91av视频在线观看_www性色_操操操操操操操操操操操操操操_久久中文字幕电影_日韩理伦片在线观看视频播放_欧美日韩成人网

 官方博客  中文版 | ENGLISH

客服熱線:0517-86930968;
               13951262528

當前位置:首頁 > 技術文章 
探討有關物位計測量技術的研究
更新時間:2019-7-2 17:19:38 瀏覽:1877 關閉窗口 打印此頁
 [導讀] 微電子技術的滲入大大促進了新型物位測量技術的發(fā)展,新的測量技術促使物位測量儀表產(chǎn)品結(jié)構產(chǎn)生了很大變化。電池供電及無線雷達式物位儀表也開始在市場上出現(xiàn)。所有這些技術上取得的進步以及不斷下降的價格正推動著雷達式物位儀表的不斷增長。
 
引言
 
調(diào)頻連續(xù)波( frequency modulated contin - uous wave,F(xiàn)MCW)雷達是一種通過對連續(xù)波進行頻率調(diào)制來獲得距離與速度信息的雷達體制系統(tǒng),由于它具有無距離盲區(qū)、高分辨率和低發(fā)射功率等優(yōu)點,近年來受到了人們的廣泛關注。
 
一、物位測量技術發(fā)展
 
物位測量技術經(jīng)歷了結(jié)構上從機械式儀表向電子式儀表發(fā)展,以及工作方式上由接觸式向非接觸式發(fā)展的階段。
 
物位儀表的分類如圖1所示。
 
 
 
 
 
 
圖1中,前4種測量技術都屬于接觸式測量方法,第5種輻射法為非接觸測量方法。其中,直視法是指眼睛可以直接觀測到介質(zhì)容量變化的一類方法;測力法是指通過被測介質(zhì)對指示器或傳感器等目標施加外力來測量的方法;壓力法是由被測介質(zhì)施加在測量探頭而產(chǎn)生壓力進行測量的方法;電特性法是利用被測介質(zhì)的電特性進行測量的方法;輻射法采用電磁頻譜原理技術。
 
前4種方法需要測量儀器的全部或一部分部件與被測介質(zhì)(固體或液體物料)相接觸才能達到測量的目的。從長期來看,物料粘附物及沉積物會對這些機械部件產(chǎn)生附著,當物料為腐蝕性或易產(chǎn)生水銹的介質(zhì)時,對儀器精度的影響將更加嚴重。在工業(yè)生產(chǎn)中,對物位儀表最基本的要求是高精度和高可靠性,這就需要有應用范圍更大、精度更高的技術出現(xiàn)。
 
二、TOF測量原理
 
近幾年來,發(fā)展較快的是行程時間或傳播時間ToF ( time of flight )測量原理,又稱回波測距原理。它是利用能量波在空間中的傳播時間來進行度量的一種方法。能量波在信號源與被測對象之間傳遞,能量波到達被測對象后被反射并返回到探頭上被接收,屬于非接觸測距。
 
ToF 測量技術可以利用的能量波有機械波(聲或超聲波)、電磁波(通常為K波段或X波段的微波)和激光(通常為紅外波段的激光),相應的物位計稱為超聲波物位計、微波物位計和激光物位計。
 
天線發(fā)射器向距離為R被測量物料發(fā)射能量波,經(jīng)被測量介質(zhì)反射,由天線的接收器接收。能量波來回所經(jīng)過的時間用td表示,可得到距離R與時間td 的關系為:td=2R/c (l) 式中:c為空氣中能量波的傳播速度,當以聲波為能量源時,c=340m/s;當以電磁波為能量源時,c=3×l08m/s。非接觸測量方法正是利用式(l)中距離R與時間td的關系,以不同的方式通過時間差td求得距離R的。
 
三、雷達物位計分類
 
盡管輻射法物位計都是采用ToF測量原理,但所采用的能量波不同時,信號的反射機理及在信號處理等方面都有很大的不同。以現(xiàn)在常用的超聲波和微波物位計為例,它們都采用ToF測量原理,都需要一個信號發(fā)生器和一個回波信號接收器,但兩種能量波在頻率范圍、反射方法以及對于包含距離信號的反射波的處理上都有比較大的差別。
 
3.1 超聲波物位計與微波物位計
 
電磁波的波段非常寬,從3kHz~3000GHz ,微波是指頻率為300MHz~300CHz的電磁波。在物位檢測中,微波使用的頻段規(guī)定在4~30GHz:之間,典型波段為5.8GHz、10GHz 、24GHz。5.8 GHz 的頻率屬于C波段微波;10GHz的頻率屬于X波段微波;24GHz的頻率屬于K波段微波。
 
聲波是機械波,頻率范圍為20Hz~20kHz ,因此,當聲波的振動頻率高于20kHz或低于20kHz時,我們便聽不見了。我們把頻率高于20kHz 的聲波稱為“超聲波”。
 
電磁波與聲波產(chǎn)生的原理是不同的,聲波是靠物質(zhì)的振動產(chǎn)生的,在真空中不能傳播;而電磁波是靠電子的振蕩產(chǎn)生的,其本身就是一種物質(zhì),傳播不需要介質(zhì),能在真空中傳播。這兩種波在通過不同的介質(zhì)時都會發(fā)生折射、反射、繞射和散射及吸收等現(xiàn)象,物位計正是應用這種特性來測量距離的。
 
超聲波物位計由聲納技術衍化而來,其安裝方式有頂部安裝和底部安裝兩種。早期的超聲物位計采用的也是液體導聲,超聲探頭安裝在料罐底部外,超聲波從底部傳入,經(jīng)被測液體傳播到液面,反射后傳回探頭。超聲波傳播時間與液位的高低成正比。由于超聲波在各種被測介質(zhì)中傳播的聲速不同,所以很難做成通用產(chǎn)品;且料罐底部(尤其是液體料罐的底部)安裝探頭的方法在實用中往往也有困難。因此,在實際工業(yè)過程中,利用空氣作為導聲介質(zhì)的頂部安裝應用越來越廣泛。
 
超聲波物位計的聲波信號是在不同聲阻率(聲阻率等于物料密度px聲速。)的界面上反射的。由于空氣和物料的密度差別很大,所以它們的聲阻率相差也很大,聲波在空氣和物料的分界面上就像在鏡面上一樣反射,并由接收器接收回波信號。但是,由于超聲波是機械波,在空氣中傳播的波長小于17mm ,傳播速度受溫度影響較大,如當溫度為0℃ 時,聲速為331.6m/s當溫度為20 ℃ 時,聲速為 344m/s 。因此,必須進行溫度補償,且在測量揮發(fā)性液體時,由于空氣中含有的揮發(fā)組分不同,聲速也不同,也會產(chǎn)生較大的誤差。
 
與超聲波物位計相比,雷達物位計的微波信號是在不同介電常數(shù)的分界面上反射的。介電常數(shù)是表示絕緣能力特性的一個系數(shù),以字母ε表示,單位為F/m ,它通常隨溫度和介質(zhì)中傳播的電磁波的頻率變化而變化。介電常數(shù)越大,對電荷的束縛能力越強;介電常數(shù)越小,則絕緣性愈好。某種電介質(zhì)的介電常數(shù)與真空介電常數(shù)之比εr稱為該電介質(zhì)的相對介電常數(shù)。常見物料的相對介電常數(shù)如表1所示。
 
 
 
 
 
 
微波以光速傳播,速度幾乎不受介質(zhì)特性的影響,傳播衰減也很小,約0.2dB/km 。回波信號強弱很大程度上取決于被測液面上的反射情況。在被測液面上的反射率除了取決于被測物料的面積和形狀外,主要取決于物料的相對介電常數(shù)εr。相對介電常數(shù)高,反射率也高,得到的回波強度高;相對介電常數(shù)低,物料會吸收部分微波能量,回波強度較低。對于普及型的雷達液位計,通常要求被測物料相對介電常數(shù)εr 〉4; 對于更低介電常數(shù)的物料,要求增設波導管來增強回波信號,或選用較復雜的雷達,通常測量下限為εr> 2。對于測量介電常數(shù)高或?qū)щ姷奈锪蠒r,有效量程要下降很多,如20m量程的雷達物位計,若用于測量煤粉,有效量程最多為7m對于測量介電常數(shù)低的塑料粒子等,測量效果也不好。
 
3.2 脈沖與調(diào)頻連續(xù)波雷達物位計
 
微波物位計按使用微波的波形可分為脈沖波和調(diào)頻連續(xù)波兩大類。
 
3.2.1 脈沖雷達物位計
 
脈沖雷達的發(fā)射原理比較簡單,即雷達向距離為 R 的目標發(fā)送一個高頻脈沖,微波遇到介質(zhì)后被反射回來,測得發(fā)送與接收的延遲時間,利用式(1)即可求得距離。但是,由于其靠時間來計算數(shù)值,因此,需要對事件精確到幾+皮秒(1ps = 10-12s) 。
 
假設記錄時間的芯片最高精度為 50Ps ,按式(l) 可得到其測量誤差距離精度為:△R= △t×c=15mm, 即脈沖雷達如果僅靠時間來處理數(shù)據(jù),其最高精度為15mm 。所以,早期脈沖雷達大都采用時間拓展的方法來進行時間的準確測量與記錄,外加多次測量求平均的辦法。但采用拓展時間以及平均法求值,其最終精度要達到5~10mm具有一定的難度。
 
3.2.2 調(diào)頻連續(xù)波雷達物位計
 
調(diào)頻連續(xù)波(FMCW)雷達的原理為發(fā)送具有一定帶寬、頻率線性變化的連續(xù)信號,再對接收到的連續(xù)信號進行快速傅里葉變換,通過發(fā)送與接收信號的頻率差來計算兩個信號的時間差,最后與脈沖波雷達物位計一樣,由時間差得到對應的距離值。FMCW雷達能夠獲取很高的精度,其精度主要取決于壓控振蕩器的線性度和溫漂。
 
FMcw 雷達通過發(fā)射頻率調(diào)制的連續(xù)波信號,從回波信號中提取目標距離信息。FMcw分為線性調(diào)頻和非線性調(diào)頻(如正弦波調(diào)頻)兩種。使用非線性調(diào)頻方式時,每個目標產(chǎn)生的差拍頻率不唯一,一般只適用于單目標的場合,如雷達高度計等;線性調(diào)頻方式適合于用FFT算法測量頻率,應用最廣。這種方式使每個目標產(chǎn)生的差拍信號都是單一頻率,但其對線性調(diào)頻的線性度要求很高,比較常用的調(diào)制波形是三角波和鋸齒波,物位儀表常用鋸齒波高頻方式。FMCW 雷達發(fā)射和接收信號的原理如圖2所示。
 
 
 
 
 
 
圖2中,實線為雷達天線發(fā)送信號ft;虛線為雷達接收信號fr;B為信號的帶寬。發(fā)射信號的調(diào)頻周期T要遠大于目標最大回波時延td,即信號由天線發(fā)送經(jīng)物料反射,再由天線接收所經(jīng)的時間td比信號期T要小得多。發(fā)送信號和接收信號由于時延引起頻率的變換它們的頻率差就是差頻信號,可用fif表示。顯然差額信號fif的大小正比于天線與目標間的距離R,即:
 
 
 
 
 
 
式中:c為光速,3×108m/s;T為信號周期,B為信號帶寬,均為已知參數(shù)。獲得差頻信號fif的值最簡單的方法是利用傅里葉變換方法,通過頻譜分析求得。
 
與脈沖雷達相比,調(diào)頻雷達抗干擾能力強,這使得它能夠運用于更多的環(huán)境,但其價格昂貴雷達的2~2.5倍左右。FMCW 雷達發(fā)射的是連續(xù)波脈沖雷達的(峰值)功率小很多。發(fā)射功率小具有以下優(yōu)點:① 電源電壓大大降低,這對于用于油艙內(nèi)液位測量系統(tǒng)的安全性非常重要;② 發(fā)射系統(tǒng)便于用固態(tài)器件實現(xiàn),從而使得發(fā)射系統(tǒng)尺寸大大減小,可靠性提高;③ FMCW 雷達極寬的信號帶寬使其具有很高的距離分辨率和距離測量精度,以及較強的抗干擾性。
 
四、雷達料位計測量技術難點
 
由于固態(tài)物料(如沙石、煤炭等)的料面都有一定的安息角,因此固態(tài)料面的測量基本上是利用波在粗糙表面的漫反射。形成漫反射的條件近似于:顆粒直徑〉1/6波長。則波長λ與頻率f的關系為: c=λf (3)可以算出它的波長為8.6mm , 對顆粒直徑為2mm 以上的物料都可形成良好的漫反射;而當c為光速3×l08m/s,采用X波段頻率為5.8GHz或6GHz 的微波物位計時,由式(3)可得波長約為52mm ,對于粒徑較小的顆粒狀物位,漫反射效果差,回波信號干擾嚴重。為改善測量性能,可提高發(fā)射信號的頻率,采用K波段(24GHz或26GHz),從而得到較好的回波信號。從雷達料位計的測量原理可知,雷達料位計是通過處理雷達波從探頭發(fā)射到介質(zhì)表面,然后返回到探頭的時間來測量料位的。反射信號中混合有許多干擾信號,因此,對真實回波的處理和對各種虛假回波的識別技術就成為雷達料位計能否準確測量的關鍵因素。由于液面波動和隨機噪聲等因素的影響,檢測信號中必然混有大量噪聲 ,為了提高檢測的準確度,必須對檢測信號進行處理,盡可能消除噪聲。
 
調(diào)頻連續(xù)波雷達必須在發(fā)射的同時進行接收,如果采用同一天線進行發(fā)射和接收,必須有效地防止發(fā)射信號直接泄漏到接收系統(tǒng),因此,可采用環(huán)行器隔離發(fā)射接收信號。為了保證測量精度的要求,還必須采取有效的措施保證發(fā)射信號頻率的穩(wěn)定度和線性度。
 
五、結(jié)束語
 
近年來,微電子技術的滲入大大促進了新型物位測量技術的發(fā)展,新的測量技術促使物位測量儀表產(chǎn)品結(jié)構產(chǎn)生了很大變化。電池供電及無線雷達式物位儀表也開始在市場上出現(xiàn)。所有這些技術上取得的進步以及不斷下降的價格正推動著雷達式物位儀表的不斷增長。
上一篇文章: 物位計測量技術分...
下一篇文章: 雷達料位計的使用...
在線客服系統(tǒng)
91av视频在线观看_www性色_操操操操操操操操操操操操操操_久久中文字幕电影_日韩理伦片在线观看视频播放_欧美日韩成人网


          欧美特黄一区| 欧美黄色一级视频| 日韩三级电影| 欧美日韩精品免费观看| 亚洲激情女人| 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 国产一区白浆| 国产精品国产亚洲精品看不卡15| 久久综合久久久| 欧美国产激情| 久久男女视频| 日本一区视频在线观看| 狠狠色狠狠色综合人人| 久久久久久久久久码影片| 日本一区二区三区在线视频 | 欧美一区二区综合| 在线免费观看欧美| 国产欧美一区二区三区不卡高清| 亚洲欧美精品| 久久国产高清| 亚洲欧洲精品在线观看| 午夜亚洲精品| 亚洲精品二区| 亚洲在线黄色| 色就是色欧美| 裸体一区二区| 欧美一区激情视频在线观看| 亚洲在线播放| 中文字幕99| 国产91社区| 亚洲黄色一区| 欧洲久久久久久| 久久综合九色综合欧美狠狠| 亚洲黄色一区二区三区| 99re视频在线播放| 欧美高清一区| 欧美日韩在线播放一区二区| 国产精品夜夜夜| 一区二区三区欧美在线| 国产日本一区二区三区| 伊人久久大香线蕉综合热线| 久久久影院一区二区三区| 国产亚洲毛片| 国产一区二区无遮挡| 久久久久久久久久久久久9999| 国产精品久久777777毛茸茸| 亚洲成人蜜桃| 99视频在线播放| 99re6热在线精品视频播放速度| 日韩精品久久久毛片一区二区| 久久av免费一区| 欧美午夜在线| 视频一区三区| 精品国产一二| 成人午夜影院在线观看| 伊人久久大香线蕉综合热线| 日韩精品一区二区三区色偷偷| 99一区二区| 麻豆九一精品爱看视频在线观看免费| 国产一区欧美| 亚洲精品一区二区三| 欧美日韩最好看的视频| 国产欧美综合精品一区二区| 国产免费成人| 国产一级精品aaaaa看| 国产综合欧美在线看| 在线观看欧美亚洲| 亚洲精品国产精品国自产| 欧美一区1区三区3区公司| 国产美女精品在线观看| av在线不卡一区| 成人区精品一区二区| 久久亚洲视频| 99精品99久久久久久宅男| 久久aⅴ国产紧身牛仔裤| 国产精品嫩草99av在线| 在线视频精品| 国产精品午夜av在线| 亚洲三级电影在线观看| 在线国产欧美| 日韩天天综合| 国产精品一区亚洲| 欧美亚洲一区| 97av自拍| 久久久一本精品99久久精品66 | 亚洲欧洲一区| 国产视频一区在线观看一区免费| 亚洲国产婷婷| 国产日韩精品久久| 亚洲影视在线| 91久久伊人青青碰碰婷婷| 官网99热精品| 欧美激情一区二区三区在线视频| 欧美一区二区三区在线免费观看| 日本欧洲国产一区二区| 在线观看亚洲视频啊啊啊啊| 欧美成人首页| 亚洲久久成人| 91在线免费看片| 欧美成人dvd在线视频| 天堂精品一区二区三区| 欧美福利一区二区三区| 最新成人av网站| 91香蕉视频在线下载| 久久免费视频1| 亚洲成人自拍| 在线日韩中文| 超碰97人人在线| 欧美aaaaa喷水| 欧美日韩国产不卡在线看| 国产亚洲精品v| 国产一区二区视频在线免费观看| 性欧美.com| 国产婷婷精品| 免费中文日韩| 伊人久久婷婷| 国产一区精品在线| 亚洲精品成人自拍| 亚洲第一网站| 久久国产精品亚洲va麻豆| 欧美激情国产日韩| 麻豆精品网站| 亚洲国产日韩美| 免费毛片一区二区三区久久久| 欧美另类高清视频在线| 亚洲午夜在线| 久久一区二区三区欧美亚洲| 欧美视频官网| 久久99欧美| 一区二区精品| 蜜桃导航-精品导航| 亚洲黄色三级| 日本在线免费观看一区| 国产一区二区三区久久| 日韩欧美在线电影| 久久久夜夜夜| 欧美日韩一区二区视频在线| 成人午夜电影免费在线观看| 国产精品vip| 蜜桃日韩视频| 国产精品久久波多野结衣 | 曰韩不卡视频| 国产精品亚洲不卡a| 亚洲经典三级| 日韩欧美精品在线不卡| 久久久久欧美| 亚洲激情二区| 一区二区三区四区国产| 国产福利不卡| 亚洲一区三区电影在线观看| 中文字幕日韩一区二区三区不卡| 国产精品v欧美精品∨日韩| 激情一区二区| 亚洲人成毛片在线播放女女| 鲁丝片一区二区三区| 亚洲区第一页| 亚洲精品成人自拍| 国产亚洲情侣一区二区无| 国产欧美成人| 亚洲一二区在线| 亚洲国产精品视频一区| 久久99久久精品国产| 久久久www| 国产欧美日韩一区| 黄色另类av| 欧美日韩免费观看一区=区三区| 精品国产一区二区三区日日嗨| 久久蜜桃精品| 亚洲一区bb| 激情亚洲成人| 国产精品v欧美精品v日韩精品| 日韩视频精品| 欧美午夜精品久久久久久蜜| 国产成人免费观看| 久热精品在线| 久久精品午夜| 一区二区三区av| 亚洲另类自拍| 一区二区三区视频在线播放| 亚洲婷婷在线| 红桃视频欧美| 亚洲电影在线| 亚洲精品影院| 国产欧美成人| 久久精品盗摄| 99国产在线| 成人免费观看网站| 国产区二精品视| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 国产精品二区二区三区| 国产在线精品一区| 久久综合中文色婷婷| 欧美重口乱码一区二区| 欧美在线视频一区二区三区| 亚洲精品中文综合第一页| 中文字幕成人一区| 欧美日韩高清在线一区| 亚洲欧洲另类| 美女亚洲精品| 国产精品欧美久久|