
德思特干货 | 波束成形技术:从原理到实践,如何精准控制无线信号方向?
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。

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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。

在进行测试系统设计与调试时,工程师们经常面临诸多技术挑战:如何正确使用68pin接口?信号通信接口是否支持SPI协议?哪些外围电路是必须的?电源纹波应该如何控制?本文系统梳理了测试系统设计中六个最关键的技术问题,从接口定义到电路保护,从信号协议到电源设计,为您提供详尽的解答和专业建议。

上一期内容中,我们系统剖析了 DDS 模式,并针对其核心特性进行了深度解析,重点探讨了多音信号与固有频率的本质。本期,德思特将带您了解如何调整DDS设置。

本期我们聚焦于DDS模式,深入探讨其核心特性,特别是多音信号的生成原理以及固有频率的本质。在下一期内容中,我们将详细介绍如何动态调整DDS的设置,解析相位连续性在信号合成中的关键作用,并演示如何利用模式命令来控制XIO输出线,这些功能共同构成了DDS精确控制的核心机制。

德思特信号发生器提供AWG和DDS两种模式:AWG支持任意波形,适合复杂信号但计算量大;DDS由FPGA实时生成正弦波,响应快但波形单一。文章对比了二者的内存需求、延迟、触发精度等特性,为不同应用场景提供选型参考,帮助用户平衡灵活性与性能需求。

掌握 ADC 静态参数测试的核心——斜坡测试(Ramp Test)的硬件配置要点,是评估INL/DNL等关键性能指标的第一步。本期我们手把手带您梳理了测试适用性判断与硬件配置的关键细节,为您搭建起精准测试的“地基”。
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