Технические измерения и приборы. Часть 1. Измерение теплоэнергетических параметров. Чистофорова Н.В - 178 стр.

UptoLike

ко велик, а преимущества метода столь очевидны, что можно достаточно
уверенно прогнозировать очень широкое распространение радарных сис-
тем контроля уровня уже в самом недалеком будущем.
При всех существующих различиях общим остается принцип дейст-
вия: излучённый СВЧ - сигнал отражается от контролируемого объекта,
принимается обратно и соответствующим образом обрабатывается (рис.
5.15). Результатом обработки являет-
ся значение того или иного парамет-
ра объекта: дальность, скорость, на-
правление движения и т.д. Вне зави-
симости от используемого принципа
в радарных уровнемерах применя-
ются СВЧ - сигналы с несущей час-
тотой, лежащей в диапазоне от 5,8 до
26 ГГц.
В настоящее время в радарных
системах контроля уровня применя-
ются преимущественно две техноло-
гии: с непрерывным частотно -
модулированным излучением
(FMCW – frequency modulated con-
tinuous wave) и импульсным излучением сигнала.
Рис. 5.15. Схема измерения уров-
ня
р
ада
р
ным
ур
овнеме
р
ом
Технология FMCW реализует косвенный метод измерения расстоя-
ния. Уровнемер излучает микроволновый сигнал, частота которого изме-
няется непрерывно по линейному закону между двумя значениями f
0
и f
1
(рис. 5.16). Отраженный от поверхности контролируемой среды (жидкость,
сыпучий материал) сигнал принимается той же антенной и обрабатывает-
ся. Его частота сравнивается с частотой сигнала, излучаемого в данный
момент времени. Значение разности частот (
Δ
f) прямо пропорционально
расстоянию до поверхности (l).
Принцип очень прост, но на пути его практической реализации су-
ществует множество технических и технологических проблем. Одной из
важнейших, непосредственно влияющих на точность измерения, является
обеспечение высокой линейности изменения частоты сигнала и особенно
ее температурной стабильности, поскольку уровнемеры, как правило,
предназначены для эксплуатации в очень широком температурном диапа-
зоне.
178
ко велик, а преимущества метода столь очевидны, что можно достаточно
уверенно прогнозировать очень широкое распространение радарных сис-
тем контроля уровня уже в самом недалеком будущем.
       При всех существующих различиях общим остается принцип дейст-
вия: излучённый СВЧ - сигнал отражается от контролируемого объекта,
принимается обратно и соответствующим образом обрабатывается (рис.
                                    5.15). Результатом обработки являет-
                                    ся значение того или иного парамет-
                                    ра объекта: дальность, скорость, на-
                                    правление движения и т.д. Вне зави-
                                    симости от используемого принципа
                                    в радарных уровнемерах применя-
                                    ются СВЧ - сигналы с несущей час-
                                    тотой, лежащей в диапазоне от 5,8 до
                                    26 ГГц.
                                           В настоящее время в радарных
                                    системах контроля уровня применя-
                                    ются преимущественно две техноло-
                                    гии: с непрерывным частотно -
   Рис. 5.15. Схема измерения уров-
      ня радарным уровнемером       модулированным          излучением
                                    (FMCW – frequency modulated con-
tinuous wave) и импульсным излучением сигнала.
       Технология FMCW реализует косвенный метод измерения расстоя-
ния. Уровнемер излучает микроволновый сигнал, частота которого изме-
няется непрерывно по линейному закону между двумя значениями f0 и f1
(рис. 5.16). Отраженный от поверхности контролируемой среды (жидкость,
сыпучий материал) сигнал принимается той же антенной и обрабатывает-
ся. Его частота сравнивается с частотой сигнала, излучаемого в данный
момент времени. Значение разности частот (Δf) прямо пропорционально
расстоянию до поверхности (l).
       Принцип очень прост, но на пути его практической реализации су-
ществует множество технических и технологических проблем. Одной из
важнейших, непосредственно влияющих на точность измерения, является
обеспечение высокой линейности изменения частоты сигнала и особенно
ее температурной стабильности, поскольку уровнемеры, как правило,
предназначены для эксплуатации в очень широком температурном диапа-
зоне.

                                  178