
德思特方案 | 整车 GNSS 产线测试,3 分钟高精度验证
一、方案背景与需求 随着智能网联汽车的快速普及,车辆定位导航功能(基于 GNSS,如北斗、GPS 等)已成为核心配置,其性能直接影响驾驶安全与用户体验。然而,传统产线对 GNSS 功能的测试依赖真实卫星信号,存在诸多痛点
GNSS模拟器 | GNSS模拟引擎Skydel | GNSS录制回放设备

一、方案背景与需求 随着智能网联汽车的快速普及,车辆定位导航功能(基于 GNSS,如北斗、GPS 等)已成为核心配置,其性能直接影响驾驶安全与用户体验。然而,传统产线对 GNSS 功能的测试依赖真实卫星信号,存在诸多痛点

一、Skydel AI利用AI驱动的自动化技术革新GNSS仿真 德思特GNSS仿真解决方案合作伙伴Safran Electronics & Defense即将在2026年推出 Skydel AI,这是对GNSS仿

德思特GNSS模拟器GTS P74实现新突破,精准仿真基准站与流动站双站 RTK 定位测试,通过同步控制双独立信号源,完美匹配Ublox与和芯星通接收机,成功构建厘米级高精度定位测试场景,为户外移动设备提供从仿真到验证的完整解决方案。

一、前置背景 在户外机器人领域,像割草机器人这类需在复杂环境精准作业的设备,卫星定位导航技术是其自主运行的核心支撑。然而,户外场景挑战重重: 同时,对于户外机器人而言,仅依靠 GNSS (全球导航卫星系统)难以满足高精度

德思特合作伙伴Safran正式发布 Skydel 25.9版本!本次更新不仅带来了多项全新功能,还在系统性能、用户体验和兼容性方面实现了显著提升。无论您是从事高精度定位、导航系统测试,还是复杂场景仿真,新版本都将为您带来更强大、灵活的工具支持。

Skydel是德思特GNSS模拟器的核心驱动。今天德思特为您详细解析Skydel中天线模型的核心设置,了解如何通过CSV文件定义天线增益方向图、设置天线相对于载体的物理位姿,并利用序列化功能在仿真中切换不同模型,以实现更真实的信号仿真。
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

利用AWG操作钻石中的氮空位色彩中心 金刚石中的颜色中心是晶格中的缺陷,其中碳原子被不同种类的原子取代,而相邻的晶格位点则是空的。由于色心具有明亮的单光子发射和光学可触及的自旋,因此有望成为未来量子信息处理和量子网络的固

01 多音DDS模式 DDS(直接数字合成)是一种从单个固定频率参考时钟生成任意周期波的方法,广泛用于信号生成应用。 德思特AWG(任意波形发生器)上实现的DDS功能基于添加多个“DDS 核心”以生成多载波(多

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

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,而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

本文将介绍德思特Spectrum为量子研究开发的 DDS (直接数字合成)功能,并将其应用于声光调制器/偏转器(AOM/AOD)的控制。DDS功能能够直接生成多载波信号,每个载波都具有精确的频率、幅度和相位,从而实现对激

脉冲发生器 (Pulse Generator,PG)是产生脉冲信号的专用仪器。它可以生成具有特定频率、幅值和脉冲宽度的脉冲信号,常用于各种科学、工程和技术领域中的实验、测试、通信和控制应用。 那么,对于一台脉冲发生器,我
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

无线信号无处不在。无线网络为我们的移动设备,物联网(IoT)、智能城市、自动驾驶汽车等提供动力。从基本视频流到整个公用电网的所有内容现在都依赖于可靠、高速和不间断的连接。这一新现实给频谱监测用户带来了越来越大的压力,并且

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

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

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

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
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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