
RTK/PPP/RTK-PPP毫米级 高精定位 怎么测?德思特GNSS模拟器带来高效测试方案
高精度定位与相关技术 随着全球定位技术的不断发展,人们对精准定位的需求也逐渐增加,GNSS技术已经成为了自动驾驶等许多关键领域的基础,而伴随着新兴技术的出现与硬需求,GNSS的定位精度要求也越来越高,因此高精定位技术也越
GNSS模拟器 | GNSS模拟引擎Skydel | GNSS录制回放设备

高精度定位与相关技术 随着全球定位技术的不断发展,人们对精准定位的需求也逐渐增加,GNSS技术已经成为了自动驾驶等许多关键领域的基础,而伴随着新兴技术的出现与硬需求,GNSS的定位精度要求也越来越高,因此高精定位技术也越

德思特核心供应商Safran提供的Skydel仿真自动化测试平台正式推出26.3版本。在地形建模、SBAS模拟、干扰、许可管理及GNSS认证等方面带来多项优化与升级。新版再次提升了模拟真实性与运营灵活性,帮助您更高效率应

随着 GNSS 在车载终端、智能交通及安全系统中的应用不断深入,相关测试标准也在持续升级。以 GB/T 45086 为代表的新一代标准,已不再局限于简单的功能验证,而是通过近 80 项测试用例,对定位性能、稳定性与复杂场

一、GNSS模拟器轨迹回放 工程师们通常利用 NMEA报文提取外场采集的轨迹信息,导入GNSS模拟器中进行仿真测试,这种标准的仿真方式基于卫星星历生成标准、纯净的卫星信号,能够提供高精度、可重复的基准测试环境,是验证定位

随着全球导航卫星系统(GNSS)在航空、航海、自动驾驶、无人机等安全关键型和高精度应用领域的广泛部署,对定位服务的要求已提升至前所未有的高度。 一、GNSS接收机高质量服务需求:基于PBN/RNP视角 在这一背景下,G

随着无人机技术的普及,其导航系统正面临着越来越复杂的电磁环境威胁。传统的GNSS模拟器往往难以兼顾高精度仿真与灵活的攻击场景复现,导致设备在遭遇真实干扰或欺骗信号时,其抗干扰能力和导航安全性难以得到有效评估。为了解决这一
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

导语 随着量子计算研究从实验室的原理验证迈向可扩展的大规模应用,寻找能够容错且易于扩展的硬台成为全球科研团队的核心目标。在光子量子计算领域,利用连续变量光学簇态进行测量诱导的量子信息处理,因其强大的可扩展性而备受瞩目。

德思特TS-AWG 4000 系列脉冲模式发生器将脉冲和边沿整形与再现多级编程模式的能力相结合,大大简化了传统繁琐的多级脉冲生成操作流程。无论是标准逻辑门的测试,还是通用数字系统的表征,这套设备都能轻松生成所需信号。本文

超声 MEMS 传感器正从医疗成像到自动驾驶等领域重塑百亿级市场。然而,其测试面临高压驱动、快速边沿、多级脉冲等严苛挑战。本文以德思特TS-AWG4000系列任意波形发生器为核心,解析其如何以12Vpp@50Ω以及24V

德思特优质合作伙伴Spectrum仪器为其65xx系列任意波形发生器(AWG)推出全新DDS(直接数字频率合成)选件,为生成正弦信号、精细可调参考源、合成正弦波、波形序列、频率扫描及调制信号,提供了一套高性价比的解决方案

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

一、方案背景 NV 中心是金刚石晶格中一种特殊的 “缺陷结构”,简单说就是一个氮原子替代了原本的碳原子,同时在相邻位置留下一个空位,两者组合形成的功能单元。NV中心凭借其电子自旋对外部磁场的极端敏感性,结合光学读出机制,
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、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
5G + WiFi + GNSS Antennas

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(

一、方案介绍 在传统能源逐渐紧张的现在,新能源汽车正在逐步替代燃油汽车并侵占汽车市场。与此同时,也相应开发了电动汽车充电桩市场。由于充电设施位置分散,数量庞大,为保证用户体验和运营效率,必须要提供充电导航、状态查询、充电
基站模拟器 | 无线测试仪

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

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

某全球消费电子领域上市公司,业务覆盖 POS 机、自助收银终端等商用智能终端产品,服务全球 100 多个国家和地区、超 20000 家行业客户。随着商用场景复杂化、无线环境密集化,其 POS 机等消费电子设备在实际部署中

在追求更快速度、更低时延、更高连接密度的通信演进之路上,波束成形技术已成为5G Massive MIMO、Wi-Fi 6E乃至未来6G的核心支柱。它如同一只精准无形的手,将无线能量聚焦于目标用户,而非浪费地广播至整个空间

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

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。
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

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
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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。
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