GNSS 模拟器的硬件架构是其功能实现的基础。重心硬件包括信号生成板卡,它集成了高精度的数字信号处理器(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)。DSP 负责复杂的信号运算,依据卫星轨道参数、时间信息等生成精确的数字信号;FPGA 则用于灵活配置信号生成流程,实现快速的数据处理与信号调制。射频模块也是关键部分,它将数字信号转换为射频信号,并对其进行放大、滤波等处理,确保模拟信号能以合适的功率和质量输出。此外,模拟器还配备了高精度的时钟源,如原子钟或铷钟,为信号生成提供精细的时间基准,保证不同卫星信号间的时间同步精度,这对于模拟多卫星系统协同工作场景至关重要。存储模块用于存储大量的卫星轨道数据、信号特征库等信息,以便快速调用生成各类模拟信号。GNSS 轨迹模拟器生成循环轨迹,适用于周期性运动场景模拟。GNSS6800GNSS模拟器导航
智慧城市GNSS模拟器普遍应用于智能交通、城市管理、应急救援、物流配送、公共安全等多个领域。在智能交通领域,该设备可用于测试车载导航系统在复杂城市道路中的定位精度和响应速度,优化交通流量管理。在城市管理方面,智慧城市GNSS模拟器可用于评估城市基础设施中定位设备的性能,如智能路灯、垃圾回收系统等。在应急救援中,该设备可模拟灾害发生时的信号环境,辅助救援路径规划和资源调度。在物流配送领域,智慧城市GNSS模拟器可用于测试配送车辆的导航性能,提升配送效率。在公共安全方面,该设备可用于模拟城市安防设备的定位场景,提升监控系统的可靠性。高动态GNSS模拟器性能测试智慧城市GNSS模拟器的主要用途在于为智慧城市中的导航设备提供可控、可重复的测试环境。
芯片研发GNSS模拟器普遍应用于GNSS芯片的设计验证、性能测试、协议一致性测试以及量产测试等多个环节。在芯片设计阶段,芯片研发GNSS模拟器可用于验证芯片对卫星信号的捕获、跟踪和处理能力,确保其满足设计要求。在性能测试方面,该设备可模拟不同信号环境和干扰条件,评估芯片的定位精度、灵敏度和抗干扰能力。在协议一致性测试中,芯片研发GNSS模拟器可用于验证芯片是否符合相关导航系统的技术规范。在量产测试环节,该设备可用于芯片的功能检测和品质筛选,确保每颗芯片都具备良好的性能表现。
GNSS 导航模拟器能够创建丰富多样的导航场景。在城市环境模拟中,它可精细模拟高楼林立导致的信号遮挡与多径效应,通过构建详细的城市三维地图,依据建筑物布局计算信号传播路径,让接收机体验到在城市街道中定位时信号的复杂变化,助力优化城市环境下的导航算法。对于山区场景,模拟器根据地形起伏模拟信号受山体阻挡、反射的情况,为山区探险设备、森林防火监测设备等的导航性能测试提供真实环境模拟。在海洋场景下,模拟器考虑到开阔水域中信号传播相对稳定但受电离层和对流层影响较大的特点,结合海洋气象数据模拟信号变化,满足船舶导航系统的测试需求。GPS 轨迹模拟器设定不同速度模拟,用于运动数据分析。
信号调制过程:生成的基带信号需要经过调制才能模拟真实 GNSS 信号。常见的调制方式是二进制相移键控(BPSK)调制。在这个过程中,将基带信号的信息加载到高频载波上。具体而言,利用载波的相位变化来表示基带信号中的 “0” 和 “1”。比如,当基带信号为 “0” 时,载波相位不变;当基带信号为 “1” 时,载波相位翻转 180 度。通过这种调制方式,把低频的基带信号转换为高频的射频信号,使其能够在空气中远距离传播,并且符合 GNSS 信号在空中传播的特性,便于后续被 GNSS 接收机接收和解调。GPS 卫星信号模拟器模拟多路径干扰,检测接收机抗干扰能力。国内低延迟GNSS模拟器采购
GNSS 接收器优化天线设计,增强信号接收能力。GNSS6800GNSS模拟器导航
一体式 GNSS 模拟器将信号生成、处理、控制等功能集成在一个设备中,体积紧凑,便于携带与使用。其内部硬件协同工作,用户只需通过简单的操作界面即可完成信号模拟设置,适合在现场测试、野外作业等场景使用。分布式 GNSS 模拟器则由多个模块组成,如信号生成模块、信号处理模块、控制模块等,这些模块通过网络或特用总线连接。这种架构灵活性强,用户可根据需求灵活配置不同模块,适用于大规模、复杂的测试环境,如大型实验室中多接收机同时测试,或对不同类型 GNSS 信号进行分布式模拟的场景。GNSS6800GNSS模拟器导航
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