GPS 轨迹模拟器具备多种重心功能。其一,轨迹编辑功能强大,用户可在地图界面上直接绘制轨迹,自由设定转折点、曲线形状等,也能通过输入具体的坐标点和时间参数来精确构建轨迹。其二,速度和时间控制功能实用,能够灵活调整模拟运动的速度,支持实时、加速或减速模拟,还可精确设定轨迹的起始时间和持续时长,满足不同场景下对时间因素的模拟需求。其三,数据输出功能多样,可将生成的 GPS 轨迹数据以常见的格式,如 GPX、KML 等输出,方便与各类地图软件、数据分析工具对接。GNSS 导航模拟器模拟飞机飞行轨迹,保障航空导航安全。LABSAT 3GPS模拟器录制回放

信号功率是 GNSS 射频模拟器的重要技术指标之一,其输出功率范围通常在 - 165dBm 至 - 20dBm 之间,可精确模拟卫星信号在不同传播距离下的强度变化。频率稳定度也是关键指标,一般要求达到 10⁻¹² 量级,确保长时间内输出信号频率的稳定性,避免因频率漂移影响测试精度。通道数量决定了模拟器能够同时模拟的卫星数量,常见的模拟器可支持 12 至 32 个通道,满足多卫星系统测试需求。此外,信号切换时间也是考量因素,快速的信号切换时间(如微秒级)能实现不同测试场景的快速切换,提高测试效率。GPS模拟器GNSS 接收器采用多通道技术,提高信号捕获效率。

软件算法在 GNSS 模拟器中起着智能重心的作用。轨道预测算法根据卫星的开普勒轨道参数以及摄动模型,精确计算卫星在不同时刻的位置和速度,为信号生成提供基础数据。信号调制算法将导航电文、伪随机码等信息按照特定的调制方式加载到载波上,生成符合卫星信号特征的模拟信号。误差模拟算法用于模拟信号传播过程中的各种误差,如电离层延迟误差、对流层延迟误差、多路径误差等,通过数学模型精确计算并叠加到模拟信号中,以真实反映实际环境对信号的影响。数据融合算法在与其他设备协同工作时发挥重要作用,例如将模拟器生成的卫星信号数据与惯性测量单元的姿态数据进行融合,输出综合的导航信息,为测试接收机的组合导航性能提供数据支持。
科研工作中,GNSS 模拟器为众多研究提供了重要支撑。在地球物理学研究方面,科研人员利用模拟器模拟不同地球物理条件下的卫星信号传播情况,研究电离层、对流层变化对信号的影响,进而深入了解地球大气结构与动力学。在天文学研究中,通过模拟卫星信号在星际空间的传播,探索信号受太阳风、引力场等因素干扰的规律,为星际导航研究提供数据基础。在新型定位算法研发中,科研人员借助模拟器生成大量不同场景的卫星信号数据,用于训练和验证新算法,如基于深度学习的定位算法,提升定位精度和抗干扰能力,推动导航技术不断创新发展。GNSS 导航模拟器模拟山区导航场景,改善山区定位精度。

GNSS 模拟器能灵活调整信号特性。在信号频率方面,可精确设置不同卫星系统的载波频率,如 GPS 的 L1、L2 频段,北斗的 B1、B2、B3 频段等,满足对不同频段信号测试的需求。信号幅度也能根据实际场景需求进行灵活调节,模拟卫星与接收机距离变化导致的信号强度改变。调制方式更是多样,除常见的二进制相移键控(BPSK)外,还支持正交相移键控(QPSK)、二进制偏移载波(BOC)等复杂调制方式,用户可根据特定卫星信号特征选择合适的调制方式,实现对不同卫星信号的精细模拟与测试。GNSS 信号模拟器能精确复现卫星信号特征,用于设备校准与优化。全频点信号仿真GPS轨迹模拟器厂家
GNSS 信号模拟器模拟多径效应,优化信号处理算法。LABSAT 3GPS模拟器录制回放
GNSS 模拟器常与多种设备协同,发挥更大效能。与惯性测量单元(IMU)协同,可模拟组合导航系统运行。模拟器输出卫星信号,IMU 提供加速度、角速度等信息,二者数据融合,测试组合导航算法在不同场景下的性能,如在车辆急加速、转弯等动态过程中,检验定位精度的稳定性。与射频前端设备配合,能优化接收机射频链路性能。模拟器提供射频信号,通过调整信号参数,如带宽、中心频率等,测试射频前端对不同信号的处理能力,包括信号放大、滤波、下变频等环节,助力优化射频前端设计。此外,在智能交通系统中,GNSS 模拟器与车载通信设备协同,模拟车辆在行驶过程中,定位信号与通信信号的交互,保障车联网环境下定位与通信的协同顺畅。LABSAT 3GPS模拟器录制回放
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