
德思特方案 | 从南京导航失灵到信号可靠:德思特 GNSS 模拟器如何提升设备“方向感”
一、方案背景 2025年12月17日傍晚,南京部分地区的导航系统突然集体“失明”。驾驶员盯着停滞不前的地图光标,外卖骑手在熟悉街道上反复绕圈,手机上的位置标记在几个街区范围内无规律跳跃。 持续数小时的信号异常,直到南京卫
GNSS模拟器 | GNSS模拟引擎Skydel | GNSS录制回放设备

一、方案背景 2025年12月17日傍晚,南京部分地区的导航系统突然集体“失明”。驾驶员盯着停滞不前的地图光标,外卖骑手在熟悉街道上反复绕圈,手机上的位置标记在几个街区范围内无规律跳跃。 持续数小时的信号异常,直到南京卫

一、CANoe软件基本介绍 CANoe 是德国 Vector Informatik 公司开发的一款功能极其强大的汽车电子系统开发与测试平台,广泛应用于车载网络(如 CAN、LIN、FlexR

当交通事故发生时,“黄金救援时间” 的每一秒都关乎生命安危,而人工报警模式下的信息传递滞后、位置描述不清等问题,往往让生命在等待中消逝。在此背景下,GB 45672-2025《车载事故紧急呼叫系统》( AECS )的发布

在 GNSS 导航、车载定位、无人机测绘等领域, NMEA 报文堪称设备互通的 “通用密码”。几乎所有 GNSS 厂商的设备,都默认支持这一协议标准。 但 NMEA 究竟是什么?为何它领域如此重要?让我们一同探究。 一、

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
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、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

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

随着5G/6G研究不断深入、相控阵雷达与MIMO系统大规模部署,多端口射频器件的测试需求急剧增长。传统人工换线逐对测量效率低下,且引入幅相不一致误差。通信系统测试中,信号源与频谱仪连接多测试节点时,手动拆换线缆同样成为制

在5G与6G技术演进中,如何于实验室里高度还原复杂的无线传播环境,是保障车载TBOX、智能手机等终端连接可靠性的关键。测试测量面临两大核心挑战:一是复杂的无线信道衰落模拟,二是信道切换模拟测试。 要准确评估业务连续性,必

在现代无线通信测试中,尤其是在多天线系统(MIMO)和复杂信道仿真场景下,如何灵活、精准地模拟多节点间的信号干扰与路径损耗,是射频工程师面临的核心挑战。传统的衰减器系统往往体型庞大、配置死板,难以适配快速迭代的测试环境。

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、
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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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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