全频点覆盖+超动态仿真:璟晨RGS9000如何突破技术极限?
璟晨实业的RGS 9000卫星导航系统多频点信号模拟器通过全频点覆盖、超动态仿真、高精度信号生成、全场景仿真能力四大主要技术突破,实现了对卫星导航终端性能的极限测试,其技术突破点可归纳为以下方面:
一、全频点覆盖:突破导航系统兼容性极限
RGS 9000支持BDS(北斗)、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、NAVIC、SBAS等全球主流卫星导航系统的全频点信号仿真,覆盖频点包括:
BDS:B1I、B1C、B2I、B2a、B2b、B3I;
GPS:L1 C/A、L1C、L1P、L2C、L2P、L5;
GLONASS:L1 C/A、L2 C/A、L3OC;
Galileo:E1、E5a、E5b;
QZSS:L1 C/A、L2、L5;
NAVIC:L5;
SBAS:BDSBAS、WAAS、EGNOS。
技术意义:
传统模拟器通常*支持单一系统或部分频点,而RGS 9000通过全频点覆盖,可模拟多系统联合定位场景,验证终端在复杂电磁环境下的兼容性和抗干扰能力,满足全球市场对多模导航终端的测试需求。
二、超动态仿真:突破运动场景模拟极限
RGS 9000支持静态、低动态(车辆、飞机、舰船)、高动态(低轨卫星)等全运动场景仿真,关键参数包括:
仿真高程:≥80,000米(覆盖近地轨道卫星);
相对速度:≥120,000米/秒(接近***宇宙速度);
加速度:≥8,000米/秒2(800g,模拟火箭发射阶段);
加加速度:≥10,000米/秒3(模拟极端机动场景)。
技术意义:
传统模拟器动态范围有限,难以覆盖高动态场景(如卫星、导弹)。RGS 9000通过超动态仿真能力,可测试终端在极端运动条件下的信号捕获、跟踪和定位性能,为航空航天、高速交通等领域提供关键测试工具。
三、高精度信号生成:突破测量误差极限
RGS 9000通过高一致性、高保真信号生成技术,实现以下精度指标:
伪距精度:≤0.01米(相当于3毫米级定位误差);
伪距变化率精度:≤0.001米/秒(速度测量误差≤0.36公里/小时);
通道一致性:≤0.3纳秒(时间同步误差≤0.09米);
信号质量:谐波功率≤-40dBc,杂波功率≤-50dBc(信号纯净度极高)。
技术意义:
高精度信号生成可模拟真实卫星信号的微小变化,验证终端的测量灵敏度和算法鲁棒性,为自动驾驶、精密农业等高精度定位应用提供测试保障。
四、全场景仿真能力:突破测试复杂度极限
RGS 9000通过模块化设计,支持对空间段、环境传输段、地面用户段的全场景仿真:
空间段仿真:可设置卫星轨道、钟差等参数,模拟卫星星座的实时变化;
环境传输段仿真:支持电离层、对流层、多路径效应等环境模型,复现真实信号传播干扰;
地面用户段仿真:可导入外部轨迹文件或通过接口实时闭环仿真,支持圆周、螺旋等特殊轨迹。
技术意义:
全场景仿真能力使RGS 9000可模拟从城市峡谷到太空环境的任意测试场景,覆盖导航终端研发、生产、检定全流程,明显降低测试成本和时间。
五、技术突破的产业价值
RGS 9000的技术突破直接推动了卫星导航终端性能的提升:
航空航天领域:支持低轨卫星、高超音速飞行器的导航系统测试;
自动驾驶领域:验证车载导航终端在高速、复杂路况下的可靠性;
***应用领域:测试导弹、无人机等高动态平台的制导系统;
消费电子领域:优化手机、手表等智能终端的定位速度和精度。
总结
璟晨实业的RGS 9000通过全频点覆盖、超动态仿真、高精度信号生成、全场景仿真能力四大主要技术,突破了传统卫星导航模拟器的技术极限,为全球卫星导航终端的研发和测试提供了新一代工具,其技术指标已达到国际**水平,成为推动卫星导航产业高质量发展的关键基础设施。