
德思特干货 | GB/T 45086.1-2024车载定位新国标实施,自动驾驶安全再强化!
GB/T 45086.1-2024《车载定位系统技术要求》全面支持北斗三代技术,新增87项测试规范,覆盖定位精度、抗干扰等关键指标,为自动驾驶安全保驾护航。车企如何快速达标?德思特GNSS模拟器为您提供高效、全面的测试方案!
GNSS模拟器 | GNSS模拟引擎Skydel | GNSS录制回放设备

GB/T 45086.1-2024《车载定位系统技术要求》全面支持北斗三代技术,新增87项测试规范,覆盖定位精度、抗干扰等关键指标,为自动驾驶安全保驾护航。车企如何快速达标?德思特GNSS模拟器为您提供高效、全面的测试方案!

世界知名的模拟与验证方案厂商 dSPACE 借助 GNSS 模拟器实现了一套基于 GNSS 的驾驶功能 HIL 仿真系统,该系统可以用于自动驾驶、车联网、智能座舱等各类汽车行业应用,并具备极大的灵活性与多功能,适用于各类复杂场景测试。

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
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、方案背景 当前激光芯片在激光雷达、工业传感等领域的应用,对驱动触发信号提出:纳秒级窄脉宽 + 高精度调节 + 强抗干扰的三大核心驱动需求 ,以精准验证芯片 “脉宽 – 光功率 – 响应速度”

一、什么是 Marker 通道? Marker 通道(标记通道) 是一种辅助输出通道,主要用于为模拟信号或数字信号提供同步标记信号,帮助用户在测试中精准定位、触发或同步外部设备,是提升测试效率和信号关联性的关键辅助功能。

项目背景 某头部高校集成电路学院作为国内脑机接口与神经形态芯片领域的领军研究机构,长期聚焦于高集成度、低功耗脑机交互芯片的研发。其最新启动的 “高精度神经信号模拟与芯片验证” 项目,旨在突破传统脑机芯片对真实神经信号响应

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

针对SiC/GaN功率器件 MOSFET 电荷捕获效应测试需求,德思特TS-PG1000系列脉冲发生器提供专业解决方案。具备70ps上升时间、<1mVrms噪声水平和10ps脉宽分辨率,支持多通道高精度同步,有效解决界面态表征、体陷阱分析等测试难题,助力客户实现功率半导体器件的精准可靠性评估与性能优化。

国内团队利用囚禁离子量子模拟器,首次实验实现脆弱的拓扑欧尔绝缘体。其中,德思特Spectrum任意波形发生器凭借其1.25 GS/s采样率和16位高分辨率,成为关键核心,它生成的精确微波序列实现了对离子能级的量子精确操控,为观测拓扑态提供了至关重要的稳定性和相干性保障
ADC/DAC automated test system

本章详解 ADC 线性度测试的两种核心方法:线性斜坡法和正弦波法,涵盖DNL/INL计算、测试参数优化及德思特高精度测试方案,助您快速掌握ADC性能评估关键技术。

之前的文章为大家详解了TX7006上的线性计算, AD/DA 动态分析中的傅里叶变换和动态参数计算。本期文章德思特将为大家继续介绍AD/DA动态分析中的信号窗口。

想知道如何在ATX7006上进行高精度线性度计算?如何通过傅里叶变换分析AD/DA转换器的动态性能?本文详细解析了线性计算的命令配置、结果获取方法,以及动态测试中的信噪比、谐波失真等关键参数的计算原理。

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!
衰减器 | 衰减矩阵 | 混频器 | 放大器 | 移相器 | 功分器&合路器

在5G基站密集部署、低轨卫星互联网加速落地、智能汽车迈向全域感知的时代,通信设备的终极考验,往往发生在信号最微弱的边缘地带。 传统“信号有无”的测试逻辑已然失效,取而代之的是对设备在复杂、动态、恶劣网络环境下生存与性能能

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

一、引言 在射频(RF)与微波技术飞速发展的今天,精确的信号控制和测试测量已成为通信、国防、航空航天及科学研究等领域不可或缺的基石。无论是评估接收机灵敏度、校准系统功率水平,还是模拟真实信道中的信号衰减,都需要对射频信号

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。
手持式频谱分析仪 | 实时频谱分析仪

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

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
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
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

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
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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。
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