ВУЗ:
Составители:
г
б
а в
д
Рис. 5.19. Типы антенн радарных уровнемеров:
а – стержневая; б – рупорная; в – трубчатая;
г – параболическая; д – планарная
5.3.9. Волноводные уровнемеры
Данный тип уровнемеров относится к уровнемерам контактного ти-
па. Принцип действия волноводного уровнемера основан на технологии
рефлектометрии с временным разрешением TDR (Time Domain Reflectome-
try). Микроволновые радиоимпульсы малой мощности направляются вниз
по зонду, погруженному в технологическую среду, уровень которой нужно
определить (рис.5.20). Когда радиоимпульс достигает среды с коэффици-
ентом диэлектрической проницаемости, отличной от проницаемости газа
над поверхностью среды, то из-за разности коэффициентов диэлектриче-
ских проницаемостей происходит отражение микроволнового сигнала в
обратном направлении. Временной интервал между моментом передачи
зондирующего импульса и моментом приема эхо-сигнала пропорционален
расстоянию до уровня контролируемой среды. Аналогичным образом из-
меряется расстояние между датчиком и границей раздела двух жидких
сред с различными коэффициентами диэлектрической проницаемости. Ин-
тенсивность отраженного сигнала зависит от диэлектрической проницае-
мости среды. Чем выше диэлектрическая проницаемость, тем выше интен-
сивность отраженного сигнала. Волноводная технология имеют ряд пре-
182
г а б в д Рис. 5.19. Типы антенн радарных уровнемеров: а стержневая; б рупорная; в трубчатая; г параболическая; д планарная 5.3.9. Волноводные уровнемеры Данный тип уровнемеров относится к уровнемерам контактного ти- па. Принцип действия волноводного уровнемера основан на технологии рефлектометрии с временным разрешением TDR (Time Domain Reflectome- try). Микроволновые радиоимпульсы малой мощности направляются вниз по зонду, погруженному в технологическую среду, уровень которой нужно определить (рис.5.20). Когда радиоимпульс достигает среды с коэффици- ентом диэлектрической проницаемости, отличной от проницаемости газа над поверхностью среды, то из-за разности коэффициентов диэлектриче- ских проницаемостей происходит отражение микроволнового сигнала в обратном направлении. Временной интервал между моментом передачи зондирующего импульса и моментом приема эхо-сигнала пропорционален расстоянию до уровня контролируемой среды. Аналогичным образом из- меряется расстояние между датчиком и границей раздела двух жидких сред с различными коэффициентами диэлектрической проницаемости. Ин- тенсивность отраженного сигнала зависит от диэлектрической проницае- мости среды. Чем выше диэлектрическая проницаемость, тем выше интен- сивность отраженного сигнала. Волноводная технология имеют ряд пре- 182
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- …
- следующая ›
- последняя »