
德思特新闻 | Skydel25.4发布:解锁自定义星座,增强C波段与干扰模拟能力
德思特新闻 在GNSS模拟技术持续迭代的浪潮中,Skydel迈出创新一步,正式发布25.4.0版本及后续修复版本25.4.1。本次更新的核心突破在于引入了强大的自定义星座功能,赋予用户前所未有的自由度,可创建包含多达40
GNSS模拟器 | GNSS模拟引擎Skydel | GNSS录制回放设备

德思特新闻 在GNSS模拟技术持续迭代的浪潮中,Skydel迈出创新一步,正式发布25.4.0版本及后续修复版本25.4.1。本次更新的核心突破在于引入了强大的自定义星座功能,赋予用户前所未有的自由度,可创建包含多达40

在当今快速发展的全球导航卫星系统(GNSS)领域,技术的不断进步和复杂度的日益提升,对导航设备的性能、可靠性以及韧性提出了前所未有的要求。无论是航空航天、国防军事,还是交通运输、地理信息测绘等行业,都高度依赖于精准、稳定

方案介绍 GNSS 是当前最常用、最广泛覆盖、效率最高的定位导航技术,几乎各个领域都依赖它。然而,在室内或地下,GNSS信号通常非常弱甚至不可用。德思特采用时间服务器与GNSS模拟器相结合,提供了一种基于区域的室内定位方

前言 实时动态载波相位差分技术(RTK)是应用测量来纠正当前卫星导航(GNSS)系统的常见误差。RTK定位是基于至少两个GNSS接收机——参考站和一个或多个流动站。参考站在可视卫星中获取测量数据,然后将这些数据和它的位置

前言 德思特GNSS模拟器能够在最短的时间内高效、准确的协助完成虹科MSR运输数据记录仪的定位准确性以及抗干扰能力测试,确保在运输或存储过程中,让用户知道何时何地发生了超出预设公差范围的事件,快速、准确的记录定位数据,在

德思特Safran GNSS模拟器是一款综合解决方案,专为精确的PNT(位置、导航和时间)仿真与测试设计。它超越了传统 GNSS 定位导航仿真,也能提供极高的授时精度。 这款模拟器对于评估和提升GNSS接收机及同步系统的
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,

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
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、引言 在真实移动网络中,Handover(切换)是确保终端保持连续业务体验的关键机制。无论是4G LTE、NB-IoT,还是5G NR,用户在移动、弱覆盖、干扰变化等场景中都必须依赖稳定的切换流程。 然而,真实网络条件

通信模组 4G/5G 入网全流程解析 通信模组(如手机、平板,TBOX等设备 UE)从开机到通过 4G/5G 网络成功上网,是 UE 与蜂窝网络间一系列精密协作的结果,整个过程围绕 “寻找网络→注册入网→建立连接→数据传输

一、引言 在无线通信与数据网络的性能评估中,吞吐量(Throughput)常常被视为最直观、最核心的指标之一。随着蜂窝通信和车联网、物联网等应用的不断发展,工程师们不仅关注最终用户感受到的业务速率,也需要深入理解协议栈不同

随着物联网、智能穿戴、汽车钥匙等领域的飞速发展,蓝牙技术已成为无线连接的重要组成部分。确保蓝牙设备的射频性能稳定、可靠,是产品成功上市的关键。德思特ALifecom ACTiV 非信令无线测试仪,可实现精准、高效的蓝牙设备射频性能验证与校准。

2025年7月1日,德思特(Tesight)与中国台湾富宇翔科技(Alifecom)正式达成战略合作,成为其5G基站仿真仪及网络仿真仪的授权代理商。此次合作将整合Alifecom领先的5G测试技术与德思特解决方案搭建能力以及本土化服务能力,助力客户加速5G研发与商用部署。
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

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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