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General Description
Satellite Navigation
51
Operating Manual 1173.1427.12 ─ 08
2.11 Generating GNSS Signal with Several Instruments
This section provides example on connection and configuration of two R&S SMBV
instruments for generating common GNSS signal.
Overview of required relevant options
Instrument#1
● option GPS (R&S SMBV-K44)
● GNSS global option R&S SMBV-K91 (Extension to 12 Satellites)
generation of more than 12 satellites requires additionally GNSS global option
R&S SMBV-K96 (Extension to 24 Satellites)
● option Phase Coherence (R&S SMBV-B90)
Instrument#2
● option GLONASS (R&S SMBV-K94)
● GNSS global option R&S SMBV-K91 (Extension to 12 Satellites)
generation of more than 12 satellites requires additionally GNSS global option
R&S SMBV-K96 (Extension to 24 Satellites)
● option Phase Coherence (R&S SMBV-B90)
In this description, only the GNSS related settings are discussed. For detailed informa-
tion on cabling and required configuration, refer to:
● R&S SMBV Operating Manual, section "Synchronous Signal Generation"
Application Note 1GP67 "Phase Adjustment"
Application Note 1GP84 "Time Synchronous Signals with Multiple R&S SMBV100A
Vector Signal Generators "
The figure 2-8 provides an example of test setup. The two instruments are connected
to work in master-slave mode and the local oscillators (LO) are coupled. The first
instrument provides the second one with its system clock, trigger, reference and LO
signals.
Generating GNSS Signal with Several Instruments
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General Description
Satellite Navigation
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Operating Manual 1173.1427.12 ─ 08
Fig. 2-8: Example: Connecting two R&S
SMBV to generate GNSS signal using common RF frequency
The following lists only the required task related settings.
We assume that the instruments are configured to ensure a carrier phase coherence.
1. In the Instrument#1, perform the required steps according to General Workflow and
configure the instrument to generate GPS signal with 12 or more satellites and "RF
Band > L1/E1" (see also figure 2-1).
a) Select "GPS > GNSS System Configuration > Use Common RF Frequency >
ON".
b) Execute "GPS > Update RF Frequency".
The value in the "Frequency" display in the header of the instrument is set to
1.58565 GHz. The GPS signal is however modulated on the GPS frequency L1 =
1.57542 GHz.
2. In the Instrument#2, perform the required steps according to General Workflow and
configure the instrument to generate GLONASS signal with 12 more satellites and
"RF Band > L1/E1".
a) Select "GLONASS > GNSS System Configuration > Use Common RF Fre-
quency > ON".
b) Execute "GLONASS > Update RF Frequency".
Generating GNSS Signal with Several Instruments
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Satellite Navigation
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Operating Manual 1173.1427.12 ─ 08
The value in the "Frequency" display in the header of the instrument is set to
1.58565 GHz. The GLONASS signal is however modulated on the GLONASS fre-
quency L1 = 1.602 GHz.
3. In both instruments, in the "GNSS > Satellite Configuration" dialog, enable:
a) "Reference Satellite > N.A."
b) select the same "Reference Standard"
c) set the same "Reference Power"
2.12 Functional Overview of the Basic Offline GNSS
This section gives an overview of the basic offline options GPS (R&S SMx/AMU-K244),
Galileo (R&S SMx/AMU-K266), GLONASS (R&S SMx/AMU-K294).
2.12.1 Single-satellite GNSS signal
R&S WinIQSIM2 calculates a single satellite GNSS signal, where static satellites with
constant Doppler shifts are provided for simple receiver test, like receiver sensitivity,
acquisition and tracking test, etc. production tests. Selection and configuration of any
localization data, such as receiver location for instance, is not enabled.
A generic workflow is described in chapter 2.12.2.1, "Generating an one-satellite static
generic GNSS signal with R&S WinIQSIM2", on page 53.
2.12.2 Typical Offline Workflow
This section provides some examples of typical workflow by working with one of the
baseic offline options.
2.12.2.1 Generating an one-satellite static generic GNSS signal with R&S WinIQSIM2
The generic workflow for generating a GNSS Satellite (GPS, Galileo, GLONASS or
BeiDou) signal with R&S WinIQSIM2 and saving it as a waveform is as follow:
1. Execute "Set To Default" to adjust the instrument's settings to a standard set of
operating conditions.
2. Select the required "RF Band".
3. Select an arbitrary data or "Real Navigation Data" as "Data Source".
4. When using "Real Navigation Data", use the "Almanac > Almanac File" function
and choose an almanac file.
The navigation message will be automatically formed to be conforming to this
almanac file.
Functional Overview of the Basic Offline GNSS
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On this page, we will illustrate how to protect PDF document via password by using simple VB.NET demo code. Open password protected PDF. Add password to PDF.
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Satellite Navigation
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5. Adjust the "Oversampling" parameter to increase or decrease the sample rate used
to generate the GNSS Satellite Signal
6. Adjust the "Duration of Satellites Simulation".
7. Adjust the date and the simulation time (GNSS Mean Time).
8. Select "Satellite Configurations" and configure the satellite as required, e.g. "Space
Vehicle ID (SV-ID)" and "Doppler Shift".
For disabled "Real Time Navigation Message", the "Initial Code Phase" and the
"Frequency Number" of the GLONASS satellites can be configured.
Tip: For Galileo satellites, enable "BOC(1,1)" modulation instead of "CBOC(6,1)" to
reduce the sample rate required to simulate a certain period of time.
9. Set "State > ON" to enable the GNSS Satellite signal generation.
10.Select the "Generate Waveform File" to save the GNSS Satellite signal to a wave-
form file.
2.12.2.2 Loading and Processing a GNSS Waveform in the ARB of the Rohde&Schwarz
Signal Generator
To load and process a GNSS waveform proceed as follow:
1. Enable the R&S WinIQSIM2 to generate a one-satellite static generic GNSS signal
with constant Doppler shift and generate a waveform file.
2.
Connect the R&S WinIQSIM2 to the R&S SMBV.
3. Transfer the waveform file. For detailed description, refer to the R&S WinIQSIM2
Software Manual.
4.
In the R&S SMBV, select "Baseband > ARB" and load the waveform.
The instrument loads the waveform in the ARB generator and displays a message,
that states the frequency used during signal generation ("Resulting Frequency").
Tip: Another possibility is to find out the carrier frequency is to use "ARB Wave-
form Info".
Note: The carrier frequency of a R&S SMBV that processes a waveform generated
with the R&S WinIQSIM2 has to match the value of the parameter "Resulting Fre-
quency".
5. Select the FREQ key to set the frequency in the header of the instrument to the
resulting frequency of the generated waveform.
6. Set the "ARB State > On" to enable signal processing.
The R&S SMBV processes the GNSS signal generated by the R&S WinIQSIM2.
Functional Overview of the Basic Offline GNSS
C# PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password in C#
your PDF document in C# project, XDoc.PDF provides some PDF security settings. On this page, we will talk about how to achieve this via Add necessary references
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VB.NET PDF Page Delete Library: remove PDF pages in vb.net, ASP.
DLLs for Deleting Page from PDF Document in VB.NET Class. In order to run the sample code, the following steps would be necessary. Add necessary references:
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User Interface
Satellite Navigation
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Operating Manual 1173.1427.12 ─ 08
3 User Interface
The instrument may be equipped with different satellite navigation options. To
access the available satellite standards, select "Baseband block > Satellite Naviga-
tion" and select the desired satellite standard, e.g. GPS.
To simplify the description, the selected satellite standard is referred as an "entry
standard".
● Since most of the parameters provided for configuration are similar and do not
depend on the entry standard, this description uses the SW option GPS/A-GPS
(R&S SMBV-K44/-K65) and the GNSS global options R&S SMBV-K91/-K92/-K96
(Extension to 12 and 24 Satellites/GNSS Enhancements) as a reference.
Satellite standard dependent settings are described separately or the differences
are explicitly stated.
The GNSS implementation in the R&S WinIQSIM2 is a simplified offline version of
the real-time one and provides the capability to generate an one-satellite generic
signal. Therefore the relevant parameters are adjusted accordingly in R&S WinIQ-
SIM2. You find the differences explicitly stated in the description.
3.1 GNSS Main Dialog
To access the available satellite standards:
► Select "Baseband > Satellite Navigation" and select the desired satellite standard,
e.g. GPS.
The dialog is split into several sections.
The upper section of the dialog is where you enbale the GNSS digital standard, call the
default settings and select the simulation mode.
In the real-time solution, the "User Environment" section comprises the settings of the
satellite signals, the vehicle type and the obscurtion and enabled antenna.
GNSS Main Dialog
C# PDF Page Delete Library: remove PDF pages in C#.net, ASP.NET
C#.NET Project DLLs for Deleting PDF Document Page. In order to run the sample code, the following steps would be necessary. Add necessary references:
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C# PDF Sticky Note Library: add, delete, update PDF note in C#.net
C#.NET Tutorial for How to Add a Sticky Note Annotation to PDF Page with Visual enable users to annotate PDF without adobe PDF reader control installed.
add and delete pages from pdf; add blank page to pdf preview
User Interface
Satellite Navigation
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Operating Manual 1173.1427.12 ─ 08
The "Navigation Data" section comprises the navigation data source settings.
Additionally, you can access settings for configuring the satellite signals, generating
assistance data and displaying the "Real-Time S.P.O.T.".
The screenshots provided in this description show parameter values that have been
selected to illustrate as much as possible of the provided functions and possible inter-
dependencies between them.
These values are not necessarily representative of realistic test situations.
The remote commands required to define these settings are described in chapter 4,
"Remote-Control Commands", on page 155.
3.1.1 General Settings for GNSS Simulation
To access this settings:
► Select "Baseband > Satellite Navigation > GPS".
The provided settings enable you to perform general configurations, like to set the
default settings or access further dialogs.
State
Enables/disables the GNSS signal simulation.
Enabling this standard disables all the other digital standards and digital modulation
modes.
GNSS Main Dialog
User Interface
Satellite Navigation
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Operating Manual 1173.1427.12 ─ 08
For R&S SMBV instruments, a continuous GNSS signal is generated for up to 24 satel-
lites in real time mode. The maximum number is determined by the parameter Maxi-
mum Number of Satellites and the maximum value depends on the installed SW
options.
For R&S WinIQSIM2, a time limited GNSS signal is generated for one satellite in offline
mode. The time limited GNSS Signal is continuously played and repeated in the ARB
of the vector signal generator. In this case, the "Restart" marker may be helpful to trig-
ger a GNSS receiver module when simulating an offline generated GNSS Signal.
Note: Enabling the standard sets automatically the "Frequency" and "Level" displayed
in the header of the instrument according to the selected settings, e.g. "RF Band" and
"Total Power" at the simulation start time!
Remote command: 
<subsystem>:​STATe​ on page 159
Set to default
Calls the default settings. The following table gives an overview of the settings. Refer
to the remote-control commands description for the preset value for each parameter.
Note: Use Update RF Frequency function to preset the RF Frequency and level.
Parameter
Value
State
Not affected by Set to default
RF Band
L1/E1
Simulation Mode
Static
Almanac
GPS_SEM678.txt/GAL_Yuma678.txt/GLO_678.agl/
Beidou_Yuma678.txt
(R&S WinIQSIM2)
Oversampling
Duration of Satellite Simulation
(R&S WinIQSIM2)
2
1s
Data Source
PRBS9
System Time
Time basis of the entry standard
GNSS System Configuration
GPS only, Galileo only, GLONASS only or BeiDou
only (depending on the entry standard)
Satellite configuration
Maximum Number of Satellites
1
State satellite 1
On
Standard
GPS, Galileo, GLONASS or BeiDou (depending on
the entry standard)
Signal
C/A, E1-DEF, R-C/A or B1-C/A (depending on the
entry standard)
Remote command: 
<subsystem>:​PRESet​ on page 159
GNSS Main Dialog
User Interface
Satellite Navigation
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Save/Recall
Accesses the "Save/Recall" dialog, i.e. the standard instrument function for storing and
recalling the complete dialog related settings in a file. The provided navigation possibil-
ities in the dialog are self-explanatory.
The file name and the directory it is stored in are user-definable; the file extension is
however predefined.
The follwoing file extension are used: *.gps, *.galileo, *.glonass respectively.
Determines whether the instrument performs an absolute or a differential storing of the
settings.
Enable this function to accelerate the saving process by saving only the settings with
values different to the default ones.
Note: This function is not affected by the "Preset" function.
Remote command: 
[:​SOURce<hw>]:​BB:​GPS:​SETTing:​CATalog?​ on page 162
[:​SOURce<hw>]:​BB:​GALileo:​SETTing:​CATalog?​ on page 162
<subsystem>:​SETTing:​STORe​ on page 162
<subsystem>:​SETTing:​STORe:​FAST​ on page 163
<subsystem>:​SETTing:​LOAD​ on page 163
<subsystem>:​SETTing:​DELete​ on page 163
Data List Management
Accesses the "Data List Management" dialog used to create and edit data lists.
All data lists are stored as files with the predefined file extension *.dm_iqd. The file
name and the directory they are stored in are user-definable.
Note: All data lists are generated and edited by means of the SOURce:BB:DM subsys-
tem commands. Files containing data lists usually end with *.dm_iqd. The data lists
are selected as a data source for a specific function in the individual subsystems of the
digital standard.
Generate Waveform File
(R&S WinIQSIM2 only)
With enabled signal generation, triggers the instrument to store the current settings as
an ARB signal in a waveform file. Waveform files can be further processed by the ARB
and/or as a multi carrier or a multi segment signal.
The file name and the directory it is stored in are user-definable; the predefined file
extension for waveform files is *.wv.
See also:
chapter 2.12.2.1, "Generating an one-satellite static generic GNSS signal with R&S
WinIQSIM2", on page 53
GNSS Main Dialog
User Interface
Satellite Navigation
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chapter 2.12.2.2, "Loading and Processing a GNSS Waveform in the ARB of the
Rohde&Schwarz Signal Generator", on page 54.
Remote command: 
<subsystem>:​WAVeform:​CREate​ on page 164
Update RF Frequency
(R&S SMBV only)
Sets the "Status Bar > Frequency" display to the resulting frequency. The RF Fre-
quency is calculated automatically depending on the selected RF Band, on the entry
standard and on the enabled navigation standards.
Note: RF Frequency vs RF Band.
● For navigation standards with overlapping carrier frequencies, e.g. GPS and Gali-
leo in the L1/E1 upper RNSS band (see figure 2-1), the RF frequency is the carrier
frequency L1 = E1 = 1.57542 GHz.
● For navigation standards with different RF Frequencies, e.g. GPS and GLONASS
in the L1/E1 upper RNSS band, the resulting RF frequency is located between the
GPS L1 and the GLONASS L1 frequency.
Remote command: 
<subsystem>:​PRFFrequency​ on page 160
RF Band
Determines the RF band, i.e. the upper or lower RNSS band (see figure 2-1).
The different satellites will be modulated on their corresponding standard carrier fre-
quencies (see table 3-1).
Table 3-1: Carrier frequencies
Navigation Stand-
ard
"RF Band"
Carrier Frequency, GHz
Required SW Option
GPS
L1
L2
1.57542
1.2276
R&S SMBV-K44/-K244
GALILEO
E1
1.57542
R&S SMBV-K66/-K266
GLONASS
L1
L2
1.602
1.246
R&S SMBV-K94/-K294
BeiDou
L1
1.561098
R&S SMBV-K107
Remote command: 
<subsystem>:​RFBand​ on page 159
Test Scenario
(R&S SMBV only)
Selects a predefined A-GPS/A-GLONASS/A-GNSS test scenario (see chapter 2.3.2,
"Full Set of Pre-defined Test Scenarios as Basis for A-GPS/A-GLONASS/A-GNSS Pro-
tocol and Conformance Test Cases", on page 20 for an overview).
The available test scenarios depend on the installed SW options. The A-GNSS test
cases require hybrid GNSS configuration (see "Activate GNSS Standards"
on page 86).
GNSS Main Dialog
User Interface
Satellite Navigation
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Operating Manual 1173.1427.12 ─ 08
All parameters (simulated position, satellite configuration, Almanac, navigation data,
etc.) will be set according to the selected test scenario.
The selection "User Defined" enables the configuration of all parameters.
Remote command: 
[:​SOURce<hw>]:​BB:​GPS:​ATSCenario​ on page 160
[:​SOURce<hw>]:​BB:​GLONass:​ATSCenario​ on page 161
Simulation Mode
Sets the simulation mode.
Note: Refer to table 2-1 for an overview of the supported functionality per simulation
mode. Some functionality require additional options.
"Static"
The satellite signals are configured by the user.
See also chapter 2.10.2, "Generating GNSS Signal for Simple
Receiver Tests (Static Mode)", on page 36 for R&S SMBV instru-
ments.
For WinIQSIM2, see chapter 2.12.2.1, "Generating an one-satellite
static generic GNSS signal with R&S WinIQSIM2", on page 53.
"Auto Localization"
(R&S SMBV only)
The satellite signals are configured corresponding to a 'real' user
defined location.
Four satellites will be selected depending on the selected almanac.
For instruments equipped with option R&S SMBV-K91/-K96, the num-
ber of configurable satellites is extended to 12 resp. 24. The number
of configurable satellites is adjusted with the parameter Maximum
Number of Satellites.
In this localization mode, a new satellite will be exchanged in real-
time with a current one as soon as the elevation of the latter is less
than the selected Elevation Mask or a new satellite constellation with
better PDOP is found.
The ephemeris are extracted from the almanac and displayed in the
Navigation Message Configuration dialog. The ephemeris data of all
satellites are updated automatically and projected automatically to
ensure that the age of the ephemeris is within the allowed time span.
Whenever a new almanac is selected, the start time of the simulation
will be set to the almanac's TOA (Time of Application).
See also chapter 2.10.3, "Generating GNSS Signal with Automatic
Dynamic Exchange of the Satellites (Auto Localization Mode)",
on page 36.
GNSS Main Dialog
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