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做雷达信号处理啊,常听说快时间,慢时间,那究竟是快在哪?慢在哪呢?今天两分钟带你彻底搞明白, 雷达的快时间,其实是在光速级别上衡量时间,因为雷达测距靠的就是电磁波以光速传播的特性,雷达向目标发射一段电磁波,电磁波呢,传播到目标的表面发生反射, 反射波原路返回,被雷达接收到,这一来一回产生的时间差就等于雷达和目标之间的往返距离。除以光速,雷达和目标之间的距离呢,一般呢是几公里到几百公里,所以这个时间差呢,就是几微秒到 几百微秒,这个时间呢,已经非常短了,因此呢,被称为快时间雷达,需要精确的测量回波的时延,才能确定目标离得有多远。但雷达仅仅测到目标的远近是不够的。在雷达同一个距离的整个球面上,并不仅仅有雷达想要探测的目标, 山峰、建筑,其他的飞行物都会反射回波。所以雷达还需要另一个关键信息,那就是目标的运动速度。雷达真正关注的目标啊,往往都不是禁止的,比如飞机、导弹、卫星、车辆、舰船, 只有测出了速度,雷达才能从众多回报中锁定真正的目标。而这个速度信息呢,就是慢时间测量的。脉冲式的雷达呢,很难从单个雷达脉冲中啊算出目标的速度,所以雷达探测时啊,会发出一组脉冲, 从这一组脉冲的回波里找目标速度呢,就容易多了。比如假设有一辆车以每小时七十二公里,也就是每秒钟二十米的速度呢,向雷达驶来,假设雷达的脉冲信号的频率啊是十 g 赫兹,那波长呢就是三厘米, 如果两个脉冲之间的间隔时间呢是一百五十微秒,那么在这两个脉冲之间呢,这辆车呢,就向前移动了,每秒二十米乘以一百五十微米等于三毫米电磁波,一来一回呢,就会少走六毫米, 这六毫米的距离变化,雷达直接测距是分辨不出来的,但对于一个波长三厘米的电磁波而言呢,刚好是五分之一个周期。如果我们连续观察五个脉冲,这五个脉冲呢 会刚好移动一个周期,所以如果把这五个脉冲排成五行,每列取一个点,就会看到每个点呢都移动了五分之一个周期, 这一列呢会形成一个完整的正弦波,对这一列采用点做一个 f f t, 就 可以看到一个周期是七百五十微秒的正弦波,所以通过这个列上的信号频率啊,就能马上反推出目标的运动速度了。 这个列上的时间间隔呢,就是脉冲之间的间隔一百五十微秒,比行上的脉冲采亮点之间的间隔啊大的多,所以呢,就叫做慢时间。总结一下,快时间测距离,慢时间测速度,是不是一下就清楚了。

线,线是进到那个安装彩带,在那彩带里边 首先要激激活一下,不激活才走线,什么都调不了, 按住这个取消键,要按菜单键五次,你看他这个菜单就亮了,这个时候就可以调线,调传手线吧?传手方向调节。嗯,老师, 那这个就是你要不要移动到那个传统方向调节,然后按那个输入键你就可以调了。