高性能射频系统不可或缺的基石。

在频谱资源日益紧张的今天,波束成形技术通过将射频能量聚焦成定向波束,成为提升无线通信容量与效率的关键。本文深入解析波束成形原理,并介绍德思特巴特勒矩阵如何以高稳定性、便携易用的方案,助力研发人员快速实现精准的波束控制与测试验证。

德思特优质合作伙伴Vaunix推出全新移相器Lab Brick TS-LPS系列,该产品为微波测试台带来了经济性、功能性、可靠性和简单性。TS-LPS系列产品范围为2 GHz至12 GHz,具有360度控制范围,采用紧凑

智能衰减技术迎来革命性突破!德思特Vaunix全新发布多通道衰减系列与高精度信号发生器,为5G、物联网及复杂通信网络提供一站式解决方案。

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
射频功率计 | 电场探头 | 电场发生器 | EMC测试软件RadiMation

射频功率测量在现代通信、雷达系统以及EMC测试中扮演着至关重要的角色,不仅直接关系到设备性能、电磁屏蔽性能和功耗的验证,也是保障通信质量和频谱资源分配的基础。不同的测量模式如RMS、峰值、包络跟踪和突发模式,为工程师提供
手持式频谱分析仪 | 实时频谱分析仪

一、5G-A部署新挑战 随着5G网络建设进入全面部署和持续优化阶段,运营商正不断推进宏基站、室内分布系统、小基站以及专网等多种网络形态的建设,以满足高清视频、工业互联网、智能制造、车联网、低空经济等新兴业务对高速率、低时

一、AI时代的无线网络分析 随着5G-A、专网通信、低空经济、卫星互联网和物联网的快速发展,无线网络正变得更宽、更密、更复杂。频谱资源愈发紧张,电磁环境日趋动态化和智能化。 传统靠工程师携带仪表现场测试的方式,已难以应对

导语 在大型现代化机场中,繁忙的航班起降对无线电信号具有极高的依赖性。从塔台与飞机之间先进的无线电通信,到雷达等无线电导航系统,再到实时计算位置数据的精密着陆系统,成功的飞行离不开这些分布在广泛频率上的多种无线电信号支持

德思特实时频谱仪通过VPN与MTU优化技术,助力某高新企业实现海南至西安的千里远程频谱监测,保障4G/5G及WiFi信号高精度实时回传,破解跨省协同与数据安全难题。

频谱仪实战指南 | 信号洞察全攻略,掌握扫频SSA vs 实时RTSA核心原理,关键指标:频率/RBW/VBW/底噪/动态范围,从实验室到5G卫星外场,Wi-Fi测试一网打尽!台式+手持+模块化,便携深度分析随心选!

德思特 HTZ 频谱规划软件新推出GNSS与CRPA覆盖与干扰测试功能。该功能允许仿真GNSS接收机与CRPA已验证抗干扰能力,用于规划部署并确保GPS接收的不间断。此外,此功能允许用户计划干扰部署,对抗反GNSS干扰,影响CRPA接收和GNSS信号接收,达到相关战术目的。
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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