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Skydel GSG-7 Erweiterter GNSS-Simulator

Hochleistung und Leistungsfähigkeit leicht gemacht

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Skydel GSG-7 Support Hub Skydel GSG-7 Handbuch Benutzerforum

Der GSG-7 definiert die GNSS-Simulationsbranche mit seinen benutzerfreundlichen Simulationsmöglichkeiten, seiner außergewöhnlichen Flexibilität und seiner hohen Signalkapazität neu.

Die neueste Lösung für Ortungs-, Navigations- und Zeitsteuerungstests, die Safran mit seinen Skydel-basierten Simulatoren anbietet, bietet den höchsten Standard für das Testen und Simulieren von Signalen des globalen Navigationssatellitensystems (GNSS) in einem einfach zu bedienenden, schlüsselfertigen, kleinen Formfaktor. Dieser fortschrittliche GNSS-Simulator ermöglicht es Ihnen, die gleichen RF-Signale wie echte Satelliten zu erzeugen, so dass Sie Ihr GPS/GNSS-Empfangsgerät in jedem Szenario testen können.

Mit der robusten und innovativen 1000Hz-Skydel-Software-Engine und den handelsüblichen Software-definierten Funkgeräten (SDRs) übertrifft die GSG-7 mühelos die Leistung der Konkurrenz.

VORTEILE

  • Low Latency HIL

    Low latency HIL testing is an essential step in the verification process of the Model-Based Design (MBD) approach. HIL testing is usually the last step before testing in the field and after Model-In-the-Loop (MIL), Software-In-the-Loop (SIL) or Chipset-In-the-Loop (CIL). This step is critical because it involves all the hardware and software that will be used operationally. Skydel’s low latency HIL simulation can test a standalone Device-Under-Test (DUT) or, more generally, an entire complex system consisting of multiple DUTs.

  • Scalable Automation

    Need to run multiple tests at scale? Take advantage of Skydel’s robust automation capabilities. The Skydel API allows you to automate just about any command within the GUI, including the customization of plugins and scripts. This means that if your test plan requires a sequence of multiple simulations with slight variations, you can set up a series of tests to perform in a sequence – controlling the parameters of each simulation, the duration, and the location of each test.

  • High-End Performance

    With a 1000 Hz simulation iteration rate, the GSG-7 allows you to set up and run advanced simulations. Whether you need to create an aerospace simulation that involves dynamic trajectories or even a hardware-in-the-loop scenario that requires inputs from external sources or sensors, the GSG-7 simulator will enable you to thoroughly test your GNSS receiver device.

  • Satellite Simulation Made Easy

    Simulate hundreds of satellites and satellite signals in real-time. Control every aspect of your simulation: the number of satellites, the strength of the transmitted signals, atmospheric conditions and more. Powered by Skydel software, our simulators help you recreate real satellite signals and broadcast them straight to your receiver device. This allows you to test how your receiver device will react in the real world – based on the exact parameters that you set.

ANWENDUNGSBEISPIELE

  • Multi-Antennen GNSS-Simulation für unbemannte Fluggeräte (Unmanned Aerial Vehicles UAVs)

    Die Skydel GPS/GNSS-Simulatoren von Safran ermöglichen kostengünstige, skalierbare Multi-Antennen-Tests für UAV-Anwendungen.

    Mehr erfahren

  • GNSS-Simulation mit mehreren Antennen für Anwendungen im Automotive-Bereich

    Die Skydel GPS/GNSS-Simulatoren von Safran ermöglichen kostengünstige, skalierbare Multi-Antennen-Tests für Automotive-Anwendungen.

    Mehr erfahren

  • Hardware-in-the-Loop (HIL)-Tests für Automobilanwendungen

    Die Skydel GPS/GNSS-Simulatoren von Orolia ermöglichen wiederholbare, gründliche Fahrtests

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FALLSTUDIEN

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GSG7 GNSS Simulator
GSG-7 Advanced GNSS Simulator

EIGENSCHAFTEN

  • 700 Signale
  • Kleine Größe – 2U Rack-Mountable oder Bench Top
  • Alle MF/MC-Signale über einen Composite-Anschluss
  • Verfügbar in drei Konfigurationen mit bis zu 3 SDRs
  • Synchronisation auf Nanosekunden-Ebene zwischen RF-Bändern
  • Hochwertige RF-Qualität
  • All-in-View-Satellitensimulation, alle GNSS-Konstellationen
  • 1000Hz Iterationsrate der Simulation
  • HIL mit niedriger Latenzzeit
  • Live-Synchronisation der Himmelszeit
  • RTK
  • High-End-Leistung (Präzision, Auflösung, ultrahohe dynamische Bewegung)
  • Umfassende und intuitive API (Python, C# und C++)
  • Hardware-in-the-Loop (HIL) Integration
  • IQ-Datei erzeugen & wiedergeben
  • Grundlegende Störungen
  • Mehrweg-Modelle
  • Benutzerdefinierte Signale erstellen
  • RF-Bänder: 1-3
    Maximale Bandbreite 100 MHz (pro Funkgerät)
  • Signale:
    • GPS: L1-C/A, L1C, L1-P(Y), L2-P(Y), L2C, L5;
    • NavIC L1, L5, S-Band;
    • GLONASS: G1, G2;
    • Galileo: E1, E5a, E5b, E6, E6PRS, E6 HAS, E5AltBOC, PRS (eingeschränkte Signale), PRS-Rauschen, HAS-Rauschen; OSNMA
    • BeiDou: B1, B2, B1C, B2A, B3I;
    • QZSS: L1-C/A, L1 C/B, L2C, L5, L5S
    • SBAS (L1/L5): WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM
    • Xona: PULSAR X1, X5
    • Benutzerdefinierte Signale
    • Benutzerdefinierte Konstellation
Accelerometers

INTERFACES

  • Einzelner RF-Ausgang: N-Typ
  • 10 MHz Ausgang: BNC
  • 1 PPS-Ausgang: BNC
  • 10 MHz Eingang: BNC
  • 1 PPS-Eingang: BNC
  • Antenneneingang: SMA
  • HDMI-, USB- und Ethernet-Anschlüsse

DATEN

  • Größe: 2U
  • Gewicht: 11,5 kg (25 lbs)
  • Breite: 48 cm (19 Zoll)
  • Tiefe: 41 cm (16 Zoll)
  • Höhe: 9 cm (3.5 in)
  • Leistungsaufnahme: 400W
  • Netzspannung: 100-240VAC, 50-60 Hz +/- 10% vom IEC60320 (Option O) Anschluss;
  • Temperatur: +0C bis +40C (Betrieb), -15C bis +50C nicht kondensierend @ 12.000M (Lagerung)
  • GPU: 1

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