
德思特分享 | GNSS 仿真测试之三种常用坐标系与转换
在当今的全球导航卫星系统(GNSS)技术领域,仿真测试是评估和验证GNSS接收机性能的关键环节,全球导航卫星系统(GNSS)仿真测试是确保GNSS接收机和导航解决方案在实际部署前能够正确、可靠地工作的关键步骤。无论是为了
GNSS模拟器 | GNSS模拟引擎Skydel | GNSS录制回放设备

在当今的全球导航卫星系统(GNSS)技术领域,仿真测试是评估和验证GNSS接收机性能的关键环节,全球导航卫星系统(GNSS)仿真测试是确保GNSS接收机和导航解决方案在实际部署前能够正确、可靠地工作的关键步骤。无论是为了

问题背景 在我们真实的环境中,GNSS信号是无处不在的,他通过从卫星辐射的形式覆盖地表。当我们想要使用GNSS模拟器进行测试时,一般有两种方式: 相关规定 中国工业与信息化部发布《无线电频率使用许可管理办法》加强无线

GPS/GNSS信号无处不在,也是目前定位导航应用中最为关键的一环,而GNSS接收器芯片组的低成本和高性能使得将GNSS接收器更容易得集成到以前从未有过的产品中去。由于存在以多种频率传输信号的多个GNSS星座,以及用于提

Q:为了测试 GNSS 接收机,我可以固定卫星(无论是GPS、GALILEO、北斗还是GLONASS)吗? A:通过GNSS模拟器,你可以固定任意一颗你想要固定的卫星。 为什么要模拟静态的GNSS卫星 根据其应用,用户在

Skydel 与NI USRP 软件定义架构(Software Defined Architecture)是一种新型的架构模式,它是一种基于软件的架构,通过软件来定义系统的功能,从而提高系统的运行效率和能量效率。

全球导航卫星系统 (GNSS) 改变了我们导航和收集地理空间数据的方式。多个卫星星座为导航和地理空间应用提供信号,GNSS信号、辅助增强信号和回波信号的数量惊人。 例如,全球定位系统 (GPS) 目前由30多颗卫星组成(
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

随着量子计算研究从验证少数量子比特的可行性,转向大规模扩展物理量子比特以实现容错量子计算,测量技术的精确性和可靠性变得愈发关键。在荷兰代尔夫特理工大学纳米科学研究所,科学家们正在硅基自旋量子比特领域开展前沿探索。在其复杂的

一、方案背景 国际 MegaGauss 科学实验室是东京大学固态物理研究所 (ISSP) 的一部分。实验室的目的是研究固态材料(如半导体、磁性材料、金属、绝缘体、超导材料等)在超高磁场下的物理特性,这些领域还包括研究新材料

一、量子随机数的价值与挑战 利用量子过程生成真正不确定的随机数,对于密码协议、安全应用或蒙特卡洛模拟等具有重要意义。然而,这一过程可能受到经典噪声的影响,成为窃听者潜在的信息来源。尽管相关窃听攻击已有较多理论研究,但实验验

德思特PCIE数字化仪M2P.5912+国产配件方案成功替代进口设备,实现焊接产线1000A电流毫秒级实时采集,废品率降低30%,综合成本下降40%。点击了解如何为您的产线打造经济高效的监测系统!

如何精准测量单相/三相电路的有功功率、视在功率和谐波?本文详解模块化数字化仪的选型要点、差分探头使用技巧,以及三瓦特表法与两瓦特计法的实战对比。

前言 REMPI,即Resonance‐Enhanced Multiphoton Ionization Mass Spectrometry,中文名称为共振增强多光子电离质谱技术,是一种高效的光谱技术,主要用于研究分子反应动
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

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

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
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

01.什么是视距传播? 视距传播(line-of-sight propagation,LOS propagation)是指在发射天线和接受天线间能相互“看见”的距离内,电波直接从发射点传播到接收点(一般要包括地面的反射波
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
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
部分工具需要搭配GNSS模拟器硬件使用,请留下您的联系方式与所需工具,我们将在 1 个工作日内发送试用版安装包,并提供远程使用指导。
AutoGNSS 3.0试用需要基于GNSS模拟器硬件,请填写以下表单,为您定制试用服务。