
德思特技术 | Skydel 如何使用 USRP 完成 GNSS 信号仿真?
Skydel 与NI USRP 软件定义架构(Software Defined Architecture)是一种新型的架构模式,它是一种基于软件的架构,通过软件来定义系统的功能,从而提高系统的运行效率和能量效率。
GNSS模拟器 | GNSS模拟引擎Skydel | GNSS录制回放设备

Skydel 与NI USRP 软件定义架构(Software Defined Architecture)是一种新型的架构模式,它是一种基于软件的架构,通过软件来定义系统的功能,从而提高系统的运行效率和能量效率。

全球导航卫星系统 (GNSS) 改变了我们导航和收集地理空间数据的方式。多个卫星星座为导航和地理空间应用提供信号,GNSS信号、辅助增强信号和回波信号的数量惊人。 例如,全球定位系统 (GPS) 目前由30多颗卫星组成(

GNSS 仿真与Hil延迟 自动驾驶技术的快速发展为现代交通系统带来了巨大的变革,而全球导航卫星系统(GNSS)在其中扮演着关键的角色。GNSS不仅为自动驾驶车辆提供准确的定位信息,还为导航、速度计算和时间同步等关键功能

GNSS技术的发展十分迅速,依托于GNSS定位的应用繁多,随着应用的不断深入与技术的不断进步,GNSS测试的需求也越来越多样,并存在着不同的技术侧重与实验需求。为了应对不断发展的技术带来的挑战以及对无缝集成、远程协作、高

在GNSS测试技术日新月异的今天,每一次技术的革新都预示着行业发展的新方向。德思特自豪地宣布,Skydel GNSS模拟引擎正式推出两大全新能力——GNSS暗室卫星到达角与相位仿真以及Skydel支持最多16块SDR同时

汽车 HiL 测试的概念 硬件在环(Hardware-in-the-Loop,简称 HiL )仿真测试,是模型基于设计(Model-Based Design,简称MBD)验证流程中的一个关键环节。该步骤至关重要,因为它整
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

德思特TS-PG1072以超快脉冲精控技术,助力前沿物理实验室攻克全光学磁翻转的飞秒级操控瓶颈,实现从机制解析到低能耗器件设计的全链条突破。

德思特AWG在量子计算中的应用 精度在研究中始终很重要,很少有研究领域需要比量子研究更高的精度。奥地利因斯布鲁克大学的量子光学和量子信息研究所需要一个任意波形发生器(AWG)来为他们的研究生成各种各样的信号。 01 无线

从冰箱到飞机,嵌入式微控制器如何确保稳定运行?面对复杂的混合信号与串行协议,工程师如何快速验证与调试?本文揭秘模块化仪器的全能测试方案——数字化仪、任意波形发生器、数字I/O模块联动执行数据采集、逻辑状态分析和信号模拟!

什么是QKD? 量子密钥分发(QKD)是一种安全的通信方法,用于在共享方之间交换只有双方知晓的加密密钥。它利用量子物理学中的特性来交换加密密钥,这种方式具有可证明性且能保证安全性。QKD 使双方能够生成并共享用于加密和解

无论是医疗设备研发中的心脏信号模拟,还是光电探测领域的毫伏级脉冲测试,德思特TS-AWG系列任意波形发生器凭借16位垂直分辨率、超精细DAC步长(低至0.076mV)和灵活的外部衰减配置,提供了高精度、高保真的信号生成能力。

随着飞机核心电子系统的日益复杂,精准高效的测试工具变得尤为重要。多通道数据采集和信号生成的模块化仪器凭借其灵活的配置和强大的多通道数据采集能力,成为航空电子系统测试与维护中的关键工具。
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

德思特实时频谱仪通过VPN与MTU优化技术,助力某高新企业实现海南至西安的千里远程频谱监测,保障4G/5G及WiFi信号高精度实时回传,破解跨省协同与数据安全难题。

频谱仪实战指南 | 信号洞察全攻略,掌握扫频SSA vs 实时RTSA核心原理,关键指标:频率/RBW/VBW/底噪/动态范围,从实验室到5G卫星外场,Wi-Fi测试一网打尽!台式+手持+模块化,便携深度分析随心选!

德思特 HTZ 频谱规划软件新推出GNSS与CRPA覆盖与干扰测试功能。该功能允许仿真GNSS接收机与CRPA已验证抗干扰能力,用于规划部署并确保GPS接收的不间断。此外,此功能允许用户计划干扰部署,对抗反GNSS干扰,影响CRPA接收和GNSS信号接收,达到相关战术目的。

客户介绍 WINDTRE是意大利著名的全国移动运营商和互联网服务提供商,成立了二十年来一直是该行业的领导者。他们广泛的网络采用光纤和微波技术,以其可靠性和一流的客户服务而闻名。 方案背景 尽管意大利利古里亚沿海气候宁静,

公共无线事业中无线电的重要性 提起无线电,许多人或许觉得这是非常老旧的观念。实际上,无线电在我们的生活中占据着非常重要的地位。当前,无线电早已成为受众最广泛的大众媒介。据工业和信息化部资料显示,全球95%的人口都可以接收

频谱仪作为电子测量领域的重要工具,一直在不断地更新和优化。近日,我们荣幸地宣布,德思特频谱仪软件已经完成了新一轮的升级,新版本软件在多个方面都进行了显著的改进和创新,将为您带来更精准的测量结果,显著提升您的工作效率。具体
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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