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fft的目的,只是把距离与频率的关系找出来,对该距离的相位没有发生任何改变。

因此速度维fft基于距离维fft,只是提取该距离位置的相位变化。

如果第二次的速度维fft不基于距离维fft的结果,当然也能得到目标的速度。

但是......

这个速度并不能够区分是单目标的速度还是多目标的速度。

也就是速度仅保持为一条直线,并不能够区分是否存在两个同速不同距离的目标——这句话非常重要,过几章...咳咳,后面会考。

当然了。

后世的计算机对于这个问题解答的要更清晰一些。

因为计算机可以用python做出更直观的图出来,方便理解。

不过徐云的解释已经算是很透彻了,至少对于孙俊人这样的业内人士来说确实如此。

“原来是这样.....”

孙俊人摸了摸下巴,迟疑片刻,猜测道:

“既然不能直接变换,那就是说明在雷达运作后,应该会出现一个频率为零、但能量很高的信号?”

徐云不说话了:

“?!”

此时此刻。

心中忽然冒出了一股掀桌的冲动。

我#,有挂!

现如今气象多普勒雷达还只是零部件呢,孙俊人这就意识到了多普勒雷达运作后第八年才会发现的重要情形?

作过雷达谱图的同学应该都知道。

在做完距离维的fft之后接着做速度维的fft的谱图,便会发现在零速通道的距离门号等于0的位置上会出现一个很高的能量峰值。

这个信号频率为零,所以也被叫做直流分量——所谓直流就是只有大小,没有方向。

有时候这个直流分量比较小。

有时候则会比较大。

大的时候能够到10^5量级。

小的时候是10^3量级。

从原理上说。

直流分量出现的原因有很多种。

比如说收发隔离度不够好,噪声条件下无法平衡等等。

因此这些原因其实都不是重点,真正的重点是.....

在多普勒雷达出现之前,直流分量这个概念在谱频中是并不存在的——因为现在雷达领域还没用到倍角公式处理信号。

更重要的是......

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