
真实道路场景如何搬进实验室?增强型 NMEA 回放重塑 GNSS 场景复现能力
真实道路场景的GNSS测试,一直面临着一个矛盾:实验室中运行稳定的标准用例,在实际路测中往往出现性能偏差。城市峡谷中的信号遮挡、高架桥下的多径干扰、林荫道路上的卫星衰减,这些真实环境中的动态变化难以在传统仿真流程中被完整
GNSS模拟器 | GNSS模拟引擎Skydel | GNSS录制回放设备

真实道路场景的GNSS测试,一直面临着一个矛盾:实验室中运行稳定的标准用例,在实际路测中往往出现性能偏差。城市峡谷中的信号遮挡、高架桥下的多径干扰、林荫道路上的卫星衰减,这些真实环境中的动态变化难以在传统仿真流程中被完整

当GNSS仿真测试面对愈发复杂的星座系统、日益严苛的标准法规以及不断涌现的行业新场景,每一次关键的软件迭代,都意味着测试效率与可靠性的又一次跃升。 德思特AutoGNSS 3.0现已正式发布!新版本不仅新增了北斗单模切换

随着智能网联汽车、车载定位终端、无人系统以及北斗产业的快速发展,GNSS 接收设备已经广泛应用于交通运输、智能装备、自动驾驶和物联网等领域。与此同时,市场对于定位精度、授时性能、信号灵敏度以及系统稳定性的要求不断提高,也

当农业无人机开始深入果园、丘陵、山区等复杂场景,”飞得准”已经不够,”飞得稳”才是真正的核心竞争力。近日,虹科&德思特CEO陈秋苑女士带队探访全球农业机器人标杆企业

随着 GNSS 仿真测试在车载、无人机及智能终端研发中的应用不断深化,HIL(硬件在环)仿真已成为验证定位性能的关键一环。 然而,在实际工程中,当 HIL 模拟器通过 UDP 向 Skydel 推送 PVT(Positi

随着自动驾驶、低空经济、智能终端等领域快速发展,测试验证正在进入一个新的阶段:测试对象越来越复杂,测试场景越来越接近真实环境,而传统依赖人工操作的仿真方式正在逐渐暴露效率和工程化瓶颈。 在简单验证阶段,工程师可以通过界面
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

一、AI 存算一体下的测试新需求 随着AI技术快速发展,在物联网数据中心等数据密集场景中,存内计算(如CnM、CiM、CwM、LiM)成为趋势,存算一体架构加速兴起。 然而,传统冯·诺依曼架构的存储墙问题日益突出——内存

一、AI算力驱动测试升级复杂信号生成的核心瓶颈 AI的飞速发展正在倒逼底层光电与前沿计算技术全面升级,具体带来以下需求升级: 这些前沿场景的共性需求是高保真、高灵活性、多通道同步的复杂信号生成能力。然而,在5G毫米波(2

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
基站模拟器 | 无线测试仪 | 高速动态数字I/O | FPGA数字I/O卡

前言 板卡式的数字转换器和类似测量仪器,比如图1所示的德思特TS-M4i系列,都需要为各种各样的特性信号与内部模数转换器(ADC)的固定输入范围做匹配。 数字化仪前端一般还需要尽量减少待测设备的负载情况,并提供恰当的耦合。

VivoSight® OCT扫描仪使用扫频源光学相干断层扫描(SS-OCT)技术对皮肤进行横截面成像,这是辅助诊断、治疗皮肤癌及其他皮肤疾病的重要新工具。生成图像虽然类似于超声波,但实际使用的是红外光,红外光能提供更高的分

尽管模块化数字化仪或者数字化仪板卡本身就可以被认为是计算机硬件,但是为了将其集成到主机计算机系统中,还需要合适的固件和软件。数字化仪内部使用嵌入式固件,并需要主机的设备驱动程序、维护软件和操作应用程序来控制、查看和传输数模

电压探头可以用于转换信号电平、改变阻抗或提供更方便的连接方法。而包括电流探头、加速度计和光电倍增管在内的传感器或变送器,则可以将各种物理量转换为电信号。这两种输入设备都受到德思特数字化仪的支持。这篇应用笔记将介绍如何将德思

板卡式数字化仪,也成为ADC板卡,目前广泛应用于科研、工业、医疗等领域的数据采集设备。它的工作就是将模拟信号转换为数字信号,供计算机进行处理和分析。而在使用这些数字化仪板卡的过程中,我们的用户可能会遇到一些疑问,例如: 本

应用背景 块或分段内存平均模式常用于在不同应用当中,移除信号中不相干的噪声。不管是哪家的数字化仪制造商,几乎所有基于 FPGA 实现的块平均模式都会受到块或者段内存大小的限。该限制一般取决于FPGA的容量,最大样品量通常在
5G + WiFi + GNSS Antennas

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(

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

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

你有没有这样的经历?在电梯里刷着视频突然卡住,走出电梯后网络自动恢复;在演唱会现场发不出朋友圈,而旁边的人却在上传高清视频;坐高铁一路刷手机,信号仿佛追着你跑。 这些日常体验的背后,藏着蜂窝通信最核心的三个机制:入网、切换

我们平时用手机打电话、发消息、刷视频、传文件,看似简单的操作,背后都离不开一套完整的移动通信网络在默默支撑。不管是日常的基础通信,还是 5G 时代的高速上网,从信号发出到接收,每一个环节都有明确的分工,缺一不可。 从最基础

一、产线测试与 R&D 端测试的核心差异介绍 产线测试与 R&D 端测试在通信设备全生命周期中承担着截然不同的角色。 测试对象上,R&D 端聚焦于未量产的核心组件、原型机或初版模组,侧重验证单个产品

随着2G/3G网络逐步退网,VoLTE已成为承载语音业务的核心载体,更是通往5G VoNR语音演进的关键基石。 对于终端厂商、运营商及测试机构而言,VoLTE通话的稳定性、音质质量(QoS)及多场景互通性,直接决定用户体验

一、测试背景 在物联网时代,通信模组作为设备连接网络的枢纽,其可靠性直接决定了整个系统的稳定性。从智能汽车到工业传感器,从智慧城市到远程医疗,通信模组的工作环境温度范围可能低至-40℃,高至85℃以上。在这些极端条件下,模
衰减器 | 衰减矩阵 | 混频器 | 放大器 | 移相器 | 功分器&合路器

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

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
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

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。

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
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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