
德思特干货 | 卫星导航增强技术全景解析与高精度仿真验证
一、行业演进趋势 过去二十年,全球导航卫星系统(GNSS)已成为现代数字社会最核心的基础设施之一。然而,受限于多径效应、信号遮挡、电离层延迟及人为干扰欺骗,原生GNSS信号的定位精度与可靠性无法满足工业级高动态、复杂场景
GNSS模拟器 | GNSS模拟引擎Skydel | GNSS录制回放设备

一、行业演进趋势 过去二十年,全球导航卫星系统(GNSS)已成为现代数字社会最核心的基础设施之一。然而,受限于多径效应、信号遮挡、电离层延迟及人为干扰欺骗,原生GNSS信号的定位精度与可靠性无法满足工业级高动态、复杂场景

一、Skydel中天线模型的作用 在Skydel中,天线模型允许用户进行单独设置,其中天线指代的是卫星发射天线与GNSS接收设备天线,一般仅对后者修改,天线模型会尽可能模拟现实中Vehicle的GNSS接收机天线接收信号

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
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

导语 随着量子计算研究从实验室的原理验证迈向可扩展的大规模应用,寻找能够容错且易于扩展的硬台成为全球科研团队的核心目标。在光子量子计算领域,利用连续变量光学簇态进行测量诱导的量子信息处理,因其强大的可扩展性而备受瞩目。

德思特TS-AWG 4000 系列脉冲模式发生器将脉冲和边沿整形与再现多级编程模式的能力相结合,大大简化了传统繁琐的多级脉冲生成操作流程。无论是标准逻辑门的测试,还是通用数字系统的表征,这套设备都能轻松生成所需信号。本文

超声 MEMS 传感器正从医疗成像到自动驾驶等领域重塑百亿级市场。然而,其测试面临高压驱动、快速边沿、多级脉冲等严苛挑战。本文以德思特TS-AWG4000系列任意波形发生器为核心,解析其如何以12Vpp@50Ω以及24V

德思特优质合作伙伴Spectrum仪器为其65xx系列任意波形发生器(AWG)推出全新DDS(直接数字频率合成)选件,为生成正弦信号、精细可调参考源、合成正弦波、波形序列、频率扫描及调制信号,提供了一套高性价比的解决方案

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

一、方案背景 NV 中心是金刚石晶格中一种特殊的 “缺陷结构”,简单说就是一个氮原子替代了原本的碳原子,同时在相邻位置留下一个空位,两者组合形成的功能单元。NV中心凭借其电子自旋对外部磁场的极端敏感性,结合光学读出机制,
基站模拟器 | 无线测试仪 | 高速动态数字I/O | FPGA数字I/O卡

随着电子设备日益采用阵列和并行化技术以提升系统速度,对于多通道测试的需求也随之增长。并且该需求几乎涵盖每个领域,例如用于无线电通讯链路的MIMO(多输入多输出)天线,又例如在先进雷达、声纳和超声波系统中使用的发射器和接收器

前言 在现代社会中,工业化已成为环境污染的主要原因。因此,研究工业污染及其各种成分已成为一个专门的学科。例如在我国,国家环保部已经规定要对大气中的二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)水平进行监测,而这两种成分正是在工业区

德思特新品 德思特合作伙伴Spectrum仪器于5月14日宣布旗下TS-DN2.63xNETBOX系列推出四款全新型号的任意波形发生器(AWG),其输出速率高达10GS/s,分辨率为16位。新产品采用以太网连接技术,可通过

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数据网

在当前的无线通信环境中,多输入多输出( MIMO )技术已经成为提高网络性能和容量的关键技术。然而,实际应用中,工程师们常常面临着一些挑战,如多通道信号采集/输出/输入同步、设计和优化通信系统时需要进行无线衰落仿真和无处不

在上期文章德思特分享 | 如何正确使用数字化仪前端信号调理?(一)中,我们为大家介绍了数字化仪前端电路所需的特性以及使用过程中需要的输入抗阻和输入耦合,本期文章将为您介绍数字化仪前端信号调理的使用过程中所需的输入电压范围,
5G + WiFi + GNSS Antennas

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(

一、方案介绍 在传统能源逐渐紧张的现在,新能源汽车正在逐步替代燃油汽车并侵占汽车市场。与此同时,也相应开发了电动汽车充电桩市场。由于充电设施位置分散,数量庞大,为保证用户体验和运营效率,必须要提供充电导航、状态查询、充电
基站模拟器 | 无线测试仪

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

一、导语 在5G网络持续向复杂化、多场景演进的背景下,测试手段正从“单小区验证”迈向“多小区网络级验证”。 在此趋势下,德思特 ALifecom 正式推出支持双小区独立模拟的 NE8000 5G NR 基站模拟器,为多小区

在 4G 和 5G 网络不断演进的过程中,蜂窝移动通信已经在城市和主要交通区域实现了高密度覆盖,但从网络形态来看,传统蜂窝网络仍然高度依赖地面基础设施。基站需要“贴地部署”,并依赖光纤、电力和传输网络进行互联,这种架构决定

一、技术介绍 随着4G LTE和5G通信技术的不断演进,用户对无线数据速率、网络容量以及业务连续性的要求持续提升。然而,在实际商用网络中,运营商可用频谱往往来源多样、分布零散,不同频段、不同带宽的载波长期共存。 受限于频谱

一、标准介绍 随着智能网联汽车的快速发展,车辆与外部网络之间的连接能力正成为保障行车安全和实现车联网服务的重要基础。其中,车载紧急呼叫系统(AECS)作为典型的安全类车联网应用,在交通事故发生时能够自动向救援中心发送车辆位
衰减器 | 衰减矩阵 | 混频器 | 放大器 | 移相器 | 功分器&合路器

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、

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

国标GB/T 45086.1-2024严控车载卫星定位系统电磁兼容性( EMC ),尤其辐射抗扰度测试。德思特提供精准解决方案:BCI测试与电波暗室方案,覆盖20MHz-2000MHz全频段,提升测试效率,助您轻松满足新标要求!

ISO11451-2 是国际公认的EMC测试标准,旨在测试电子元件或系统的抗辐射电磁干扰能力。今天德思特带您了解如何进行遵循ISO11451-2的辐射抗扰度测试,探索德思特EMC测试测量仪器在该测试中发挥的重要作用。

辐射抗扰度测试中进行闭环磁场测试是为了评估设备在外部磁场影响下的性能表现。外部磁场可能来自各种源头,例如电力线、电动机、变压器等,这些磁场可能干扰设备的正常工作。闭环磁场测试通过模拟设备在实际工作环境中受到的磁场影响,来验证设备对磁场的抗干扰能力。本文说明解释如何使用德思特RadiMation®执行近距离辐射抗扰度磁场测试。

随着无线通信技术的快速发展,多输入多输出( MIMO )系统因其能够显著提升频谱效率和传输可靠性而被广泛应用于现代通信标准中。然而,MIMO设备的辐射功率测量涉及复杂的信号分析,包括突发信号检测、占空比计算以及有效各向同

脉冲抗扰度测试模块用于在德思特 RadiMation 软件中记录测试数据。大多数脉冲抗扰度测试都是在测试工程师输入测试结果时手动进行的。报告生成器可以使用测试结果。 实施以下脉冲抗扰度测试: 静电放电 (ESD) 测试

随着电子设备在各个领域的广泛应用,确保它们在各种电磁环境中可靠运行变得尤为重要。德思特RadiMation®软件以其卓越的 EUT 监测与控制功能,为抗扰度测试提供了一站式智能解决方案。 在本文中,我们将深入探讨德思特R
手持式频谱分析仪 | 实时频谱分析仪

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

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

01.什么是视距传播? 视距传播(line-of-sight propagation,LOS propagation)是指在发射天线和接受天线间能相互“看见”的距离内,电波直接从发射点传播到接收点(一般要包括地面的反射波
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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