In komplexen Umgebungen kann GNSS-Empfang durch Gebäude, Jamming oder natürliche Störungen erheblich beeinträchtigt werden. Der GSS6450 ermöglicht es, reale Störsituationen und Umgebungsbedingungen präzise aufzuzeichnen und im Labor kontrolliert wiederzugeben. So lassen sich Navigationsempfänger unter realitätsnahen Bedingungen testen – sicher, effizient und wiederholbar.
Spirent GSS6450 GNSS Record & Replay
Breites Frequenzspektrum
→ 3 unabhängige RF-Eingänge, unterschiedliche GNSS Konstellationen und Frequenzen, WiFi/LTE Unterstützung, SOOP (Signals of Opportunity)
Interne Signalkontrolle
→ Interner GNSS Empfänger und Spectrum Analyser zur Kontrolle und Aufbereitung der Signale
Klein, leicht, vielseitig steuerbar
→ Nur 2,2 kg leicht, mit Touchscreen, Web-GUI, WLAN und Scriptsteuerung – ideal für mobile Einsätze oder die Laborintegration.
Reale GNSS-Signale im Labor wiedergeben

Flexible Ausstattung
→ Optional zusätzliche Frequenzen, erhöhte Bit-Tiefe der I/Q Daten, erweiterte Bandbreite, zusätzlicher Speicher
Ergänzende Aufnahmen
→ Zusätzliche Aufnahme und Wiedergabe von bis zu vier Videostreams, SOOP, WiFi, LTE, Inmarsat, TerraStar, OmniStar, Starfx
Reale Daten in der Simulation
SimXTRACT extrahiert Satellitensignale aus GSS6450-Aufzeichnungen und bereitet sie für GNSS-Simulatoren wie den GSS7000 auf.
Typische Einsatzgebiete
Automotive & Autonomes Fahren
Der GSS6450 zeichnet GNSS-Signale während Testfahrten auf – inklusive realer Störungen, Abschattungen und Multipath-Effekte. Ideal zur Entwicklung und Validierung von Navigations- und Fahrerassistenzsystemen.
Automotive & Autonomes Fahren
Der GSS6450 zeichnet GNSS-Signale während Testfahrten auf – inklusive realer Störungen, Abschattungen und Multipath-Effekte. Ideal zur Entwicklung und Validierung von Navigations- und Fahrerassistenzsystemen.
Forschung & Entwicklung
Mit aufgezeichneten Signalen lassen sich komplexe GNSS-Szenarien im Labor rekonstruieren – für Vergleichstests, Lehre und experimentelle Forschung an Navigationsalgorithmen.
Forschung & Entwicklung
Mit aufgezeichneten Signalen lassen sich komplexe GNSS-Szenarien im Labor rekonstruieren – für Vergleichstests, Lehre und experimentelle Forschung an Navigationsalgorithmen.
Sicherheits- & Behördenanwendungen
Ob für Polizei, Militär oder Infrastrukturbetreiber: Der GSS6450 hilft dabei, reale Störszenarien aufzuzeichnen und für Labortests zur Verfügung zu stellen – für mehr Resilienz kritischer Systeme.
Sicherheits- & Behördenanwendungen
Ob für Polizei, Militär oder Infrastrukturbetreiber: Der GSS6450 hilft dabei, reale Störszenarien aufzuzeichnen und für Labortests zur Verfügung zu stellen – für mehr Resilienz kritischer Systeme.
Spezifikation
Abmessungen und Gewicht
216 × 200 × 76 mm
2,2 kg
Kompakte Bauform für mobilen Einsatz
Leicht transportierbar, ideal für Vor-Ort-Tests
Speicher
2 TB SSD intern
Optional erweiterbar für große Datenmengen
1–7,5 TB SSD, RAID bis 80 TB
RF Eingänge
3 SMA-Eingänge (RF1, RF2, RF3):
RF1 – GNSS-Frequenzbereich
1161–1300 & 1521–1610 MHz
RF2 – Cellular Frequenzbereich
690–2400 MHz
RF3 – Wideband Frequenzbereich
470–6000 MHz
Bandbreite, Dynamik, Bit-Tiefe
10 / 30 / 50 / 60 / 80 MHz (je nach Option)
44 / 56 / 80 dB (Standard/Advanced/High)
AGC Eingangspegel RF1: -130 bis -40 dBm
Die Bit-Tiefe der I/Q Daten ist konfigurierbar, maximal 16 Bit I und 16 Bit Q
Schnittstellen
2× Ethernet, 4× USB (2x USB 2.0, 2x USB 3.0), VGA, COM, AUX
Für Steuerung und die Aufnahme zusätzlicher Daten wie Video (bis zu vier), zusätzliche Sensorik, PPS, CAN etc.
Aufnahmeformate: .gns, .scn, .mpg, .com1, .nmea, .agc
Referenzeingang für externe 10 MHz
Steuerung
Touchscreen, Webserver, VNC, Shellscript, WLAN (optional)
Flexible Steuerung lokal und remote möglich
Triggerfunktion: Start via externem Impuls
Energieversorgung
90 Wh Akku, 12–18 V DC extern, 230 V Netzteil
Akkulaufzeit bis zu 1,5 h bei 0–30 °C
Unterstützte Signale
GPS L1, L2, L5
Galileo E1, E5, E6
Glonass G1, G2, G3
BeiDou B1, B2, B3
QZSS L1, L2, L5, L6
IRNSS L5
SBAS L1, L5
Signals of opportunity (SOOP)
WiFi, LTE/ Cellular
Additional
Inmarsat, TerraStar, OmniStar, Starfx
Reale GNSS-Signale im Labor wiedergeben? Wir zeigen Ihnen, wie.
Warum moderne Produktentwicklung auf Record & Playback setzt
GNSS-Record-&-Playback-Systeme (RPS) sind heute ein unverzichtbarer Bestandteil professioneller Testumgebungen. Sie ermöglichen es, reale Signalumgebungen präzise aufzuzeichnen und im Labor kontrolliert und reproduzierbar wiederzugeben – mit deutlich weniger Aufwand als bei Live-Feldtests. Das bedeutet: mehr Kontrolle, niedrigere Kosten, kürzere Entwicklungszeiten.



