信號調制過程:生成的基帶信號需要經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” 時,載波相位不變;當基帶信號為 “1” 時,載波相位翻轉 180 度。通過這種調制方式,把低頻的基帶信號轉換為高頻的射頻信號,使其能夠在空氣中遠距離傳播,并且符合 GNSS 信號在空中傳播的特性,便于后續(xù)被 GNSS 接收機接收和解調。GPS 衛(wèi)星模擬器模擬衛(wèi)星鐘差,檢測定位精度影響。欺騙干擾gnss衛(wèi)星模擬器錄制回放按用途劃分,消費級...
GNSS 模擬器具有出色的應用適配能力。在測繪領域,可模擬不同地形地貌下的衛(wèi)星信號,無論是平原地區(qū)的開闊視野,還是山區(qū)的信號遮擋環(huán)境,都能精細模擬,滿足測繪設備在復雜地理條件下的測試需求。在自動駕駛行業(yè),模擬器能根據車輛行駛場景,模擬高速行駛、城市道路擁堵、路口轉彎等不同狀態(tài)下的衛(wèi)星信號變化,助力自動駕駛系統(tǒng)的研發(fā)與測試。對于航空航天應用,它可模擬飛機起飛、巡航、降落以及衛(wèi)星在軌道運行等不同階段的信號環(huán)境,確保航空航天設備的導航系統(tǒng)在各種工況下都能得到充分測試,適配多種行業(yè)的多樣化應用場景。GPS 衛(wèi)星信號模擬器模擬不同天氣下信號,分析環(huán)境影響。室內GPS軌跡模擬器錄制回放與其他設備協(xié)同工作解...
GPS 軌跡模擬器通過模擬衛(wèi)星信號與接收機之間的交互來生成軌跡數據。它首先依據預設的地理位置信息和運動參數,如起點坐標、終點坐標、行進速度、加速度等,構建一個虛擬的運動模型。利用衛(wèi)星定位原理,將運動過程離散化為一系列時間節(jié)點,在每個節(jié)點上根據模型計算出對應的模擬 GPS 坐標。例如,以勻加速直線運動為例,根據運動學公式計算不同時刻物體所在位置,轉化為經緯度坐標。這些坐標信息按照 GPS 數據格式進行編碼,生成模擬的 GPS 軌跡數據,如同真實的 GPS 接收機在該運動過程中接收到并記錄的數據一樣,為后續(xù)分析和應用提供基礎。GNSS 軌跡模擬器依據設定參數生成多樣軌跡,為運動分析提供數據。室內G...
信號生成基礎:GNSS 信號模擬器首要任務是生成基礎信號。它基于精確的數學算法,模擬衛(wèi)星在太空中的運動軌跡。以 GPS 系統(tǒng)為例,依據開普勒定律等軌道力學知識,計算出衛(wèi)星在不同時刻的精確位置。同時,內置高精度時鐘模型,模擬衛(wèi)星攜帶的原子鐘信號。通過這些復雜的運算,得到每個衛(wèi)星對應的偽隨機噪聲(PRN)碼序列起始點。這些 PRN 碼如同衛(wèi)星的獨特 “指紋”,每個衛(wèi)星都有專屬序列。將衛(wèi)星位置信息、時鐘信息與 PRN 碼信息相結合,利用數字信號處理器(DSP)生成較初的數字基帶信號,為后續(xù)模擬真實衛(wèi)星信號奠定基礎。GPS 導航模擬器模擬校園導航場景,方便師生出行。LabSatgnss信號模擬器廠家在...
GNSS 接收器工作時,首要步驟是捕獲衛(wèi)星信號。它通過搜索特定頻段,如 GPS 的 L1、L2 頻段,北斗的 B1、B2 頻段等,識別出衛(wèi)星發(fā)射的偽隨機噪聲(PRN)碼。一旦捕獲到信號,便進入跟蹤階段,持續(xù)鎖定衛(wèi)星信號,確保穩(wěn)定接收。在解算環(huán)節(jié),接收器利用接收到的多個衛(wèi)星信號的時間延遲,結合衛(wèi)星軌道信息,運用三角測量原理計算自身位置。例如,通過測量信號從三顆衛(wèi)星傳播到接收器的時間差,確定以衛(wèi)星為球心、傳播距離為半徑的三個球面,其交點即為接收器位置。同時,接收器還能根據信號頻率的多普勒頻移計算速度,依據時間信息實現(xiàn)時鐘同步。GNSS 模擬器通過模擬衛(wèi)星信號,助力接收機在復雜環(huán)境下的性能測試。船載...
GNSS 模擬器通過生成模擬的衛(wèi)星信號來仿真真實的全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)環(huán)境。其重心在于依據衛(wèi)星軌道模型、信號傳播模型等數學模型,精確計算衛(wèi)星在不同時刻的位置及信號特征。在計算出衛(wèi)星位置后,模擬器會按照特定的編碼方式,如 GPS 的 C/A 碼或更復雜的加密碼,對載波信號進行調制,以模擬衛(wèi)星發(fā)射的實際信號。這些模擬信號經放大、濾波等處理后,可輸出至接收設備。無論是用于測試 GNSS 接收機在開闊天空下的定位精度,還是模擬在城市峽谷、森林等復雜環(huán)境中的信號接收情況,GNSS 模擬器都能通過靈活設置參數,為接收機提供逼真的測試信號,幫助工程師深入了解接收機性能。GNSS 軌跡模擬器生成循環(huán)軌跡,適用于周...
GNSS 導航模擬器對 GNSS 信號特性的模擬十分精確。它能精確復現(xiàn)衛(wèi)星信號的偽隨機噪聲碼,確保每個衛(wèi)星的碼序列與真實情況一致,從而使接收機能夠準確識別衛(wèi)星。在信號強度模擬方面,可根據衛(wèi)星與接收機的相對位置、傳播距離以及各種干擾因素,精確調節(jié)信號強度,范圍從強信號的 - 120dBm 左右到弱信號的 - 160dBm 以下,模擬不同環(huán)境下信號強度的變化。同時,模擬器還能模擬信號的多普勒頻移,根據接收機與衛(wèi)星的相對運動速度,精確調整信號頻率,真實反映動態(tài)場景下信號頻率的改變,為接收機的動態(tài)定位性能測試提供保障。GPS 導航模擬器模擬復雜路況,優(yōu)化車載導航系統(tǒng)體驗。車載式gnss仿真模擬器廠家一...
定位精度是 GNSS 接收器的重心性能指標。民用接收器精度通常在數米范圍,而采用差分定位技術的專業(yè)接收器精度可大幅提升。例如,實時動態(tài)(RTK)差分技術能使定位精度達厘米級。靈敏度決定接收器接收微弱信號的能力,高靈敏度接收器可在信號受遮擋或干擾環(huán)境下正常工作,如在城市高樓間或室內部分場景。更新率表示接收器每秒輸出定位信息的次數,高更新率(如 10Hz 以上)適用于高速移動目標,能及時反饋位置變化,確保動態(tài)定位的準確性。功耗也是重要指標,對于依賴電池供電的便攜式設備,低功耗接收器可延長設備續(xù)航時間。GNSS 導航模擬器模擬山區(qū)導航場景,改善山區(qū)定位精度。便攜式GPS信號模擬器供應商在科研領域,G...
自動駕駛汽車依賴精細的定位信息來安全行駛,GNSS 模擬器在自動駕駛測試中不可或缺。在自動駕駛汽車研發(fā)階段,利用 GNSS 模擬器可在實驗室環(huán)境下模擬各種道路場景的衛(wèi)星信號。例如,模擬車輛在高速公路上行駛時的開闊天空信號環(huán)境,測試自動駕駛系統(tǒng)的正常定位與導航功能;模擬車輛進入城市街道時,因高樓遮擋導致的信號丟失、多路徑干擾等情況,檢驗自動駕駛系統(tǒng)在復雜環(huán)境下的應對能力。通過在不同場景下反復測試,汽車制造商能優(yōu)化自動駕駛算法,提高車輛在真實道路上面對各種 GNSS 信號狀況時的可靠性與安全性,確保自動駕駛技術在投入實際應用前經過充分驗證。GNSS 射頻模擬器輸出高精度射頻信號,用于接收機前端測試...
GNSS 導航模擬器有著不同的精度等級。入門級模擬器定位精度一般在 10 米左右,主要用于一些對定位精度要求不高的基礎應用測試,如兒童手表的大致位置定位功能測試。中級精度模擬器定位精度可達 1 - 5 米,適用于大多數消費級導航產品,如普通車載導航、共享單車定位等的性能測試。而高精度模擬器精度可達到厘米級甚至毫米級,這類模擬器常用于專業(yè)測繪、自動駕駛汽車高精度定位等領域的研發(fā)與測試,通過極其精確的信號模擬,確保相關設備在高精度定位需求下的可靠性與準確性。GNSS 射頻模擬器采用先進芯片,提升信號處理速度。室內GPS軌跡模擬器供應商GNSS 模擬器具備多項獨特技術特點。首先是高精度信號生成能力,...
按用途劃分,消費級 GNSS 接收器普遍應用于智能手機、車載導航儀等設備。這類接收器成本較低,定位精度一般在 5 - 10 米,能滿足日常出行導航需求。專業(yè)級接收器常用于測繪、地質勘探等領域,其定位精度可達厘米級甚至毫米級,配備高性能天線與信號處理芯片,可在復雜環(huán)境下穩(wěn)定工作。從接收信號類型看,單頻接收器接收單一頻率信號,成本低但受電離層影響大;雙頻或多頻接收器能接收多個頻率信號,通過對比不同頻率信號的傳播延遲,有效校正電離層誤差,提高定位精度,常用于對精度要求嚴苛的應用場景。GNSS 發(fā)生器集成多種功能,方便用戶操作與使用。理工雷科GPS信號模擬器廠家在全球范圍內,GNSS 模擬器市場競爭較...
信號生成基礎:GNSS 信號模擬器首要任務是生成基礎信號。它基于精確的數學算法,模擬衛(wèi)星在太空中的運動軌跡。以 GPS 系統(tǒng)為例,依據開普勒定律等軌道力學知識,計算出衛(wèi)星在不同時刻的精確位置。同時,內置高精度時鐘模型,模擬衛(wèi)星攜帶的原子鐘信號。通過這些復雜的運算,得到每個衛(wèi)星對應的偽隨機噪聲(PRN)碼序列起始點。這些 PRN 碼如同衛(wèi)星的獨特 “指紋”,每個衛(wèi)星都有專屬序列。將衛(wèi)星位置信息、時鐘信息與 PRN 碼信息相結合,利用數字信號處理器(DSP)生成較初的數字基帶信號,為后續(xù)模擬真實衛(wèi)星信號奠定基礎。GPS 衛(wèi)星模擬器模擬衛(wèi)星姿態(tài)變化,影響信號發(fā)射方向。理工雷科GPS軌跡模擬器錄制回放...
豐富模擬軌跡類型呈現(xiàn):GPS 軌跡模擬器能夠生成豐富多樣的模擬軌跡類型。直線軌跡是基礎類型,用于簡單的場景模擬,如車輛在筆直公路上的行駛。曲線軌跡則可模擬車輛轉彎、河流蜿蜒等情況,通過設定曲率等參數精確生成。循環(huán)軌跡常用于模擬一些周期性運動,像摩天輪的轉動、列車在環(huán)形軌道上的運行等。不規(guī)則軌跡可模擬復雜的自然運動或受隨機因素影響的運動,比如野生動物的遷徙路徑、無人機在復雜環(huán)境中的飛行軌跡,通過引入隨機噪聲等算法實現(xiàn)。GPS 衛(wèi)星信號模擬器模擬不同衛(wèi)星系統(tǒng)信號融合,測試兼容性。便攜式gnss發(fā)生器錄制回放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,...
隨著科技發(fā)展,GNSS 模擬器涌現(xiàn)出許多新興應用場景。在智能農業(yè)領域,利用模擬器可模擬農田不同區(qū)域的衛(wèi)星信號環(huán)境,幫助農民優(yōu)化農機自動駕駛系統(tǒng)。例如,在山區(qū)農田,模擬因地形起伏導致的信號遮擋情況,測試農機能否準確按照預設路線進行播種、施肥等作業(yè),提高農業(yè)生產效率和精細度。在虛擬現(xiàn)實(VR)/ 增強現(xiàn)實(AR)導航體驗中,GNSS 模擬器模擬用戶在虛擬環(huán)境中的位置變化所對應的衛(wèi)星信號,讓用戶在沉浸式體驗中感受真實的導航定位效果,增強虛擬場景的真實感與互動性。在應急救援訓練方面,模擬器模擬災害現(xiàn)場復雜的信號環(huán)境,如地震后的城市廢墟中信號受阻情況,訓練救援人員使用定位設備進行精細救援,提升應急救援能...
在全球范圍內,GNSS 模擬器市場競爭較為激烈。國外有名廠商如思博倫(Spirent)、羅德與施瓦茨(R&S)憑借長期技術積累與品牌優(yōu)勢,占據不錯市場主導地位。它們的產品在精度、功能豐富度上表現(xiàn)不錯,普遍應用于軍方、航天等關鍵領域。國內廠商近年來發(fā)展迅速,像北斗星通等企業(yè),依托國內北斗衛(wèi)星系統(tǒng)發(fā)展機遇,不斷推出具有性價比優(yōu)勢的產品,在中低端市場具有較強競爭力,并且逐步向不錯市場滲透。此外,一些新興科技企業(yè)也在通過創(chuàng)新技術,如基于云計算的模擬器服務等,試圖在市場中開辟新賽道。隨著市場需求不斷增長,尤其是自動駕駛、物聯(lián)網等新興領域對高精度定位測試需求的爆發(fā),各廠商不斷加大研發(fā)投入,競爭將愈發(fā)激烈,...
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?;A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)階段,無需大量人力、物力在不同地理環(huán)境下進行實地測試,降低了交通、設備運輸等費用。同時,利用模擬器能快速發(fā)現(xiàn)接收機設計缺陷,縮短研發(fā)周期,加快產品上市,帶來更多經濟效益。此外,對于一些對定位精度要求極高的行業(yè),如測繪、航空航天,使用模擬器進行充分測試,可避免因接收機性能不佳導致的重大損失,間接提升效益。GNSS 衛(wèi)星模擬器模擬衛(wèi)星軌道攝動...
除了基礎的導航信號模擬,GNSS 導航模擬器還具備多種拓展功能。一些模擬器支持多系統(tǒng)聯(lián)合模擬,不能同時模擬 GPS、北斗、GLONASS 等多個衛(wèi)星導航系統(tǒng)的信號,還能模擬不同系統(tǒng)信號之間的相互干擾與協(xié)同工作情況,為多系統(tǒng)融合導航設備的研發(fā)提供多方面測試。部分模擬器具備信號干擾模擬功能,可生成窄帶干擾、寬帶干擾等多種干擾信號,與正常 GNSS 信號疊加,測試接收機在干擾環(huán)境下的抗干擾能力與定位穩(wěn)定性。此外,有的模擬器還能模擬時間同步信號,用于測試對時間精度要求極高的應用場景,如電力系統(tǒng)的時間同步設備。GNSS 射頻模擬器支持多頻段輸出,適配多種接收機。車載式GPS模擬器廠家:實現(xiàn) GPS 軌跡...
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、GLONASS 和 Galileo 等。這種類型的模擬器優(yōu)勢明顯,能為用戶提供更豐富的衛(wèi)星信號資源,提高定位精度與可靠性,普遍應用于需要高精度定位的領域,如測繪、自動駕駛等,使設備在不同衛(wèi)星系統(tǒng)信號組合下都能進行性能測試與優(yōu)化。GNSS 接收器增加抗干擾模塊,適應復雜電磁環(huán)境。航空GNSS接收器GNSS 模擬器可分為射頻(RF)模擬器和中...
GNSS 導航模擬器對 GNSS 信號特性的模擬十分精確。它能精確復現(xiàn)衛(wèi)星信號的偽隨機噪聲碼,確保每個衛(wèi)星的碼序列與真實情況一致,從而使接收機能夠準確識別衛(wèi)星。在信號強度模擬方面,可根據衛(wèi)星與接收機的相對位置、傳播距離以及各種干擾因素,精確調節(jié)信號強度,范圍從強信號的 - 120dBm 左右到弱信號的 - 160dBm 以下,模擬不同環(huán)境下信號強度的變化。同時,模擬器還能模擬信號的多普勒頻移,根據接收機與衛(wèi)星的相對運動速度,精確調整信號頻率,真實反映動態(tài)場景下信號頻率的改變,為接收機的動態(tài)定位性能測試提供保障。GPS 軌跡模擬器設定不同速度模擬,用于運動數據分析。理工雷科GPS衛(wèi)星信號模擬器錄...
在消費電子領域,便攜式 GNSS 模擬器備受青睞。這類模擬器體積小巧、便于攜帶,能夠模擬常見的城市、郊區(qū)等環(huán)境下的 GNSS 信號,用于測試智能手機、智能手表等消費級產品的定位功能,確保產品在不同場景下的定位精度與穩(wěn)定性。對于汽車行業(yè),車載 GNSS 模擬器是關鍵工具。它不能模擬車輛行駛過程中的動態(tài)信號,還可結合汽車電子系統(tǒng),模擬復雜交通場景,如多車交匯、進出隧道等情況下的信號變化,助力汽車導航系統(tǒng)與自動駕駛輔助系統(tǒng)的研發(fā)與測試。航空航天領域則依賴高精度 GNSS 模擬器,此類模擬器能模擬飛機在高空飛行時面臨的信號環(huán)境,包括信號弱、干擾復雜等情況,用于測試飛機導航系統(tǒng)的可靠性與準確性。GPS ...
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,還可精確設定軌跡的起始時間和持續(xù)時長,滿足不同場景下對時間因素的模擬需求。其三,數據輸出功能多樣,可將生成的 GPS 軌跡數據以常見的格式,如 GPX、KML 等輸出,方便與各類地圖軟件、數據分析工具對接。GPS 信號模擬器添加噪聲干擾,測試接收機抗噪性能。LabSatGPS導航模擬器供應商在測繪行業(yè),GNSS 模擬器是提升作業(yè)精度與效率的得力...
GNSS 導航模擬器對 GNSS 信號特性的模擬十分精確。它能精確復現(xiàn)衛(wèi)星信號的偽隨機噪聲碼,確保每個衛(wèi)星的碼序列與真實情況一致,從而使接收機能夠準確識別衛(wèi)星。在信號強度模擬方面,可根據衛(wèi)星與接收機的相對位置、傳播距離以及各種干擾因素,精確調節(jié)信號強度,范圍從強信號的 - 120dBm 左右到弱信號的 - 160dBm 以下,模擬不同環(huán)境下信號強度的變化。同時,模擬器還能模擬信號的多普勒頻移,根據接收機與衛(wèi)星的相對運動速度,精確調整信號頻率,真實反映動態(tài)場景下信號頻率的改變,為接收機的動態(tài)定位性能測試提供保障。GNSS 模擬器支持多系統(tǒng)信號模擬,滿足全球定位應用需求。全頻點信號仿真GPS模擬器...
GNSS 模擬器通過生成模擬的衛(wèi)星信號來仿真真實的全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)環(huán)境。其重心在于依據衛(wèi)星軌道模型、信號傳播模型等數學模型,精確計算衛(wèi)星在不同時刻的位置及信號特征。在計算出衛(wèi)星位置后,模擬器會按照特定的編碼方式,如 GPS 的 C/A 碼或更復雜的加密碼,對載波信號進行調制,以模擬衛(wèi)星發(fā)射的實際信號。這些模擬信號經放大、濾波等處理后,可輸出至接收設備。無論是用于測試 GNSS 接收機在開闊天空下的定位精度,還是模擬在城市峽谷、森林等復雜環(huán)境中的信號接收情況,GNSS 模擬器都能通過靈活設置參數,為接收機提供逼真的測試信號,幫助工程師深入了解接收機性能。GPS 信號模擬器添加噪聲干擾,測試接收機...
軟件算法在 GNSS 模擬器中起著智能重心的作用。軌道預測算法根據衛(wèi)星的開普勒軌道參數以及攝動模型,精確計算衛(wèi)星在不同時刻的位置和速度,為信號生成提供基礎數據。信號調制算法將導航電文、偽隨機碼等信息按照特定的調制方式加載到載波上,生成符合衛(wèi)星信號特征的模擬信號。誤差模擬算法用于模擬信號傳播過程中的各種誤差,如電離層延遲誤差、對流層延遲誤差、多路徑誤差等,通過數學模型精確計算并疊加到模擬信號中,以真實反映實際環(huán)境對信號的影響。數據融合算法在與其他設備協(xié)同工作時發(fā)揮重要作用,例如將模擬器生成的衛(wèi)星信號數據與慣性測量單元的姿態(tài)數據進行融合,輸出綜合的導航信息,為測試接收機的組合導航性能提供數據支持。...
在使用過程中,GNSS 導航模擬器注重數據交互。它能夠實時采集接收機的定位數據,包括位置、速度、時間等信息,并與預設的模擬場景數據進行對比分析,生成詳細的測試報告,為研發(fā)人員評估接收機性能提供依據。模擬器還可通過網絡接口與外部設備或軟件進行數據交互,例如與地理信息系統(tǒng)(GIS)軟件連接,將模擬的導航數據直觀地顯示在地圖上,便于更清晰地觀察接收機在不同場景下的定位軌跡。同時,支持與其他測試設備協(xié)同工作,如與慣性測量單元(IMU)配合,模擬組合導航系統(tǒng)的工作環(huán)境,實現(xiàn)更多方面的導航系統(tǒng)測試。GNSS 軌跡模擬器依據設定參數生成多樣軌跡,為運動分析提供數據。LabSatGPS仿真模擬器在軟件層面,G...
豐富模擬軌跡類型呈現(xiàn):GPS 軌跡模擬器能夠生成豐富多樣的模擬軌跡類型。直線軌跡是基礎類型,用于簡單的場景模擬,如車輛在筆直公路上的行駛。曲線軌跡則可模擬車輛轉彎、河流蜿蜒等情況,通過設定曲率等參數精確生成。循環(huán)軌跡常用于模擬一些周期性運動,像摩天輪的轉動、列車在環(huán)形軌道上的運行等。不規(guī)則軌跡可模擬復雜的自然運動或受隨機因素影響的運動,比如野生動物的遷徙路徑、無人機在復雜環(huán)境中的飛行軌跡,通過引入隨機噪聲等算法實現(xiàn)。GPS 信號模擬器生成弱信號,測試接收機靈敏度。LABSAT 3gnss仿真模擬器錄制回放科研工作中,GNSS 模擬器為眾多研究提供了重要支撐。在地球物理學研究方面,科研人員利用模...
一體式 GNSS 模擬器將信號生成、處理、控制等功能集成在一個設備中,體積緊湊,便于攜帶與使用。其內部硬件協(xié)同工作,用戶只需通過簡單的操作界面即可完成信號模擬設置,適合在現(xiàn)場測試、野外作業(yè)等場景使用。分布式 GNSS 模擬器則由多個模塊組成,如信號生成模塊、信號處理模塊、控制模塊等,這些模塊通過網絡或特用總線連接。這種架構靈活性強,用戶可根據需求靈活配置不同模塊,適用于大規(guī)模、復雜的測試環(huán)境,如大型實驗室中多接收機同時測試,或對不同類型 GNSS 信號進行分布式模擬的場景。GPS 導航模擬器模擬校園導航場景,方便師生出行。北斗gnss軌跡模擬器供應商定位精度是 GNSS 接收器的重心性能指標。...
科研工作中,GNSS 模擬器為眾多研究提供了重要支撐。在地球物理學研究方面,科研人員利用模擬器模擬不同地球物理條件下的衛(wèi)星信號傳播情況,研究電離層、對流層變化對信號的影響,進而深入了解地球大氣結構與動力學。在天文學研究中,通過模擬衛(wèi)星信號在星際空間的傳播,探索信號受太陽風、引力場等因素干擾的規(guī)律,為星際導航研究提供數據基礎。在新型定位算法研發(fā)中,科研人員借助模擬器生成大量不同場景的衛(wèi)星信號數據,用于訓練和驗證新算法,如基于深度學習的定位算法,提升定位精度和抗干擾能力,推動導航技術不斷創(chuàng)新發(fā)展。GPS 信號模擬器生成弱信號,測試接收機靈敏度。室內GPS模擬器錄制回放提升 GNSS 模擬器精度是關...
信號生成基礎:GNSS 信號模擬器首要任務是生成基礎信號。它基于精確的數學算法,模擬衛(wèi)星在太空中的運動軌跡。以 GPS 系統(tǒng)為例,依據開普勒定律等軌道力學知識,計算出衛(wèi)星在不同時刻的精確位置。同時,內置高精度時鐘模型,模擬衛(wèi)星攜帶的原子鐘信號。通過這些復雜的運算,得到每個衛(wèi)星對應的偽隨機噪聲(PRN)碼序列起始點。這些 PRN 碼如同衛(wèi)星的獨特 “指紋”,每個衛(wèi)星都有專屬序列。將衛(wèi)星位置信息、時鐘信息與 PRN 碼信息相結合,利用數字信號處理器(DSP)生成較初的數字基帶信號,為后續(xù)模擬真實衛(wèi)星信號奠定基礎。GPS 發(fā)生器輸出多頻 GPS 信號,滿足高精度定位需求。航空gnss仿真模擬器GNS...
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生折射,導致信號傳播路徑變長,模擬器通過特定的數學模型,根據太陽活動、時間、地理位置等參數計算電離層延遲量,并相應地調整信號傳播時間。還有對流層延遲,它受大氣溫度、濕度和壓力等影響,模擬器利用經驗公式,結合實時氣象數據來模擬對流層延遲對信號的影響。此外,還考慮了多徑效應,模擬信號在建筑物、地形等物體表面反射后,多條路徑信號疊加對接收信號的干擾。GNSS 軌跡模擬器依據設定參數生成多樣軌跡,為運動分析提供數據。航空GN...