GPS 軌跡模擬器具備多種重心功能。其一,軌跡編輯功能強大,用戶可在地圖界面上直接繪制軌跡,自由設定轉折點、曲線形狀等,也能通過輸入具體的坐標點和時間參數(shù)來精確構建軌跡。其二,速度和時間控制功能實用,能夠靈活調整模擬運動的速度,支持實時、加速或減速模擬,還可精...
示波器具備數(shù)據(jù)存儲和分析功能,這為用戶帶來了極大的便利。在現(xiàn)代電子測量中,我們常常需要對大量的波形數(shù)據(jù)進行記錄和分析。示波器可以將采集到的波形數(shù)據(jù)存儲在內部存儲器或外部存儲設備中,方便用戶隨時查閱和回顧。而且,許多示波器還配備了強大的數(shù)據(jù)分析軟件,能夠對存儲的...
:實現(xiàn) GPS 軌跡模擬器涉及多項關鍵技術。在算法方面,運用運動學算法精確計算軌跡坐標,結合地圖投影算法將地理坐標轉換為屏幕坐標以便可視化展示。圖形渲染技術用于在地圖上直觀呈現(xiàn)軌跡,通過優(yōu)化渲染算法提高繪制效率和圖形質量。數(shù)據(jù)存儲與管理技術也不可或缺,高效存儲...
單系統(tǒng) GNSS 模擬器專注于模擬某一種衛(wèi)星導航系統(tǒng)的信號,比如模擬 GPS 信號的模擬器。它適用于那些只針對單一衛(wèi)星系統(tǒng)進行研發(fā)或應用的場景,如早期一些依賴 GPS 定位的特定行業(yè)設備。多系統(tǒng) GNSS 模擬器則可同時模擬多種衛(wèi)星系統(tǒng)信號,像 GPS、北斗、...
信號傳播模型構建:為了模擬信號從衛(wèi)星到接收機的真實傳播過程,GNSS 信號模擬器構建了復雜的傳播模型。它考慮了多種影響信號傳播的因素,如電離層延遲。由于電離層中的自由電子會對信號產(chǎn)生折射,導致信號傳播路徑變長,模擬器通過特定的數(shù)學模型,根據(jù)太陽活動、時間、地理...
與其他設備協(xié)同工作解析:GNSS 射頻模擬器常與 GNSS 接收機協(xié)同工作,用于接收機的性能測試。模擬器輸出模擬信號,接收機接收并處理信號,通過對比接收機輸出的定位結果與模擬器預設的真實位置信息,評估接收機的定位精度、靈敏度等性能指標。它還可與信號分析儀配合,...
隨著計算機技術的發(fā)展,示波器越來越注重軟件功能的拓展。許多現(xiàn)代示波器都配備了豐富的軟件接口,可通過上位機軟件對示波器進行遠程控制、數(shù)據(jù)采集和波形分析。這些軟件功能為用戶提供了更多的操作便利性和分析手段。例如,用戶可以通過軟件設置復雜的觸發(fā)條件和采集參數(shù),實現(xiàn)對...
該模擬器在環(huán)境模擬方面表現(xiàn)不錯。對于信號傳播過程中的關鍵影響因素,如電離層和對流層對信號的延遲,能通過高精度的大氣模型進行精確模擬。利用全球電離層圖模型(GIM),可準確反映不同時間、地點的電離層變化對信號的影響。在模擬多路徑效應時,根據(jù)周圍環(huán)境的反射特性,如...
程控信號源是一種具有高度智能化程度的信號源類型。它可以通過計算機程序或外部控制接口進行遠程控制和參數(shù)設置,實現(xiàn)靈活多樣的信號產(chǎn)生和控制功能。程控信號源通常具備豐富的通信接口,如USB、GPIB等,方便與計算機或其他設備進行連接和數(shù)據(jù)交換。用戶可以通過編寫程序來...
在嵌入式系統(tǒng)開發(fā)領域,混合信號示波器發(fā)揮著至關重要的作用。嵌入式系統(tǒng)通常包含微控制器、傳感器、通信接口等多個組件,這些組件之間通過模擬和數(shù)字信號進行交互。MSO可以幫助工程師多方面監(jiān)測和分析這些信號的傳輸和處理過程。例如,在調試微控制器的程序時,工程師可以使用...
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)正朝著智能化、精細化方向發(fā)展,GNSS 模擬器在其中貢獻明顯。在精細農(nóng)業(yè)中,農(nóng)民使用搭載 GNSS 接收機的農(nóng)機設備進行作業(yè),GNSS 模擬器可模擬農(nóng)田不同位置的衛(wèi)星信號環(huán)境。比如在農(nóng)田中有高大樹木或建筑物的區(qū)域,模擬信號遮擋情況,測試農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)...
GNSS 模擬器對衛(wèi)星信號的模擬極為精細。在模擬信號頻率方面,需精細匹配不同衛(wèi)星系統(tǒng)的載波頻率,像 GPS 的 L1、L2 頻段,北斗的 B1、B2 等頻段,微小的頻率偏差都會影響接收機測試結果。調制方式也至關重要,除常見的二進制相移鍵控(BPSK)調制用于生...
GNSS 模擬器可分為射頻(RF)模擬器和中頻(IF)模擬器。射頻模擬器直接生成與真實 GNSS 衛(wèi)星發(fā)射頻率相同的射頻信號,通常涵蓋 GPS L1、L2、L5 頻段,以及北斗、GLONASS 等其他系統(tǒng)對應頻段。其優(yōu)勢在于能直接模擬衛(wèi)星信號在空中傳播后的真實...
在科研領域,GNSS 射頻模擬器為研究人員提供了可控的實驗環(huán)境。例如,在研究新型導航算法時,科研人員可利用模擬器模擬各種復雜信號場景,測試算法在不同條件下的性能,加速算法優(yōu)化進程。在導航設備制造行業(yè),它是產(chǎn)品研發(fā)與質量檢測的關鍵工具。制造商通過模擬不同地理環(huán)境...
在電子測量中,示波器可對波形的多個參數(shù)進行精確測量。電壓測量方面,可通過測量波形的峰 - 峰電壓、幅值等,了解信號的幅度變化范圍。這有助于評估電路的增益、判斷信號是否失真。時間測量也是關鍵,能測量信號的周期、頻率、脈沖寬度等。例如在時鐘電路中,準確測量時鐘信號...
航空航天領域對導航精度和可靠性要求近乎苛刻,GNSS 模擬器在其中扮演著重要角色。在飛機導航系統(tǒng)研發(fā)測試中,GNSS 模擬器可模擬飛機在起飛、巡航、降落等不同飛行階段所接收的衛(wèi)星信號。比如在模擬飛機降落過程時,能精確模擬機場周邊復雜的信號環(huán)境,包括受地形、建筑...
提升 GNSS 模擬器精度是關鍵目標。在硬件方面,采用更高精度的時鐘源,如氫原子鐘,其超高的時間穩(wěn)定性可降低信號時間同步誤差。優(yōu)化射頻電路設計,選用低噪聲放大器、高精度濾波器等組件,減少信號傳輸過程中的噪聲干擾與失真。在軟件算法上,不斷改進軌道預測模型,考慮更...
觸發(fā)機制是示波器的一個重心功能,對于準確捕捉和顯示波形至關重要。觸發(fā)是指示波器在滿足特定條件時開始采集和顯示波形的過程。常見的觸發(fā)類型包括邊沿觸發(fā)、脈沖觸發(fā)、視頻觸發(fā)等。邊沿觸發(fā)是較常用的觸發(fā)方式,它根據(jù)信號的上升沿或下降沿來觸發(fā)采集。通過設置合適的觸發(fā)條件和...
從成本角度看,GNSS 模擬器前期采購成本因功能、精度不同有所差異。基礎款模擬器成本相對較低,適用于一般性教學與簡單接收機測試;而高精度、多通道且具備復雜環(huán)境模擬功能的不錯模擬器,價格則較為昂貴。但從長期效益考量,使用模擬器可大幅減少實地測試成本。在接收機研發(fā)...
評估音頻信號源質量有多個重要指標。首先是采樣率,在數(shù)字音頻領域,采樣率越高,能夠記錄的聲音頻率范圍就越廣,常見的采樣率有44.1kHz、48kHz等。其次是量化位數(shù),量化位數(shù)越高,音頻信號的動態(tài)范圍就越大,聲音的細節(jié)表現(xiàn)就更豐富。例如,16位量化位數(shù)的音頻比8...
示波器主要由示波管、垂直系統(tǒng)、水平系統(tǒng)和觸發(fā)系統(tǒng)等構成。示波管是重心部件,由電子槍、偏轉板和熒光屏組成,負責產(chǎn)生和顯示電子束,較終呈現(xiàn)出波形。垂直系統(tǒng)對輸入信號進行放大和處理,決定波形在垂直方向的位置和幅度,使不同幅度的信號能在同一屏幕上清晰顯示。水平系統(tǒng)控制...
音頻信號源是一種能夠產(chǎn)生音頻信號的設備或系統(tǒng)。音頻信號本質上是一種隨時間變化的聲波電信號,它包含了聲音的頻率、幅度和相位等信息。音頻信號源主要分為模擬音頻信號源和數(shù)字音頻信號源兩大部分。模擬音頻信號源常見于傳統(tǒng)的音響設備中,如留聲機唱片播放機,其通過唱針讀取唱...
信號功率是 GNSS 射頻模擬器的重要技術指標之一,其輸出功率范圍通常在 - 165dBm 至 - 20dBm 之間,可精確模擬衛(wèi)星信號在不同傳播距離下的強度變化。頻率穩(wěn)定度也是關鍵指標,一般要求達到 10?12 量級,確保長時間內輸出信號頻率的穩(wěn)定性,避免因...
隨著科技的不斷發(fā)展,示波器也在不斷演進。早期的示波器主要是模擬示波器,其操作相對簡單,但測量精度和功能存在一定的局限性。如今,數(shù)字示波器成為主流,它采用數(shù)字信號處理技術,具有更高的測量精度、更大的存儲容量和更多的分析功能。例如,現(xiàn)代數(shù)字示波器可以進行復雜的數(shù)學...
示波器具有多種測量功能。首先是電壓測量,可以直接測量出信號的峰 - 峰電壓、幅值、平均電壓等參數(shù)。這在一些電路功率計算、信號失真度分析等方面非常重要。其次是時間測量,能夠準確測量信號的周期、頻率、脈沖寬度、上升時間、下降時間等。在高速數(shù)字電路中,上升時間和下降...
示波器的應用領域十分普遍,在各個行業(yè)中都有其獨特的價值和作用。在通信行業(yè),示波器是測試通信信號的關鍵工具。它可以用于分析調制解調器、基站設備等的信號質量,確保通信的穩(wěn)定和高效。在電力行業(yè),示波器可用于監(jiān)測電網(wǎng)的波形,檢測諧波、浪涌等異常情況,保障電網(wǎng)的安全運行...
交通領域中,GNSS 模擬器對智能交通系統(tǒng)的發(fā)展至關重要。在自動駕駛汽車研發(fā)環(huán)節(jié),它發(fā)揮著不可替代的作用。研發(fā)人員借助模擬器模擬車輛在各種路況下的衛(wèi)星信號接收情況,如在高速公路上,模擬高速行駛時衛(wèi)星信號的穩(wěn)定性;在城市街道,模擬因高樓林立產(chǎn)生的信號遮擋與多路徑...
信號調制過程:生成的基帶信號需要經(jīng)過調制才能模擬真實 GNSS 信號。常見的調制方式是二進制相移鍵控(BPSK)調制。在這個過程中,將基帶信號的信息加載到高頻載波上。具體而言,利用載波的相位變化來表示基帶信號中的 “0” 和 “1”。比如,當基帶信號為 “0”...
交通領域中,GNSS 模擬器對智能交通系統(tǒng)的發(fā)展至關重要。在自動駕駛汽車研發(fā)環(huán)節(jié),它發(fā)揮著不可替代的作用。研發(fā)人員借助模擬器模擬車輛在各種路況下的衛(wèi)星信號接收情況,如在高速公路上,模擬高速行駛時衛(wèi)星信號的穩(wěn)定性;在城市街道,模擬因高樓林立產(chǎn)生的信號遮擋與多路徑...
提升 GNSS 模擬器精度是關鍵目標。在硬件方面,采用更高精度的時鐘源,如氫原子鐘,其超高的時間穩(wěn)定性可降低信號時間同步誤差。優(yōu)化射頻電路設計,選用低噪聲放大器、高精度濾波器等組件,減少信號傳輸過程中的噪聲干擾與失真。在軟件算法上,不斷改進軌道預測模型,考慮更...