帶寬在射頻微波系統中是一個經久不息的話題。在通信系統中的香農公式描述了在高斯白噪聲背景下連續信道的容量(b/s)。其中:B為信道帶寬(Hz);S為信號功率(W);n0為噪聲功率譜密度(W/Hz);N為噪聲功率(W)。由此可以看出信號的帶寬與通信信道的容量是正相關的關系。比如在IEEE802.11ay覆蓋頻寬高達8.64GHz,從而在version 2.0版本中目標速率實現了176Gbps(即22GB/s)的超高速度,因此使用矢量信號源產生寬帶信號對于通信等測試是非常有意義的。

以現代雷達系統為例,在雷達系統中雷達距離分辨率ΔR=c/(2B)。其中c是光速,B是雷達信號的帶寬,可以通過增大發射信號的帶寬,從而獲得很高的距離分辨力以激勵出目標的細節特征。因而使用矢量信號源產生寬帶信號對于雷達測試也具有十分重要的現實意義。但受電路工藝和速度的限制,單通道矢量信號源產生的信號帶寬極為有限,難以滿足現代高分辨率雷達對帶寬的要求,而采用多路拼接的方法不失為一種解決問題的有效途徑。
多路拼接就是把多個信號通道產生的窄帶信號拼接成一個寬帶信號的方法,理想的拼接如圖2所示。假設2個通道的線性調頻信號帶寬都是2GHz,時間長度均是1us,把2路信號相加,得到的就是帶寬4GHz,時間長度2us 的線性調頻信號。綜上所述,拼接不僅要求時域上的首尾拼接,而且要求頻域上的前后拼接,因此拼接的邊沿連續性就成為對所拼接信號重要的影響因素。

由于實際硬件的影響,拼接過程不可能像圖2那樣的理想。各個通道信號的幅度不一致,頻率與相位不連續,拼接過程中時間不連續都會對拼接出的信號質量造成影響,使信號產生相應的失真。
為了說明多路帶寬拼接過程的幅度不一致,頻率與相位不連續,拼接過程中的時間不連續對拼接出的信號質量的影響進行仿真,并對拼接出來的信號做脈沖壓縮處理,觀察脈沖壓縮以后的效果。產生雙路線性調頻信號,每路帶寬都是2GHz,時間長度都是1us,幅度都是1V。路是0~2GHz,0~1us,第二路是2~4GHz,1~2us。理想拼接以后的信號是帶寬4GHz,時間長度2us的線性調頻信號。