微波信号发生器的使用与的介绍
能 合绕成扫振荡器,施加不同的控制功处率分辨率
米波
分米波
厘米波
毫米波
30MHz
300MHz
3GHz
30GHz
300GHz
射频微波测量
第一章 引言
6
本章主要内容
• 一、微波信号源的性能特性 • 二、微波信号源的种类 • 三、微波扫源 • 四、微波合成源 • 五、微波合成扫源 • 六、微波信号源新技术
射频微波测量
第一章 引言
7
dBm, dBw, dBμv
• 函数信号发生器 • 模拟信号发生器 • 数字信号发生器 • 频率捷变信号发生器 • 微波信号发生器√
射频微波测量
第一章 引言
5
定义:一般将输出频率范围在300MHz ~ 30GHz、
工作波长为1m~10mm的信号发生器称为微波信号发 生器。
输出频率范围在30GHz~ 300GHz、工作波长为 10mm~1mm的信号发生器称为毫米波信号发生器。
谐波寄生:波形畸变造成的倍频伴随分量;分谐波
非相谐位波噪: 声:随机相位起伏造成的无频规谱则展寄宽生;伴随频率分量
剩余调频:扫频信号发生器在无调制点频工作状态下,输 出信号频率的短期不稳定度或晃动。
扫频特性:频率连续变化特性;扫频速度、准确度
射频微波测量
微 波 信 号功
率 特
特性 征 参 数
第一章 引言
信号的大小通常是用电压来表示的; 在RF系统中,有确定的阻抗50Ω或75Ω,因 此可用功率来描述信号的大小。
射频微波测量
第一章 引言
9
对数表示更直观
1W
= 30dBm
100mW
= 20dBm
10mW
= 10dBm
1mW
= 0dBm
0.1mW
= -10dBm
0.01mW
= -20dBm
0.001mW = -30dBm
• 根据微波的正弦表达式,信号具有幅度频率 和相位特性;
• 实际的微波信号其正弦表达式的每一个因子 都是时变的;
• 根据信号特征的变化,微波信号可以调幅、 调频和调相;
• 在线性系统中,调频和调相是可以互相转化 的表达形式;
• 在非线性系统中,调幅和调频调相可以有条 件互相转化。
射频微波测量
第一章 引言
0.0001mW = -40dBm
RF仪器中,功率常用线性和对数两种方式显示。 线性显示时,单位为V、mV、uV等;对数显示时, 单位为dBm、dBuV等。
射频微波测量
第一章 引言
10
一、微波信号源的性能特性
微 理想的微波信号是CW信号 波 定常波( Costant Wave):正弦波的各个系数
射频微波测量
第一章 引言
1
《射频微波测量技术》
射频微波测量
第一章 引言
基带 信号
滤 波 前置放大
功放
发射本振
基带
滤
信号
波
接收本振
低噪声放大
2
双工器
射频微波测量
第一章 引言
3
• 思考:
– 语音信号如何传送到很远的地方? – 收音机选台本质上是调节什么?
射频微波测量
第一章 引言
4
常见的信号发生器名称
19
功率:向特定阻抗负载注入能量的能力;振幅 功率稳定度:功率随时间的起伏变化;长期,短期 功率准确度:实际功率与标称功率的差异;功率平坦度 功率分辨率:功率变化的最小间隔 源驻波:信号源吸收倒灌功率的能力
射频微波测量
第一章 引言
20
微
波
信
脉冲调制
号
调 制
特
特 性
幅度调制
征
频率调制
参
相位调制
数
射频微波测量
可以利用对信号特征的控制和检测传递信息。 (通信)
射频微波测量
第一章 引言
13
信息
信息源
发出信号
信号特征 测量分析
获取信息
信号源
激励信号
被测 网络
响应信号
信号特征比对 网络信息反求
载波 信号
调制
调制信号
发 送
传输
接 收
调制信号
解调
信息 再生
信息 注入
射频微波测量
第一章 引言
14
电信号 对电磁场存在特征的物理表达和数学描述 电磁场某一特征的表征量对时间的变化关系
如电压、电流、场强、电势、磁通等等
傅立叶级数与傅立叶变换 u(t) <=> U(f)
周期信号可以表示为一系列不同幅度、频率和初始相位的正弦信号的叠加 非周期信号可以表示为具有不同分布密度的正弦信号的叠加
u
t f
射频微波测量
第一章 引言
15
微 波 信 号
• 由于工程和技术的原因,微波信号往往是在 频域表达的;
第一章 引言
21
微
波 脉冲调制 一调个幅 微调频波振调荡相 器组,合配调制以必I/Q调制
信 号 源 功
要的控制驱动电路,就构成了 模最拟扫基本的信号调源制。不同的应功用率准,确度 步列锁对 要进表滚扫扫扫信 求号 。扫源 信描 的号输源振微出的荡波源有设不计同 ,稳幅的 就特 是功功性 围率率稳平定坦度度
都是常数
信 连续波(Continue Wave):无始无终的正弦波 号 u(t)=A0cos(ω 0t + ψ 0)
射频微波测量
第一章 引言
11
信号是可以以某种方式感知的客观现象
信号
信号可以按照其物理和数学特征分类 信号具备可以被感知和描述的特征
信号可以提供或探索信息
信号发生器是信号的产生装置
16
U (t) [ A0 A(t)] cos[(0 (t))t (0 (t))]
调幅
调频
调相
射频微波测量
第一章 引言
17
分谐波Leabharlann 理想信号 实际信号A(ω ) 谱密度 寄生
谐波
ω
射频微波测量
微 波 信 号频
率
特特 性
征 参 数
第一章 引言
18
频率:信号特征每秒中重复次数;周期,波长,角频率 频率稳定度:频率随时间的起伏变化;长期,短期 频率准确度:实际频率与标称频率的差异;绝对,相对 频率分辨率:最小频率变化间隔;绝对,相对 跳频速度:频率突变的过渡时间
dBm: 10lg(P/1mw)
dBw: 10lg(P)
dBμv: 20lg(U/1μv)
dBuV=90+dBm+10*log(R)
dBuV = 107+dBm (50欧姆) dBuV = 108.75+dBm (75欧姆)
射频微波测量
第一章 引言
8
为什么用dBm等对数方式表示信号的大小?
功率的计算公式:P=U2/R
物理特征分类
数学特征分类
声光电 信信信 号号号
正脉随 弦冲机 信信信 号号号
高低 明暗 场强
振幅 周期 均值
强弱 颜色 波形
频率 脉宽 方差
信息
射频微波测量
第一章 引言
12
信息
信息是人类对信号特征及其变化赋予或抽 象出 的特定含义;
可以从信号的存在特征中提取信息; (信号 特征的测量)
可以从信号特征的变化规律中提取信息; (网络测量)
微波信号发生器技术指标、工作原理、信号频率调制过程
微波信号发生器技术指标、工作原理、信号频率调制过程利用和分析信号首先要产生信号,用于产生各种测试信号的仪器称为信号发生器或信号源。
信号发生器所覆盖的范围很宽,就频段划分而言,有低频信号发生器、射频信号发生器、微波信号发生器、毫米波信号发生器;从波形特性上分,有正弦信号发生器、函数和任意波形信号发生器、脉冲信号发生器、随机信号发生器;从调制特性上分,有矢量信号发生器、模拟信号发生器、信号源;从频率切换时间上分,有通用信号发生器、捷变频信号发生器;就工作原理而言有直接振荡式、锁相式和直接频率合成式等等。
微波信号发生器是指利用频率合成方式产生微波频段信号的专用信号发生装置。
对于微波频段并没有严格的定义,目前微波信号发生器通常是指那些覆盖频段超过6GHz的信号发生器。
随着频率合成技术、微电子电子技术、微波工艺技术以及计算机智能技术的不断创新发展与应用,微波信号发生器的性能指标越来越高,功能越来越丰富。
在微波测试技术领域,从最基本的电子元器件性能测试,到大型电子装备系统性能综合评估,微波信号发生器的使用已渗透到研发、生产、试验、验收、维护保障等全寿命过程的各个环节,在航空、航天、卫星、通信、兵器等领域得到了广泛的应用。
频率合成技术是微波信号发生器的核心技术,它直接决定了微波信号发生器的频谱纯度(相位噪声、杂散等),通常其性能高低在很大程度上决定了微波信号发生器的价格,对于频率覆盖相同的信号发生器,随着信号频谱纯度的增加,其价格可能会成倍的增长。
频率合成是指采用物理的方法,对频率进行加减乘除运算,利用一个或几个标准频率信号产生所需信号。
频率合成按合成方式可以分为直接频率合成和间接频率合成。
直接频率合成是利用混频、倍频、分频等方法直接实现频率的变换,通常需要几个标准频率信号。
间接频率合成一般是指利用锁相环(Phase Lock Loop,简称PLL)技术使输出的频率信号溯源到一个高频率准确度和高稳定度的标准频率信号上。
信号发生器的基本参数和使用方法
信号发生器本人介绍一下信号发生器的使用和操作步骤.1、信号发生器参数性能频率范围:0.2Hz ~2MHz粗调、微调旋钮正弦波, 三角波, 方波, TTL 脉波0.5" 大型LED 显示器可调DC offset 电位输出过载保护信号发生器/信号源的技术指标:波形正弦波, 三角波, 方波, Ramp 与脉波输出振幅>20Vp-p (open circuit);>10Vp-p (加50Ω负载) 阻抗50Ω+10%衰减器-20dB+1.0dB (at 1kHz)DC 飘移<-10V ~ >+10V, (<-5V ~ >+5V 加50Ω负载) 周期控制 1 : 1 to 10 : 1 continuously rating显示幕4位LED显示幕频率范围0.2Hz to2MHz(共7 档)频率控制Separate coarse and fine tuning失真< 1% 0.2Hz ~ 20kHz , < 2% 20kHz ~ 200kHz频率响应< 0.2dB 0.2Hz ~100kHz;< 1dB100kHz~2MHz线性98% 0.2Hz ~100kHz;95%100kHz~2MHz对称性<2% 0.2Hz ~100kHz上升/下降时间<120nS位准4Vp-p±1Vp-p ~ 14.5Vp-p±0.5Vp-p 可调上升/下降时间<120nS位准>3Vpp上升/下降时间<30nS输入电压约0V~10V ±1V input for 10 : 1 frequency ratio输入阻抗10kΩ(±10%)交流100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz电源线×1, 操作手册×1, 测试线GTL-101 ×1230(宽) ×95(高) ×280(长) mm,约2.1 公斤信号发生器是为进行电子测量提供满足一定技术要求电信号的仪器设备。
微波发生器工作原理
微波发生器工作原理微波发生器是一种能够产生微波的设备,通常用于微波炉、雷达、通信设备等领域。
微波是一种特定频率范围内的电磁波,其波长在毫米到米的范围内。
微波发生器的工作原理涉及到电磁场的产生和调控,下面将详细介绍微波发生器的工作原理。
微波发生器的工作原理主要涉及到两个方面,电磁振荡和频率调制。
在微波发生器中,通常会使用一种称为“谐振腔”的装置来产生微波。
谐振腔是一种能够在特定频率下产生共振的装置,通常由金属壁构成。
当电磁波在谐振腔内传播时,会产生共振现象,从而产生稳定的微波信号。
在微波发生器中,通常会使用一种称为“振荡器”的装置来产生电磁振荡。
振荡器通常由电子管、晶体管或集成电路等组成,能够将直流电能转化为高频交流电能。
当直流电能输入到振荡器中时,振荡器会产生高频的电磁振荡,这些振荡信号会被传送到谐振腔中,从而产生微波信号。
除了电磁振荡,微波发生器还需要进行频率调制,以确保产生的微波信号具有稳定的频率和幅度。
在微波发生器中,通常会使用一种称为“调制器”的装置来进行频率调制。
调制器通常由电容器、电感器、晶体管等组成,能够对电磁振荡信号进行调制和调节。
通过调制器的作用,微波发生器能够产生稳定的微波信号,并且能够根据需要进行频率和幅度的调节。
总的来说,微波发生器的工作原理涉及到电磁振荡和频率调制两个方面。
通过振荡器产生高频的电磁振荡信号,并通过调制器对振荡信号进行调制和调节,最终产生稳定的微波信号。
这些微波信号可以被应用到微波炉、雷达、通信设备等领域,具有广泛的应用价值。
希望通过本文的介绍,读者能够更加深入地了解微波发生器的工作原理。
微波信号发生器的使用与介绍.
射频微波测量
第一章 引言
8
为什么用dBm等对数方式表示信号的大小? 功率的计算公式:P=U2/R
信号的大小通常是用电压来表示的; 在RF系统中,有确定的阻抗50Ω或75Ω,因 此可用功率来描述信号的大小。
射频微波测量
第一章 引言
= 30dBm = 20dBm = 10dBm = 0dBm = -10dBm = -20dBm = -30dBm = -40dBm
射频微波测量
第一章 引言
16
U (t ) [ A0 A(t )]cos[(0 (t ))t (0 (t ))]
调幅 调频 调相
射频微波测量
第一章 引言
17
A(ω ) 理想信号 分谐波 实际信号 谱密度 寄生 谐波
ω
射频微波测量
微 波 信 号 特 征 参 数
第一章 引言
剩余调频:扫频信号发生器在无调制点频工作状态下,输 出信号频率的短期不稳定度或晃动。
扫频特性:频率连续变化特性;扫频速度、准确度
射频微波测量
微 波 信 号 特 征 参 数
第一章 引言
功率:向特定阻抗负载注入能量的能力;振幅 功率稳定度:功率随时间的起伏变化;长期,短期 功 率 特 性 功率准确度:实际功率与标称功率的差异;功率平坦度 功率分辨率:功率变化的最小间隔 源驻波:信号源吸收倒灌功率的能力
频率:信号特征每秒中重复次数;周期,波长,角频率 频率稳定度:频率随时间的起伏变化;长期,短期 频率准确度:实际频率与标称频率的差异;绝对,相对 频 率 特 性
18
频率分辨率:最小频率变化间隔;绝对,相对
跳频速度:频率突变的过渡时间 谐波寄生:波形畸变造成的倍频伴随分量;分谐波
信号发生器的基本参数和使用方法
信号发生器的基本参数和使用方法信号发生器本人介绍一下信号发生器的使用和操作步骤.1、信号发生器参数性能频率范围:0.2Hz ~2MHz粗调、微调旋钮正弦波, 三角波, 方波, TTL 脉波0.5" 大型 LED 显示器可调 DC offset 电位输出过载保护信号发生器/信号源的技术指标:主要输出波形正弦波, 三角波, 方波, Ramp 与脉波输出振幅>20Vp-p (open circuit); >10Vp-p (加 50Ω负载) 阻抗50Ω+10%衰减器-20dB+1.0dB (at 1kHz)DC 飘移<-10V ~ >+10V, (<-5V ~ >+5V 加 50Ω负载)周期控制 1 : 1 to 10 : 1 continuously rating显示幕4位LED显示幕频率范围0.2Hz to2MHz(共 7 档)频率控制Separate coarse and fine tuning正弦波失真< 1% 0.2Hz ~ 20kHz , < 2% 20kHz ~ 200kHz频率响应< 0.2dB 0.2Hz ~100kHz; < 1dB100kHz~2MHz三角波线性98% 0.2Hz ~100kHz; 95%100kHz~2MHz方波对称性<2% 0.2Hz ~100kHz上升/下降时间<120nSCMOS输出位准4Vp-p±1Vp-p ~ 14.5Vp-p±0.5Vp-p 可调上升/下降时间<120nSTTL 输出位准>3Vpp上升/下降时间<30nSVCF输入电压约 0V~10V ±1V input for 10 : 1 frequency ratio输入阻抗10kΩ (±10%)使用电源交流 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz附件电源线× 1, 操作手册× 1, 测试线 GTL-101 × 1尺寸及重量230(宽) × 95(高) × 280(长) mm,约 2.1 公斤信号发生器是为进行电子测量提供满足一定技术要求电信号的仪器设备。
罗德与施瓦茨公司 微波信号发生器SMF100A 说明书
30
Level in dBm
25 with ¸SMF-B31 high output power option
20
15 without ¸SMF-B31 high output power option
5
0
1.00
6.00
11.00
16.00
21.00
Frequency in GHz
在 1 GHz至22 GHz 频率范围内使用和不使用高输出功率选件的最大输出功率(两种情况 下,都使用 R&S®SMF-B26步进衰减器选件)
航空航天和国防应用 ◆ 性能优异的脉冲调制器选件:
>80 dB 开/关比 <10 ns 上升/下降时间 <20 ns 脉冲宽度 ◆ 脉冲发生器选件 ◆ 满足高安全要求的移动式CF存 储卡选件
多种用途 ◆ 频率范围 100 kHz 至43.5 GHz ◆ 频率、电平和低频扫描 ◆ AM、宽带 FM/ϕM、脉冲调制 ◆ 两个高达 10 MHz 的多功能发生
此外,生产环境还要求测量设备 具有较小尺寸。R&S®SMF100A 仅占 据3U的高度,从而为机架中的其 他设备留出充足空间。
航空航天和国防
航空航天和国防工业中的高要求 可通过将脉冲调制器选件¸ SMF-K3和脉冲发生器选件¸ SMF-K23进行组合而得到满足。 例如,可以在单脉冲和双脉冲信 号中加入延时。此外,选件¸ SMF-K27可以用来产生由不同宽 度和间隔脉冲组成的脉冲序列信 号。
基本仪器可以附加的频率选件有 以下几部分:
精确的输出电平 精确而稳定的输出电平是微波信 号发生器所不可缺少的。此外, 在校准测量接收机电平时,需要 具有很高的分辨率。因此,¸ SMF100A 在整个电平范围内提供了 高精度频率响应校准电平控制。
信号发生器的功能及使用
信号发生器的功能及使用信号发生器是一种用来产生不同类型的信号的仪器。
它主要用于测试、测量和调试电子设备和电路,广泛应用于电子工程和通信领域。
信号发生器可以产生多种类型的信号,如正弦波、方波、脉冲波、三角波、锯齿波等。
除了基本的波形信号,还可以生成调制信号、噪声信号和任意波形信号等。
1.产生基本波形信号:信号发生器可以产生稳定、准确的基本波形信号,如正弦波、方波、脉冲波、三角波、锯齿波等。
这些基本信号通常用于测试和测量电路的性能,如频率响应、相位差、幅度等。
2.产生调制信号:调制是一种将低频信号(调制信号)嵌入到高频信号(载波信号)中的过程。
信号发生器可以产生多种调制信号,如调幅(AM)、调频(FM)、调相(PM)等。
这些调制信号常用于测试和测量调制解调器、无线电收发器和通信设备等。
3.产生任意波形信号:任意波形信号是一种可以任意定义波形和频率的信号。
信号发生器可以通过数学计算或数据存储的方式生成任意波形信号。
这种信号常用于模拟复杂的真实场景或非线性系统,如音频信号、视频信号、雷达信号等。
4.产生噪声信号:噪声信号是一种具有多频率和不规则特性的信号。
信号发生器可以产生多种类型的噪声信号,如白噪声、粉噪声、带状噪声等。
噪声信号通常用于测试和测量系统的信噪比、频谱特性和动态范围等。
1.设置基本参数:首先,根据需要选择所需的波形类型、频率范围、幅度和偏移等基本参数。
这些参数可以通过仪器面板上的旋钮、按键或者外部控制接口来设置。
2.选择输出通道:信号发生器通常有多个输出通道,可以根据需要选择所需的输出通道。
如果需要多个信号输出,可以选择多路复用功能。
3.设置信号调制:如果需要产生调制信号,可以选择所需的调制类型(如AM、FM)和调制参数(如调制频率、深度、索引等)。
4.设置任意波形:如果需要产生任意波形信号,可以通过仪器面板上的数学运算或数据存储功能来设置波形参数。
也可以通过计算机软件与信号发生器连接,通过软件界面来设置任意波形。
SSG5000A 微波信号发生器快速指南说明书
快速指南版权和声明1一般安全概要 2 一般性检查 3 使用前准备 4 前面板 5 后面板10 用户界面13 固件操作16 触摸操作17 帮助信息17 远程控制18 更多产品信息18 保修卡19版权深圳市鼎阳科技股份有限公司版权所有商标信息SIGLENT是深圳市鼎阳科技股份有限公司的注册商标声明本公司产品受已获准及尚在审批的中华人民共和国专利的保护。
本公司保留改变规格及价格的权利。
本手册提供的信息取代以往出版的所有资料。
未经本公司同意,不得以任何形式或手段复制、摘抄、翻译本手册的内容。
产品认证SIGLENT 认证本产品符合中国国家产品标准和行业产品标准,并进一步认证本产品符合其他国际标准组织成员的相关标准。
联系我们深圳市鼎阳科技股份有限公司地址:广东省深圳市宝安区68区安通达工业园四栋&五栋服务热线:400-878-0807E-mail:*******************了解下列安全性预防措施,以避免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。
为了避免可能发生的危险,请务必按照规定使用本产品。
只有合格的技术人员才可执行维修程序防止火灾或人身伤害使用适当的电源线——只可使用所在国家认可的本产品专用电源线。
将产品接地——本产品通过电源线接地导体接地。
为了防止电击,接地导体必须与大地相连。
在与本产品输入或输出终端连接前,请务必将本产品正确接地。
正确连接信号线——信号地线与地电势相同,请勿将地线连接到高电压上。
在测试过程中,请勿触摸裸露的接点和部件。
查看所有终端的额定值——为了防止火灾或电击危险,请查看本产品的所有额定值和标记说明。
在连接产品前,请阅读本产品手册,以便进一步了解有关额定值的信息。
怀疑产品出现故障时,请勿操作——如怀疑本产品有损坏,请让合格的维修人员进行检查。
避免电路外露——电源接通后请勿接触外露的接头和元件。
勿在潮湿环境下操作勿在易燃易爆环境中操作保持产品表面清洁和干燥安全术语和标记本产品上使用的术语本产品上会出现如下术语:-DANGER:表示标记附近有直接伤害危险存在。
微波信号发生器的使用与介绍.
射频微波测量
第一章 引言
频率参考 Fr 鉴频/鉴相器
Fv
33
基 本 锁 相 环
环路滤波器 反馈网络(T)
调谐振荡器 Fo
9
对数表示更直观
1W 100mW 10mW 1mW 0.1mW 0.01mW 0.001mW 0.0001mW
RF仪器中,功率常用线性和对数两种方式显示。 线性显示时,单位为V、mV、uV等;对数显示时, 单位为dBm、dBuV等。
射频微波测量
第一章 引言
10
一、微波信号源的性能特性
微 理想的微波信号是CW信号 定常波( Costant Wave):正弦波的各个系数 波 都是常数 信 连续波(Continue Wave):无始无终的正弦波 号 u(t)=A cos(ω t + ψ )
射频微波测量
第一章 引言
13
信息
信息源 发出信号
信号特征 测量分析 被测 网络
获取信息
信号源 载波 信号 调制 信息 注入
激励信号
响应信号
信号特征比对 网络信息反求
发 调制信号 送
传输
接 收
调制信号
解调 信息 再生
射频微波测量
第一章 引言
对电磁场存在特征的物理表达和数学描述
电磁场某一特征的表征量对时间的变化关系 如电压、电流、场强、电势、磁通等等
0 0 0
射频微波测量
第一章 引言
信号是可以以某种方式感知的客观现象
11
Agilent E8257D PSG微波模拟信号发生器
2
技术指标
频率
范围 2 选件 520 选件 521 选件 540 选件 550 选件 567 分辨率 连续波 所有扫描模式 连续波切换速度 4, 5, 8
相位偏置 频段
频段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 精度
内置时基参考振荡器
老化率
温度效应 (典型值) 线电压效应 (典型值) 外频参考频率
锁定范围 参考输出 频率 幅度 外部参考输入 幅度 选件 UNX 输入阻抗
最大扫描速率
起始频率 250 kHz 至< 0.5 GHz 0.5 至< 1 GHz 1 至< 2 GHz 2 至< 3.2 GHz ≥ 3.2 GHz
最大扫描速率 25 MHz/ms 50 MHz/ms 100 MHz/ms 200 MHz/ms 400 MHz/ms
100 ms 扫描的最大扫宽 2.5 GHz 5 GHz 10 GHz 20 GH10-8/ 年或 30 天以后 < ± 2.5 x 10-10/ 日
< ± 4.5 x 10-9 0 至 55°C
± 10% 变化: < ± 2 x 10-10
选件 UNX < ± 3 x 10-8/ 年或 30 天以后 < ± 2.5 x 10-10/ 日
< ± 4.5 x 10-9 0 至 55°C
1. 当步进大于或小于 3.2 GHz 时为 19 ms (典型值)。 2. 在斜坡扫描模式下, AM, FM, 相位调制及脉冲调制都可用, 但性能无法得到保证。 3. 最小可设置的扫描带宽与载波频率和扫描时间成比例。当带宽小于 (载波频率的 0.00004% 或 140 Hz)*(扫描时间秒数) 时,实际扫描带宽与理想
