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調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)物位計(jì)原理調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)使用FMCW(調(diào)頻/連續(xù)波)系統(tǒng),安裝在罐頂電平表中,通過(guò)天線將調(diào)頻電磁波信號(hào)傳送到物體表面,表面到測(cè)試返回信號(hào)由發(fā)射天線接收并與天線發(fā)射的瞬時(shí)頻率信號(hào)進(jìn)行比較。由于信號(hào)的頻率根據(jù)一定的規(guī)律連續(xù)變化,因此比較信號(hào)頻率與天線到物平面的線性距離成比例。對(duì)幾何處理的集成測(cè)量信號(hào)和槽形參數(shù)進(jìn)行幾何處理,以獲得準(zhǔn)確的水平高度和剩余量信息。主要用于測(cè)量精度為0.1%FS甚至更高的高1端產(chǎn)品。


1,脈沖雷達(dá)液位計(jì)
脈沖雷達(dá)液位計(jì)將發(fā)出以光速(在空氣中)行進(jìn)并撞擊被測(cè)介質(zhì)表面的微波脈沖(介電常數(shù)必須大于傳播介質(zhì)的介電常數(shù)),以及一些反射回來(lái)的微波(反射量取決于材料)表面的平坦度/介電常數(shù)由同線接收。介質(zhì)的反射(速率)越大,信號(hào)越強(qiáng),雷達(dá)導(dǎo)波物位計(jì)哪家好,測(cè)量越好。反射量(速率)越小,信號(hào)越弱,越容易受到影響。干擾。準(zhǔn)確地識(shí)別發(fā)送脈沖和接收脈沖之間的時(shí)間間隔Δt,從而進(jìn)一步計(jì)算從天線到被測(cè)介質(zhì)表面的距離D.
2,F(xiàn)M連續(xù)波雷達(dá)液位計(jì)
FMCW雷達(dá)采用24GHZ作為測(cè)量基頻(載波頻率),2GHZ為調(diào)整帶寬,整個(gè)掃描時(shí)間為7ms,完成線性掃描,信號(hào)傳輸后,物位計(jì)哪家好,經(jīng)過(guò)一定時(shí)間延遲后,收到回波信號(hào)。線性掃描中產(chǎn)生的時(shí)間差將與液位距離成比例。由于存在許多反射波,所以所有的回波時(shí)間都經(jīng)過(guò)快速傅里葉變換(FFT)變換,并且時(shí)間信號(hào)被轉(zhuǎn)換成具有一定能量的頻譜,并且視頻頻譜相對(duì)較高。陡峭的信號(hào)是一個(gè)有用的信號(hào)。
調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)物位計(jì)原理圖
3.導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)
導(dǎo)波雷達(dá)沿探測(cè)部件(鋼絲繩或鋼管)發(fā)射高頻微波脈沖。當(dāng)遇到要測(cè)量的介質(zhì)時(shí),由于介電常數(shù)的突然變化,引起發(fā)射,并且一部分脈沖能量被發(fā)回。發(fā)射脈沖和反射脈沖之間的時(shí)間間隔與被測(cè)介質(zhì)的距離成比例。
三,應(yīng)用差異
雷達(dá)液位計(jì)涵蓋了廣泛的應(yīng)用,包括電力,鋼鐵,冶金,水泥,石化,造紙,食品等,電容物位計(jì)哪家好,但應(yīng)用不同級(jí)別的雷達(dá)液位計(jì),應(yīng)用條件也不同。
脈沖雷達(dá)液位計(jì)通常用于大多數(shù)應(yīng)用中,導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)哪家好,主要用于35米范圍內(nèi)的罐式介質(zhì)的圓柱和液位測(cè)量;然而,對(duì)于具有攪拌功能的球形罐或液體儲(chǔ)罐,需要導(dǎo)波雷達(dá)。液位計(jì)用于測(cè)量;對(duì)于大容量,多塵的容器或罐體,必須使用具有高能量和強(qiáng)抗干擾能力的調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)液位計(jì)。


物位計(jì)的實(shí)用
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對(duì)于常用的圓錐形喇叭天線來(lái)說(shuō),微波的頻率越高,波束的聚焦性能越好,即波束角小,在實(shí)際使用中這是十分重要的,低頻微波物位計(jì)有較寬的波束,如果安裝不得當(dāng),將會(huì)收到內(nèi)部結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的較多的虛1假回波,例如:采用4”喇叭天線的26GHz雷達(dá)的典型波束角為8°,而5.8GHz 的典型波束角為17°。并且,微波的頻率越高,其喇叭尺寸也可以做的越小,更易于開(kāi)孔安裝。目前還沒(méi)有頻率高于K波段(24—26GHz)的微波(雷達(dá))物位計(jì)。.



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