
德思特实操笔记 | 使用德思特GNSS模拟器实现 RTK 基站与流动站的独立模拟
德思特GNSS模拟器GTS P74实现新突破,精准仿真基准站与流动站双站 RTK 定位测试,通过同步控制双独立信号源,完美匹配Ublox与和芯星通接收机,成功构建厘米级高精度定位测试场景,为户外移动设备提供从仿真到验证的完整解决方案。
GNSS模拟器 | GNSS模拟引擎Skydel | GNSS录制回放设备

德思特GNSS模拟器GTS P74实现新突破,精准仿真基准站与流动站双站 RTK 定位测试,通过同步控制双独立信号源,完美匹配Ublox与和芯星通接收机,成功构建厘米级高精度定位测试场景,为户外移动设备提供从仿真到验证的完整解决方案。

一、前置背景 在户外机器人领域,像割草机器人这类需在复杂环境精准作业的设备,卫星定位导航技术是其自主运行的核心支撑。然而,户外场景挑战重重: 同时,对于户外机器人而言,仅依靠 GNSS (全球导航卫星系统)难以满足高精度

德思特合作伙伴Safran正式发布 Skydel 25.9版本!本次更新不仅带来了多项全新功能,还在系统性能、用户体验和兼容性方面实现了显著提升。无论您是从事高精度定位、导航系统测试,还是复杂场景仿真,新版本都将为您带来更强大、灵活的工具支持。

Skydel是德思特GNSS模拟器的核心驱动。今天德思特为您详细解析Skydel中天线模型的核心设置,了解如何通过CSV文件定义天线增益方向图、设置天线相对于载体的物理位姿,并利用序列化功能在仿真中切换不同模型,以实现更真实的信号仿真。

德思特提供的 Skydel 25.6 不仅是一次版本迭代,更是高精度定位仿真领域持续深耕的体现。通过增强自动化能力、提升信号建模精度、全面适配最新硬件规范,Skydel 正在为汽车/飞行汽车eVTOL/消费电子领域等前沿应用提供更强大、更可靠的测试基础。

德思特GTS-P7 GNSS 模拟器的正式发布,标志着国产高端卫星定位导航测试设备的发展迈上了新台阶。它将广泛服务于自动驾驶HiL仿真、低空经济eVTOL抗风实验、智能空间(机器人高精定位测试)等关键领域,助力中国企业在全球定位技术竞赛中掌握先机。
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

在工业自动化、科研测量和高端测试领域,数据采集系统的性能直接影响着测量结果的可靠性和系统的整体效能。随着应用场景的日益复杂,从简单的单通道测量到复杂的多通道同步采集,数据采集技术也在不断演进。其中,同步采样和多路复用采样作

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
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

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

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

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
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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