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场源和梳状信号发生器 RefRad X

RefRad X 是一款电池供电的梳状信号发生器和场源,用于产生明确定义的信号,以测试 EMC 和 EMF 测量系统在 10 kHz 至 3 GHz 频率范围内的性能,具有以下特点:
• 发生器采用宽带天线设计
• 内置的高精度振荡器(频率稳定性 ±20 ppb)可调谐,提高动态范围减少测量时间
• 10 kHz 起的 LISN 检查
• 梳状信号发生器内置于锥形天线元件内部,因此天线与发生器之间无需电缆连接,确保可重复的测量结果以及可靠的辐射性能模拟。
• 三种可切换的频率设置:10 kHz、1 MHz 和 5 MHz。

场源应用
全电波暗室(FAR)中的归一化场地衰减测量
测试实验室的系统检查(辐射发射)
屏蔽效能测量
转台和天线塔影响研究
实验室间比对测量
(同类型)测试场地相关性测量
替代测试方法的相关性验证

梳状信号发生器应用
测试实验室的系统检查(辐射发射)
测试实验室的系统检查(传导发射)
电缆损耗校准
归一化场地衰减测量(半电波暗室)
归一化场地衰减测量(全电波暗室)
实验室间比对测量
(同类型)测试场地相关性测量
替代测试方法的相关性验证

归一化场地插入损耗(NSIL)和屏蔽效能(SE)验证天线 PLA-SET

• 有源发射和接收天线
• 集成式三脚架,带激光对准功能
• 发射功率高
• 极低的本底噪声
• 电池供电

• CISPR 16-1-4
• EN 50147-1
• IEEE 299

VSWR 场地电压驻波比测试 偶极子天线POD16/POD618

• 适用于1GHz 以上的场地电压驻波比测量
• 完全符合 CISPR 16-1-4 标准
• 通过专用天线支架可轻松实现极化切换
• 支持高达 18 GHz 的场强监测

在“传统”双锥天线设计中,天线馈电电缆附近的辐射方向图会发生畸变(与理想偶极子相比)。Seibersdorf Laboratories已获专利的POD天线设计避免了与馈电电缆的耦合,其方向图非常接近理想偶极子(如下图所示)。

暗室场地验证天线(CISPR 16-1-4) PCD3100/PCD 8250

• 根据CISPR 16-1-4标准要求进行全电波暗室(FAR)验证
• 根据CISPR 25标准进行ALSE验证
• 根据CISPR 16-1-4标准进行转台影响测量
• 基站辐射暴露评估
• 射频辐射安全测量

Rototest移动式轴耦合动力总成测试台架

Rototest,成立于1988年,并于2023年被东扬集团收购,是瑞典一家专注于便携式轴耦合动力总成测功机研发与制造的公司,其产品广泛应用于汽车传统动力系统及新能源智驾试验等领域,全球范围内已经在20多个国家交付150多套,在中国也已经交付10多套,客户主要是车企,零部件厂商及认证试验室。

• 轴耦合式设计:通过轮毂直接耦合车辆驱动轮,支持四象限功率测试(能量吸收与回馈),可独立控制各个负载,模拟真实道路负载,精度高。 ‌
• 转向及转向力模拟:设计上台架支持车辆方向盘真实转向操作,并在不改造车辆的基础上模拟转向力,为智能驾驶测试提供全场景仿真。
• 高动态响应:搭载高动态控制(HDC)系统,支持毫秒级外部控制,适用于复杂工况如爬坡、绕弯、智能驾驶等高动态响应场景。 ‌
• 宽功能适应性:可置于环境仓,NVH半消室暗室,为不同测试需求提供平台。 ‌
• 可移动性:无需地坑,节省基建成本,便于安装,适合快速部署。
• 宽负载选项:根据客户的测试需求,可在多种经过实际验证的负载配置上进行选择。

整车级
• 纯电动、混动汽车能量消耗率、燃油车油耗和续驶里程法规试验
• 整车在环(ViLs)场景仿真试验
• 智能驾驶(ADAS)试验
• 纯电动、混动、燃油车汽车环境模拟、NVH测试,以及动力性试验,包括:
• 加减速性能试验
• 最低稳定车速试验
• 驱动力试验
• 汽车爬陡坡试验
• 汽车滑行试验
• 排放法规试验
• 整车疲劳耐久试验

动力总成级(纯电/混动/燃油车)
• 油耗、能量消耗经济性测试
• 各种控制器,如ECU、TCU的控制策略标定测试
• 产品一致性测试
• 变速箱及电驱桥的性能测试
• 差速器的性能测试
• 三电系统的功能测试
• 硬件在环(HiL)仿真−动力总成控制策略
• 环境模拟以及NVH测试

• 低惯性模拟:通过Active惯性™技术,精准复现车辆真实惯性特性 。 ‌
• 软件集成:配套Rototest®DynoVision™和Datmon™软件,支持数据实时采集与定制化分析。 ‌
• 外部智驾场景集成:可配合多种主流智驾场景仿真软件,实现智驾测试需求的满足

整车在环、转向及智能驾驶

整车在环、转向及智能驾驶

常规性能测试

常规性能测试

环境模拟测试

环境模拟测试

NVH测试

NVH测试

无线通信OTA混响暗室测试系统

微波暗室(Anechoic Chamber)是在二次大战期间为测量雷达天线而开发的,其适用于测量大型天线,包括雷达天线、微波天线、卫星天线等。这类大型天线的共同点在于它们都是使用在较少干扰或反射的环境中,我们一般称作视距范围(Line-of-sight, LOS)。在当时没有替代方法的情况下,小型天线的开发也使用吸波暗室进行测量。

不过在90年代末期,有工程师提出了通过提高微波混响室的精度和速度,能够用它来测量小型天线、或安装有小型天线的移动终端的天线效率、辐射功率以及接收灵敏度。如当时在Chalmer理工学院天线小组工作的Per-Simon Kildal教授就发现由于小型天线或安装有小型天线的移动终端(如手机)通常在室内或都市等多反射的环境中使用,因此传统吸波暗室测量天线的方法并不完全适用。同时有些公司已经开始研究多天线的移动终端,即分集(Diversity)系统或多重输入多重输出终端(MIMO Terminal)。这类技术有可能增加移动系统的频谱效率和数据吞吐率。在无反射的环境,如吸波暗室中,分集或MIMO系统无法发挥作用,但在微波混响暗室中却能很容易快速的测量出它们的分集增益或MIMO容量。

Per-Simon Kildal教授于2000年在瑞典哥德堡创建Bluetest公司,公司成立25年以来一直致力于无线通讯产品OTA混响暗室测试解决方案的革新和推广, 客户遍布全球各个国家。主要客户群体包含:无线通信终端以虚线通讯类产品厂家,运营商以及测试认证实验室和一些大学以及科研机构.  目前全球商用的设备的安装运行数量已经超过500套。

混响室是一个金属材质的屏蔽室,当一个辐射天线位于腔体内,它会激发一些在腔体附近产生共振的腔体模式。这些模态会彼此串扰,整个腔室内场的最大和最小振幅在空间上会形成一种统计分布(即场强的强弱变化)。

当接收天线位于该环境内,其端口处的感应电压也可以取任意值。 然而,感应电压的最大值和最小值通常不会与特定场分量的最大值和最小值腔室相关. 最大值和最小值将取决于室内天线的位置和方向。感应电压在天线端口会随着腔体内机械单元以连续或逐步的方式移动而改变– 称为机械模式搅拌。然后,当天线移动到不同的位置和方向,感应电压将经历相似的统计最大值和最小值变化,即衰落。这种感应电压的变化使得用混响室来测试衰落环境中的天线和无线设备成为可能. 特别在多天线的增益以及MIMO容量测试中有其独到的优势。

对于基于一定尺寸的混响室,在特定工作频率下的会有一定数量的激发模态。在这种情况下,伴随着搅拌板的移动,电磁场的矩形分量经过搅拌后会形成独立的高斯分布,这也是混响室内存在大量的独立平面波彼此影响的结果. 这些平面波也可以很容易地理解为腔体内激发腔模式的扩展. 每一个激发模态对应8个平面波. 混响室内接收天线测量到的电压是这种平面波线性组合的结果. 因此电压的实部和虚部会呈现高斯分布, 即复数电压的复高斯分布. 这种复高斯分布反过来会导致感应电压的幅度为瑞利分布即瑞利衰落,接收功率相应为指数分布,都是基于经典理论统计数据。

混响室之前一直被广泛用于EMC的测试 。除此之外,我们可以使用混响室来模拟衰落的环境用于小型电子设备的天线测试,如手机和其他无线终端. 混响室可以形成一种丰富的同向均匀的场 (Rich Isotropic Multipath)这里关于角度以及极化特征呈现均匀性.

这个特点使混响室特别适合测试例如天线辐射,有源器件的效率和总辐射功率,接收灵敏度和吞吐量等指标,同时保证良好的准确性和重复性。

系统型号 RTS65
频率范围 650MHz-12GHz;Optional 50GHz
测量天线数目 4/8/16/32
屏蔽性能 650MHz-6GHz: 100dB

6-12GHz: 90dB

系统重量 1750Kg
系统外部尺寸 Width: 2000 mm
Height: 2000 mm
Depth: 1500 mm
测量精度 不确定度: 0.3dB
测试能力 蜂窝网络: 2/3/4/5G TRP & TIS & TPUT
IOT: WLAN & Bluetooth (LE) & NB-IOT & eMTC TRP & TIS
转台尺寸及承重 直径 :0.6m
承重:20Kg
被测物尺寸  0.5m * 0.5m * 0.4m
供电 AC 220V/50Hz: Typical 160-220 W
环境因素 温度: 5-40° C / 40-105° F

最大海拔: 2000m / 6600ft

最大相对湿度: 80% (non condensing)

 

系统测试结果重复性 系统混响室TRP测试可重复性波动:≤0.3dB

系统混响室TIS测试可重复性波动:≤0.5dB

 

测试时间 要求测试时间TRP单信道不超过3min., TIS单信道不超过10 mins; 蜂窝网络制式 2/3/4G TRP 1mins/CH, TIS 3-8 mins/CH

RTS混响暗室带有测量及分析软件平台:Bluetest Flow。 这个集成的测试环境提供用于测试复杂功能的无线解决方案。 软件提供友好的人机交互,支持自定义报告模板以及集成的Python编译环境可以对测试结果进行自定义的图表以及数据处理,支持不同的图形视图对测试结果进行统计分析,同时具备API接口便于客户根据自己实际需求进行自动化的开发工作,通过远程API可以直接调用Flow 服务器中基于 JSON-RPC的接口,改协议易于在不同平台上进行实现与集成。

Flow SW在结构上可以分为测试用例管理软件Flow Manager, 结果分析软件Flow Analyzer以及远程图形化界面Flow Touch. Flow Touch 支持任意局域网中的设备通过TCPIP端口以及地址对测试服务器进行访问以及远程测试接口的调用。

 

模式 备注(可选件,具体见配置清单)
1 GSM/GPRS/EGPRS 全频段TRP、TIS测试
2 WCDMA/HSPA/HSPA+ 全频段TRP、TIS测试
3 CDMA2000/EVDO 全频段TRP、TIS测试
4 TDSCDMA/TDS-CDMA HSPA+ 全频段TRP、TIS、TPUT测试
5 FDD LTE/TDD LTE 1.全频段SISO/MIMO 4*4 TRP、TIS、DL/UL TPUT测试;
6 LTE CA 1.全频段2CC TRP/TIS,UL/DL throughput(DL支持4*4MIMO);

2.全频段3CC/4CC/5CC/6CC TIS,DL throughput(支持到DL 4*4MIMO+3CC及以上规格);

7 IoT NB-IoT & Cat M1:TRP/TIS/TPUT
8 NR 1. FR1全频段SA 1CC SISO/2*2MIMO TRP、TIS测试;

2. FR1全频段SA 1CC SISO/2*2MIMO UL/DL TPUT测试;

3. FR1全频段NSA 1CC SISO/2*2MIMO TRP、TIS测试;

4. FR1全频段NSA 1CC SISO/2*2MIMO UL/DL TPUT 测试;

5. FR1全频段4*4 MIMO测试;

9 NR CA 1. FR1全频段2CC/3CC/4CC TIS 测试;

2. FR1全频段2CC/3CC/4CC TPUT 测试;

10 WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/6E/7,

TRP/TIS/TPUT-DL&UL/TPUT-IP

11 BT 1.0-2.1, 4.0, 5.0 TRP/TIS

1)符合3GPP以及CTIA测试规范中对2/3/4/5G FR1蜂窝网络下OTA的测试要求;
2)唯一满足CTIA规范中对大尺寸DUT测试要求的方法;
3)不需要信道仿真器条件下,支持6CA及以上载波聚合以及多阶MIMO的测量;
4)用户可以根据自身需要调用SW API接口开发自己的自动化测试工具;
5)硬件方面系统支持后续的升级与扩展,如RF单元上天线与开关的频率上限以及单元数量;
6)支持WIFI 6E以及BT BLE的测量.
7)市场占有率:混响OTA市场占有率95%左右;
8)客户群认可度高:全球前10的各大手机厂商,设备商,运营商,实验室等;
9)测试速度快: TRP/ Channel:1分钟;TIS: 3-8分钟;
10)LTE 以及NR TIS具备Q-TIS功能,单信道在3分钟内完成测试.
11)具备毫米波频段的测试能力,频率上限60GHz.
12)支持DUT s尺寸上限 0.5×0.5×0.4米;
13)测量精度高:目前验证的毫米波以及NR Sub6GHz产品的OTA结果和理论值在1dB以内;
14)校准速度快:全频段校准 450MHz-60GHz在2小时内完成.;
15)支持高频:2019年已交付系统到60G;
16)CTIA 关于大尺寸(超过42cm)DUT OTA测量的唯一方法;
17)符合欧洲 CE标准要求;
18)高无源互调抑制性能;

Anyverse座舱合成仿真数据

Anyverse始于1998年成立的Next Limit Technologies。在二十多年的时间里,Next Limit 在视觉效果、基于物理的模拟和照片级真实渲染方面建立了全球创新声誉,为后来演变成 Anyverse 的技术和远见奠定了基础。

2018 年公司进行了战略转型,转变为 Anyverse,专注于为计算机视觉和自主系统生成高级合成数据。如今Anyverse 拥有一个专有平台,重点关注车内DMS、OMS监控系统,使全球的汽车OEM和供应商能够开发更安全、更智能、符合法规的自主技术。

Anyverse InCabin可以让用户快速生成DMS、OSM和CPD高仿真数据集,数据集的范围不仅限于Euro-NCAP 2026法规场景标准,而且还支持用户自定义生成。

人体生物力学建模

以生物力学的精确度模拟人类外观、视线、手势和行为。

自然交互的场景

模拟特定真实座舱、动态环境、关键场景和边缘案例,以准确反映现实世界条件。

RGB-IR和雷达

模拟复杂传感器设置、多传感器以及不同传感器布局,支持 RGB-IR 和雷达传感器。

法规合规

利用自带场景数据库或自定义场景,测试和验证用户系统,以符合Euro NCAP和其他法规要求。

Anyverse InCabin 不仅自带了Euro NCAP测试场景库,能够快速生成符合法规要求的仿真数据集。同时还支持可扩展、可定制的数据生成功能。

Euro NCAP 标准

每个场景都根据Euro NCAP标准设计,确保对 DMS、OMS 和 CPD 验证的相关性。

可扩展的合成数据

基于云平台自动生成数万张照片级真实图像和序列。

定制化验证数据集

定制和用户传感器规格、座舱架构相匹配的数据集,无缝集成到用户验证流程中。

DMS驾驶员状态监测

Anyverse InCabin 为任何座舱建立数字孪生模型,模拟不同的驾驶员、行为或环境条件,合成用于疲劳检测、驾驶员注意力、分心与脱离检测、驾驶员身份验证、方向盘握持检测以及其他 DMS 应用场景的稳健模型。

OMS乘员监测

Anyverse InCabin 模拟不同座舱,快速添加所需的对象、活动和角色。满足 Euro NCAP 对乘员状态监测、乘客分类、座位占用、手势和身体姿态监测(安全带和头枕)、以及其它生物检测(如宠物)的要求。

多元包容的角色

模拟各种座舱

自定义相机位置

安全带检测

CPD儿童遗留检测

Anyverse InCabin 可用于模拟不同年龄和种族的婴儿、幼儿或儿童,以避免中暑、检测儿童座椅和安全带、检测不正确安装的儿童座椅或安全带、儿童被遗忘以及其它 CPD 案例。

多种儿童座椅型号

多样婴儿和儿童角色

可定制的儿童座椅位置

头部、身体和姿态变化

RGB-IR传感器和摄像头配置

Anyverse InCabin 执行基于物理的传感器模拟,以精确地建模任何 RGB/IR 和 iToF 传感器。该平台允许将摄像头集成在最常见的位置,如后视镜、中控台,或根据特定车辆需求进行的任何其他配置,包括同时使用多个摄像头。

RGB/IR和iToF传感器

自定义相机布局

多相机

基于物理属性的传感器模拟

雷达传感器模拟

Anyverse 的雷达模拟基于经过验证的入射与反弹射线(SBR)技术,通过精确模拟 FMCW 波形、MIMO 系统和真实世界信号交互,提升了雷达建模能力。它提供高分辨率的距离、多普勒、方位角和仰角图,确保出色的空间精度和准确的靶标识别。

调频信号 - FMCW

多天线 - MIMO

精确的材料特征

雷达立方体图和点云输出

行为和物体检测

Anyverse InCabin 帮助您检测驾驶员与乘客或者与物体之间的任何互动,例如处理手机或其他设备、饮酒以及其他可能危及安全的分心行为。

像素级标签

虚拟真值

行为和交互的多样性

丰富的对象库

安全带检测

Anyverse InCabin 在任何场景下检测安全带的使用,无论车辆型号、驾驶员或乘客座椅、儿童座椅、视觉遮挡或任何可能干扰的变量。

安全带限位器

不正确佩戴安全带的检测

特定座舱和安全带规格

儿童座椅安全带

周边交互

无需依赖手动标注的真实世界数据集或质量较差的模拟工具。借助 Anyverse 的高级眼动预测和渲染技术,车内系统可以准确检测行人与驾驶员之间的视觉交互、车辆轨迹中的行人检测,以及入侵或未经授权的驾驶员。

驾驶员 - 行人交互

精确的视线预测

入侵检测

多种户外场景

DCM-1000型 OLED位移电流(DC-JVL)测试系统

本设备可高精度检测OLED器件的产生电流时的电压和发光开始电压之间的差,开发人员可据此分析器件老化原因、预测器件寿命,尤其可检测到低辉度下的电压电流和辉度并解析低辉度Mura形成原因。

特点

  • DC-JVL的同步测量
  • 极高的灵敏度和宽广的测量范围
  • 各种测量和分析
  • 位移电流和电流密度与电压的关系
  • 亮度与电压
  • 亮度与电流密度
  • 电流效率与电流密度
  • 电荷注入电压
  • OLED发光电压
  • 电荷注入电压和OLED发光电压之间的间隙测量
  • 无法使OLED发光的电荷量测量
  • 位移电流区的电阻和电容测量

AI 智能整改分析软件「EMINT」

提升EMI 整改的工作效率

 

TOYO 自主研发的 AI 智能软件「EMINT」,专注于为电磁干扰(EMI)整改工作提供有力支持。这款软件借助先进的数据处理与 AI 技术,能够依据过往积累的海量测试数据,精准且高效地定位电磁干扰源,从而助力研发人员迅速解决噪声难题,大幅提升EMI 整改的工作效率。

可对应「EPX」系列与「ES10」系列的测试数据,以及 CSV 格式数据。

无惧人员更迭流动,「EMINT」助力EMC整改经验履历留档!

守护EMC整改结晶,将整改经验转化为公司的核心技术财富!

  • 实现数据和整改经验统合

EMINT软件收集和学习不同工程师的整改经验,并将其中各种整改信息和测试数据关联起来进行一体化管理。

 

  • 利用AI协助EMI整改

提示过去类似数据

利用AI技术从过去的测试数据中找到与当前所测试对象具有相似特征的噪声波形。可以从以往的整改方法中获取此次需要整改的线索。

推测干扰源

根据产品元件的时钟频率,推测干扰源,从而缩小工程师的整改范围。

 

 

 

 

 

 

  • 对整改业务进行数字化管理功能

数据分组

以“项目“作为管理单位(也可按照产品种类、工程师信息等标签),测试数据会自动地分组到对应的项目里面,实现自由分组分类管理。

强大的数据检索功能

可通过文件名和噪声值等关键词进行数据检索,也可根据频谱特征缩小检索范围等,提高数据检索的体验感。

追加备注功能

可以对测试数据的任意频率进行再备注,也可以设定与过去数据的关联性。

  • 随时随地访问数据

根据客户端,服务器等体系构成,可远程查阅和操作软件。例如,也可以从办公室访问测量室EMINT服务器,支持数据分析。

  • 自主学习测试数据

EMINT具有独立的数据库,实时监测保存EMI测试数据的文件夹,每当新的测量数据被保存的同时会及时学习并更新数据库。

EMINT能够从最新的数据库中调取数据进行预览、分析。

  • 推荐运行环境,EMINT客户端
处理器 Intel 第7代以上CPU
内存 8GB以上(推荐使用:16GB以上)
显示器 分辨率:1920 x 1080 (最小分辨率 1766 x 768)
OS Windows10 64bit

 

高灵敏度柔性应力传感器

高灵敏度柔性应力传感器是一种能够在复杂环境下有效检测应力或压力变化的装置,具有高灵敏度、柔韧性和对微小物理变化的响应能力。以下是其主要特点和组成:
1. 柔性基底材料:采用柔性材料,使传感器具有一定的可弯曲性和拉伸性,适应不同表面形状和复杂环境。
2. 高灵敏度检测元件:大幅度提升传感器的灵敏度,即在施加较小压力或应力时亦能产生显著的电信号变化。
3. 广泛的应用领域:广泛应用于可穿戴电子设备、触觉传感器、ARVR游戏机、机器人关节、健康监测系统以及人机交互设备等多个领域。