
德思特新闻 | Safran Skydel 25.6发布,新增多项模拟功能特性,赋能下一代GNSS仿真测试
德思特提供的 Skydel 25.6 不仅是一次版本迭代,更是高精度定位仿真领域持续深耕的体现。通过增强自动化能力、提升信号建模精度、全面适配最新硬件规范,Skydel 正在为汽车/飞行汽车eVTOL/消费电子领域等前沿应用提供更强大、更可靠的测试基础。
GNSS模拟器 | GNSS模拟引擎Skydel | GNSS录制回放设备
德思特提供的 Skydel 25.6 不仅是一次版本迭代,更是高精度定位仿真领域持续深耕的体现。通过增强自动化能力、提升信号建模精度、全面适配最新硬件规范,Skydel 正在为汽车/飞行汽车eVTOL/消费电子领域等前沿应用提供更强大、更可靠的测试基础。
德思特GTS-P7 GNSS 模拟器的正式发布,标志着国产高端卫星定位导航测试设备的发展迈上了新台阶。它将广泛服务于自动驾驶HiL仿真、低空经济eVTOL抗风实验、智能空间(机器人高精定位测试)等关键领域,助力中国企业在全球定位技术竞赛中掌握先机。
本文基于德思特GNSS模拟器技术方案,结合实际应用场景,展示其在新一代巡检无人机研发中的核心价值,涵盖导航精度、多星座兼容性、抗干扰能力及多传感器融合性能的全面测试。
德思特 GNSS 模拟器采用软件定义架构,基于Skydel仿真引擎,支持多实例并行、低延迟,利用CPU/GPU动态生成信号,相比传统FPGA方案更灵活高效,便于集成自动化测试流程。
GNSS 模拟器技术领域的核心难点,如何有效应对?本期,我们邀请德思特技术主管,聚焦大家最关心的关键问题,带来深度解析与经验分享。
德思特提供的Skydel仿真平台提供灵活的GNSS信号功率配置方案,支持真实场景模拟和功率一致性测试两种模式,通过GUI界面或API接口快速设置,满足不同测试场景需求,助力卫星导航设备精准验证。
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
关于案例用户 凯泽斯劳滕理工大学(Technische Universität Kaiserslautern),位于德国莱茵兰-普法尔茨州,是一所国立理工科大学。该大学成立于1970年7月13日,最初是特里尔/凯泽斯劳滕
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
1.简介 在无线电通信领域,信号正迅速走向全数字化。这一趋势主要是由于与模拟信号相比,数字信号具有更高的频谱效率。为了满足用户日益增长的需求,信号的中心频率、频谱密度和频段都在不断增加;因此,设备在每一次操作中都变得越来
快讯1.德思特Spectrum推出PCIe 旗舰系列任意波形发生器卡TS-M5i.63xx系列,可生成 10 GS/s 采样率和 2.5 GHz 带宽的波形! 科学家和工程师能够通过TS-M5i.63xx系列产品在电脑上
任意波形发生器(AWG)的一个重要功能点是,它们可以生成几乎无限数量种的波形形状。AWG的运行模式控制了这些波形输出的方式。在这篇应用笔记中,我们将探讨如何高效利用TS-M4i.66xx系列AWG的不同运行模式。其中,我
脉冲激光二极管提供强功率短脉冲的能力,使其成为目标指定和测距等军事应用的理想选择。事实上,开发这些二极管的许多历史动机都有军事渊源。然而,当今的技术进步和成本降低的大背景之下,在测试测量和医学领域新的应用得以开辟。 然而
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
德思特TS-VMNA-7250-9是一款功能强大、灵活可编程的9端口衰减矩阵,专为复杂无线通信系统的测试和衰落仿真而设计,提供高精度衰减控制和便捷的软件开发接口。
随着用户对网络体验要求的不断提升,弱网环境下的稳定性已不再是“加分项”,而是终端产品必须具备的“基本功”。德思特通过现网模拟 + 参数可控 + 自动化测试 + 创新硬件设计,为行业提供了一套完整、可复用、可扩展的弱网测试解决方案。
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
手持式频谱分析仪 | 实时频谱分析仪
在现代测试与测量领域,高效地发现并连接测试设备对于工程师和技术人员至关重要。德思特TS-R5550实时频谱分析仪作为一款高性能的测试仪器,广泛应用于各种电磁环境分析和信号监测任务中。今天德思特为您介绍mDNS/DNS-S
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
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
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
在工业自动化、科研测量和高端测试领域,数据采集系统的性能直接影响着测量结果的可靠性和系统的整体效能。随着应用场景的日益复杂,从简单的单通道测量到复杂的多通道同步采集,数据采集技术也在不断演进。其中,同步采样和多路复用采样作
随着电子设备日益采用阵列和并行化技术以提升系统速度,对于多通道测试的需求也随之增长。并且该需求几乎涵盖每个领域,例如用于无线电通讯链路的MIMO(多输入多输出)天线,又例如在先进雷达、声纳和超声波系统中使用的发射器和接收器
前言 在现代社会中,工业化已成为环境污染的主要原因。因此,研究工业污染及其各种成分已成为一个专门的学科。例如在我国,国家环保部已经规定要对大气中的二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)水平进行监测,而这两种成分正是在工业区
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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