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雷達(dá)液位計測量原理為:天線收到雷達(dá)脈沖反射信號后,把反射信號送到儀器中去,由儀器中微處理器分析信號來確定材料表面雷達(dá)脈沖信號真實回波。儀器至材料表面距離正比于脈沖信號在材料表面?zhèn)鞑サ臅r間。同時雷達(dá)波對液體表面反射強度也與液體介電常數(shù)相關(guān),液體介電常數(shù)越大,反射越大,波強度越大,透射越小。
通常情況下,干擾回波主要分為三類,一是異物回波問題,異物回波是由實際測量時雷達(dá)天線波束角所限導(dǎo)致雷達(dá)波實際傳播方向為扇形所引起,如果罐內(nèi)存在異物或者液面降低后攪拌器與液面碰撞時會產(chǎn)生較強的異物回波。第2種為多重回波,液面接近天線發(fā)射端后,因回波強度較大,反射波在罐頂與液面之間產(chǎn)生多次反射而產(chǎn)生多重回波。第3種為罐底回波,液面靠近罐底時因液位降低,液體消耗雷達(dá)波較少,于是一部分雷達(dá)波通過液面并將水箱底部反射到液面上,形成罐底回波。在通常所測介質(zhì)介電常數(shù)較大的情況下,這類罐底回波是不存在的。
針對干擾回波問題,在這兩種情況下都能得到有效的抑制。一是靜態(tài)的干擾回波抑制算法,主要有固有噪聲曲線法、特定抑制曲線法等。前者以抑制低強度、小強度回波及多重回波為主,并以去除罐內(nèi)在干擾噪聲。通常情況下,底部回波與多重回波之間的振幅不大于固有噪聲曲線之間的振幅,但液位位于儲罐底部與頂部時除外。對于后一種情況,對異物回波來說,例如雷達(dá)波對擋板及罐壁焊縫的沖擊,回波就會很大,通常超過固有噪聲曲線強度,所以,對這類回波當(dāng)儀器投入使用后,調(diào)試階段須在變送器內(nèi)固有噪聲曲線上繪出具體抑制曲線。規(guī)定僅在回波強度超過抑制曲線具體強度時方判斷為真實回波。第二種是動態(tài)多通道回波矢量追蹤算法,動態(tài)算法在大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上對測量范圍內(nèi)每一個回波進(jìn)行標(biāo)記追蹤,合理地說,不論物位振幅在抑制或離開抑制時均無波損存在。
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