
德思特方案 | 合规必看!德思特 × 安立中国 AECS 联合测试方案全解析
一、自动驾驶技术发展下的合规安全挑战 近年来,我国自动驾驶技术快速发展,但道路交通事故救援效率与系统可靠性仍面临挑战。 在此背景下,2025年4月,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会正式发布强制性国家标准 GB
GNSS模拟器 | GNSS模拟引擎Skydel | GNSS录制回放设备

一、自动驾驶技术发展下的合规安全挑战 近年来,我国自动驾驶技术快速发展,但道路交通事故救援效率与系统可靠性仍面临挑战。 在此背景下,2025年4月,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会正式发布强制性国家标准 GB

传统 GNSS 模拟器在实验室场景下性能强劲,但面对单星座/单频点验证、外场测试及频繁移动需求时,存在性能冗余与便携性不足的矛盾。德思特基于Skydel软件定义架构,将仿真计算与射频转换解耦,使GNSS仿真系统得以模块化

德思特核心供应商Safran旗下Skydel仿真自动化测试平台正式发布26.6版本。本次更新聚焦现有能力扩展与系统性能优化,在地形建模、干扰信号仿真、自定义信号跳频支持及电离层模型(新增NeQuick2‑MLF2)等方面

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
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、导语 在5G网络持续向复杂化、多场景演进的背景下,测试手段正从“单小区验证”迈向“多小区网络级验证”。 在此趋势下,德思特 ALifecom 正式推出支持双小区独立模拟的 NE8000 5G NR 基站模拟器,为多小区

在 4G 和 5G 网络不断演进的过程中,蜂窝移动通信已经在城市和主要交通区域实现了高密度覆盖,但从网络形态来看,传统蜂窝网络仍然高度依赖地面基础设施。基站需要“贴地部署”,并依赖光纤、电力和传输网络进行互联,这种架构决定

一、技术介绍 随着4G LTE和5G通信技术的不断演进,用户对无线数据速率、网络容量以及业务连续性的要求持续提升。然而,在实际商用网络中,运营商可用频谱往往来源多样、分布零散,不同频段、不同带宽的载波长期共存。 受限于频谱

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
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
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