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” 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。GNSS 軌跡模擬器生成曲線軌跡,模擬車輛轉彎路徑。LABSAT 3gnss仿真模擬器
在科研領域,GNSS 模擬器為眾多研究提供有力支持。在地球物理學研究中,利用模擬器可模擬不同地球物理條件下的衛(wèi)星信號,研究電離層、對流層變化對信號傳播的影響,助力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、引力場等因素干擾情況,為星際導航研究提供數(shù)據(jù)支撐。在新型定位算法研究方面,科研人員借助模擬器生成大量不同場景的衛(wèi)星信號數(shù)據(jù),用于訓練和驗證新算法,如基于深度學習的定位算法,以提升定位精度和抗干擾能力。GNSS 模擬器還為量子導航等前沿研究提供了地面測試平臺,模擬量子態(tài)下衛(wèi)星信號接收與處理,推動導航技術的創(chuàng)新發(fā)展。LABSAT 3GPS導航模擬器GPS 軌跡模擬器能靈活編輯軌跡,適配戶外運動產(chǎn)品研發(fā)需求。
應急救援爭分奪秒,準確的定位至關重要,GNSS 模擬器在這方面發(fā)揮著積極作用。在地震、洪水等自然災害發(fā)生后,救援人員需快速定位受災大眾位置。GNSS 模擬器可模擬災害現(xiàn)場復雜的信號環(huán)境,如地震后的城市廢墟中,因建筑物倒塌導致的信號嚴重遮擋與干擾情況,訓練救援人員使用定位設備在惡劣環(huán)境下準確獲取位置信息。同時,在制定救援方案時,利用模擬器模擬不同救援路線上的衛(wèi)星信號狀況,幫助救援團隊選擇信號穩(wěn)定、定位準確的路線,提高救援效率,為挽救生命贏得寶貴時間。
GNSS 模擬器依托高性能硬件構建。其重心信號生成模塊配備了先進的數(shù)字信號處理器(DSP),具備強大的運算能力,能夠實時處理復雜的衛(wèi)星信號生成算法。例如,面對大量衛(wèi)星軌道數(shù)據(jù)的快速運算需求,DSP 可高效完成,確保信號生成的及時性與準確性。同時,采用現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)技術,使硬件具備高度的靈活性。研發(fā)人員能根據(jù)不同的測試需求,靈活配置信號生成流程,快速實現(xiàn)對不同衛(wèi)星系統(tǒng)信號特征的模擬。高精度的時鐘源也是關鍵硬件組件,像原子鐘提供的超高穩(wěn)定性時間基準,保障了模擬器生成信號的時間精度,讓多衛(wèi)星信號間的同步誤差極小,為模擬真實衛(wèi)星信號環(huán)境奠定堅實基礎。GPS 衛(wèi)星模擬器模擬衛(wèi)星鐘差,檢測定位精度影響。
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(shù)據(jù)輸出功能多樣,可將生成的 GPS 軌跡數(shù)據(jù)以常見的格式,如 GPX、KML 等輸出,方便與各類地圖軟件、數(shù)據(jù)分析工具對接。GPS 模擬器模擬真實 GPS 信號環(huán)境,用于測試定位設備性能。LabSat 信號模擬器
GNSS 軌跡模擬器依據(jù)設定參數(shù)生成多樣軌跡,為運動分析提供數(shù)據(jù)。LABSAT 3gnss仿真模擬器
基礎型 GNSS 模擬器功能相對簡單,主要能夠模擬衛(wèi)星信號的基本特征,如生成固定數(shù)量衛(wèi)星的標準信號,可進行簡單的信號強度調節(jié)。它適用于初學者對 GNSS 接收機基本功能的初步測試,以及一些對信號模擬要求不高的基礎教學場景。高級型 GNSS 模擬器則具備豐富的功能,除了模擬常規(guī)信號外,還能精確模擬復雜的信號環(huán)境,如多徑效應、信號干擾等。它可設置多種動態(tài)場景,對接收機的抗干擾能力、動態(tài)性能等進行多方面測試,常用于專業(yè)的科研項目以及不錯產(chǎn)品的研發(fā)測試。LABSAT 3gnss仿真模擬器