
德思特分享 | PNT、 GNSS 与GPS:卫星定位导航技术的清晰区分
PNT、GNSS 、GPS均是卫星定位和导航相关领域中的常见缩写词,他们经常会被用到,且在很多情况下会被等同使用或替换使用。我们会把定位导航功能测试叫做PNT性能测试,也会叫做GNSS性能测试。我们会把定位导航终端叫做G
GNSS模拟器 | GNSS模拟引擎Skydel | GNSS录制回放设备
PNT、GNSS 、GPS均是卫星定位和导航相关领域中的常见缩写词,他们经常会被用到,且在很多情况下会被等同使用或替换使用。我们会把定位导航功能测试叫做PNT性能测试,也会叫做GNSS性能测试。我们会把定位导航终端叫做G
2025年2月12日至13日,德思特受邀参加Safran在越南河内喜来登酒店举行的合作伙伴销售与产品培训研讨会。此次活动以“精密定时与GNSS模拟技术革新”为核心主题,旨在通过深度培训与战略分享,赋能全球合作伙伴,共同开
概念 在GNSS测量和地理信息系统(GIS)中,基线(Baseline)是指两个或多个接收机之间的直线距离,通常用于描述RTK(实时动态定位)或其他差分GPS技术中的相对位置关系。基线通常由三个分量表示:东向(East)
在当今科技日新月异的时代,全球卫星导航系统(GNSS),如GPS、GLONASS、Galileo和北斗等,已经成为我们日常生活不可或缺的一部分。从智能手机地图导航到无人机精确操控,再到自动驾驶汽车的安全定位,GNSS在各
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
德思特TS-PG1072以超快脉冲精控技术,助力前沿物理实验室攻克全光学磁翻转的飞秒级操控瓶颈,实现从机制解析到低能耗器件设计的全链条突破。
德思特AWG在量子计算中的应用 精度在研究中始终很重要,很少有研究领域需要比量子研究更高的精度。奥地利因斯布鲁克大学的量子光学和量子信息研究所需要一个任意波形发生器(AWG)来为他们的研究生成各种各样的信号。 01 无线
从冰箱到飞机,嵌入式微控制器如何确保稳定运行?面对复杂的混合信号与串行协议,工程师如何快速验证与调试?本文揭秘模块化仪器的全能测试方案——数字化仪、任意波形发生器、数字I/O模块联动执行数据采集、逻辑状态分析和信号模拟!
什么是QKD? 量子密钥分发(QKD)是一种安全的通信方法,用于在共享方之间交换只有双方知晓的加密密钥。它利用量子物理学中的特性来交换加密密钥,这种方式具有可证明性且能保证安全性。QKD 使双方能够生成并共享用于加密和解
无论是医疗设备研发中的心脏信号模拟,还是光电探测领域的毫伏级脉冲测试,德思特TS-AWG系列任意波形发生器凭借16位垂直分辨率、超精细DAC步长(低至0.076mV)和灵活的外部衰减配置,提供了高精度、高保真的信号生成能力。
随着飞机核心电子系统的日益复杂,精准高效的测试工具变得尤为重要。多通道数据采集和信号生成的模块化仪器凭借其灵活的配置和强大的多通道数据采集能力,成为航空电子系统测试与维护中的关键工具。
ADC/DAC automated test system
本期文章德思特将为您介绍 DAC 静态参数计算,D/A转换器的线性参数计算(INLE、DNLE等)基于设备的输出电压。D/A转换器的输出电压可通过将数字代码应用到设备的输入端来测量。从偏移误差、增益误差到INL/DNL,再到未调整总误差(TUE),一文掌握D/A转换器的关键性能指标!
前一章详解了偏移/增益/INL/DNL/TUE六大参数的计算方法,带您掌握从跳变点提取到误差分析的全流程。 【前文回顾】德思特干货 | ADC 静态参数全解析:从偏移误差到未调整总误差,一文掌握核心计算! 本章将介绍DA
ADC性能评估的关键指标如何计算?本文用ADC实例,详解偏移/增益/INL/DNL/TUE六大参数的计算方法,带您掌握从跳变点提取到误差分析的全流程。通过典型ADC数据和交互式图表,直观理解参数间的关联与影响,助您提升测试精度!
在现代电子系统设计与高速通信、信号处理、雷达探测、医疗成像以及各种工业自动化应用中,模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。ADC负责将模拟信号精确且高效地转换为数字信号,以便于进行数字信号处理和
✦重磅预告✦ 在半导体测试领域,ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器)芯片的性能直接关系到整个系统的精度与可靠性,而高效、精准的测试方案则是确保芯片质量的关键。然而,面对复杂的静态/动态参数、多样化的测试需求,如何选
在现代电子系统中,模数转换器(A/D转换器)作为模拟信号与数字信号之间的关键桥梁,其性能直接影响系统的精度、速度和可靠性。为了深入理解A/D转换器的性能表现,工程师需要掌握一系列关键特性参数,包括静态指标(如线性度、偏移
衰减器 | 衰减矩阵 | 混频器 | 放大器 | 移相器 | 功分器&合路器
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
方案介绍 伴随 WiFi 6E 与WiFi 7的提出,WIFI划分出一个全新的5.925GHz-7.125GHz 之间的80MHz和160MHz频段。1200MHz的带宽是迄今为止最宽的,是之前2.4GHz和5GHz W
方案背景 目前,智能设备的应用软件运行大多依赖网络,而网络环境的好坏直接影响到用户体验。在弱网环境下,用户可能会遇到消息延迟、访问超时、闪退等问题,这些问题降低了用户的使用体验。其中,弱网环境包括但不限于:WIFI网络、
T-Box (Telematics Box,车载终端)是一种安装在汽车上的控制器,用于实现车辆的远程监控、数据采集、通信和控制等功能。T-Box是连接汽车与外部世界的关键节点之一,在汽车网联中扮演着重要的角色。通过T-B
手持式频谱分析仪 | 实时频谱分析仪
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
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
矢量网络分析仪
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
高速数字化仪 | PCIe数字I/O码型发生器 | 高速动态数字I/O | FPGA数字I/O卡
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
应用背景 此前人们认为中微子粒子是没有质量的。直到近些年,人们才意识到中微子粒子质量很小,并能在三种不同“味道”之间相互切换。这些被称为“幽灵粒子”的中微子粒子通常能够穿过大多数普通物质而不被检测到,因此人们常常需要借助专
德思特 Spectrum 高速数字化仪TS-M5i.33xx-x16系列具有七种型号,支持10 GS/s的最大采样率,可提供超过4.7 GHz的带宽和12位的分辨率,能广泛适用于各类射频和高速数字应用。德思特技术工程师带您
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
专业技术支持,为您的项目保驾护航
德思特作为电子测试测量领域的领先解决方案提供商,我们提供全方位的服务,包括培训服务、项目咨询与额外技术支持服务,检测、认证、校准服务,以及集成和二次开发服务。无论您的项目需求复杂与否,德思特都承诺以最具成本效益的方式助力您实现最高生产力。我们的专业服务体系旨在解决您的每一个挑战,驱动您的业务迈向卓越。
德思特是电子测试测量领域内领先的解决方案供应商。主要业务范围涵盖:汽车电子仿真及测试、射频微波及无线通信测试、无线频谱监测与规划、无线通信(包括智能网联汽车无线通信、轨道交通、卫星通信、室内无线通信)、半导体测试、PNT解决方案、大物理和光电测试等。 我们围绕汽车电子、射频微波、通信、航空航天等行业提供专业可靠的解决方案,现有客户包括华为、德赛西威、蔚来汽车、理想汽车、航天科工集团、清华大学、北京航空航天大学、中电科集团等。
德思特资源平台,为您提供更多精彩内容!
德思特 电子测试测量领域内领先的解决方案供应商