高頻雷達液位計是先進的雷達式物位測量儀表,測量距離可達70米。天線被進一步優化處理,新型的快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表可以用于各種強腐蝕性液體。雷達的天線發射較窄的微波脈沖,經天線傳輸出去,微波接觸到被測介質表面后會被反射,雷達的天線就接收這次微波信號并傳輸給電子線路部分,電子線路部分自動分析將信號轉化成物位信號,由于電磁波傳播速度極快,這一過程幾乎是瞬間的。
高頻雷達液位計設計使用:
1、天線尺寸小,便于安裝;非接觸雷達,無磨損,無污染。
2、幾乎不受腐蝕、泡沫影響;幾乎不受大氣中水蒸氣、溫度和壓力變化影響。
3、嚴重粉塵環境對高頻物位計工作影響不大。
4、波長更短,對在傾斜的固體表面有更好的反射。
5、波束角小,能量集中,增強了回波能力的同時又有利于避開干擾物。
6、測量盲區更小,對于小罐測量也會取得良好的效果。
7、高信噪比,即使在波動的情況下也能獲得更優的性能。
8、高頻率,是測量固體和低介電常數介質的佳選擇。
相關建材詞條解釋:
雷達
雷達顯示器屏幕雷達的出現,是由于二戰期間當時英國和德國交戰時,英國急需一種能探測空中金屬物體的雷達(技術)能在反空襲戰中幫助搜尋德國飛機。二戰期間,雷達就已經出現了地對空、空對地(搜索)轟炸、空對空(截擊)火控、敵我識別功能的雷達技術。二戰以后,雷達發展了單脈沖角度跟蹤、脈沖多普勒信號處理、合成孔徑和脈沖壓縮的高分辨率、結合敵我識別的組合系統、結合計算機的自動火控系統、地形回避和地形跟隨、無源或有源的相位陣列、頻率捷變、多目標探測與跟蹤等新的雷達體制。后來隨著微電子等各個領域科學進步,雷達技術的不斷發展,其內涵和研究內容都在不斷地拓展。雷達的探測手段已經由從前的只有雷達一種探測器發展到了紅外光、紫外光、激光以及其他光學探測手段融合協作。還有一種精神感應雷達,該雷達能夠對人類在腦電波起反應,對人體的生命跡象進行感知。早期雷達當代雷達的同時多功能的能力使得戰場指揮員在各種不同的搜索/跟蹤模式下對目標進行掃描,并對干擾誤差進行自動修正,而且大多數的控制功能是在系統內部完成的。自動目標識別則可使武器系統最大限度地發揮作用,空中預警機和JSTARS這樣的具有戰場敵我識別能力的綜合雷達系統實際上已經成為了未來戰場上的信息指揮中心。
天線
天線是由俄國科學家 波波夫發明的。1888年,29歲的波波夫得知德國著名物理學家赫茲發現電磁波的消息后,這位曾經立志推廣電燈的年輕科學家對朋友們說:“我用畢生的精力去安裝電燈,對于廣闊的俄羅斯來說,只不過照亮了很小的一角:假如我能指揮磁波,那就可以飛越整個世界!”于是,他埋頭研究,向新的目標發起了沖擊。1894年,波波夫制成了一臺無線電接收機。這臺接收機的核心部分用的是改進了的金屬屑檢波器,波波夫采用電鈴作終端顯示,電鈴的小錘可以把檢波器里的金屬屑震松。電鈴用一個電磁繼電器帶動,當金屬屑檢波器檢測到電磁波時,繼電器接通電源,電鈴就響起來。有一次,波波夫在實驗中發現,接收機檢測電波的距離突然比往常增大了許多。“這是怎么回事呢?”波波夫查來查去,一直找不出原因。一天,波波夫無意之中發現一根導線搭在金屬屑檢波器上。他把導線拿開,電鈴便不響了;他把實驗距離縮小到原來那么近,電鈴又響了起來。波波夫喜出望外,連忙把導線接到金屬屑檢波器的一頭,并把檢波器的另一頭接上。經過再次試驗,結果表明使用天線后,信號傳遞距離劇增。無線電天線由此而問世。
液位計
在容器中液體介質的高低叫做液位,測量液位的儀表叫液位計。液位計為物位儀表的一種。磁浮子液位計,也叫磁翻板液位計、磁翻轉液位計、磁性浮子液位計。
高頻雷達液位計設計使用:
1、天線尺寸小,便于安裝;非接觸雷達,無磨損,無污染。
2、幾乎不受腐蝕、泡沫影響;幾乎不受大氣中水蒸氣、溫度和壓力變化影響。
3、嚴重粉塵環境對高頻物位計工作影響不大。
4、波長更短,對在傾斜的固體表面有更好的反射。
5、波束角小,能量集中,增強了回波能力的同時又有利于避開干擾物。
6、測量盲區更小,對于小罐測量也會取得良好的效果。
7、高信噪比,即使在波動的情況下也能獲得更優的性能。
8、高頻率,是測量固體和低介電常數介質的佳選擇。
相關建材詞條解釋:
雷達
雷達顯示器屏幕雷達的出現,是由于二戰期間當時英國和德國交戰時,英國急需一種能探測空中金屬物體的雷達(技術)能在反空襲戰中幫助搜尋德國飛機。二戰期間,雷達就已經出現了地對空、空對地(搜索)轟炸、空對空(截擊)火控、敵我識別功能的雷達技術。二戰以后,雷達發展了單脈沖角度跟蹤、脈沖多普勒信號處理、合成孔徑和脈沖壓縮的高分辨率、結合敵我識別的組合系統、結合計算機的自動火控系統、地形回避和地形跟隨、無源或有源的相位陣列、頻率捷變、多目標探測與跟蹤等新的雷達體制。后來隨著微電子等各個領域科學進步,雷達技術的不斷發展,其內涵和研究內容都在不斷地拓展。雷達的探測手段已經由從前的只有雷達一種探測器發展到了紅外光、紫外光、激光以及其他光學探測手段融合協作。還有一種精神感應雷達,該雷達能夠對人類在腦電波起反應,對人體的生命跡象進行感知。早期雷達當代雷達的同時多功能的能力使得戰場指揮員在各種不同的搜索/跟蹤模式下對目標進行掃描,并對干擾誤差進行自動修正,而且大多數的控制功能是在系統內部完成的。自動目標識別則可使武器系統最大限度地發揮作用,空中預警機和JSTARS這樣的具有戰場敵我識別能力的綜合雷達系統實際上已經成為了未來戰場上的信息指揮中心。
天線
天線是由俄國科學家 波波夫發明的。1888年,29歲的波波夫得知德國著名物理學家赫茲發現電磁波的消息后,這位曾經立志推廣電燈的年輕科學家對朋友們說:“我用畢生的精力去安裝電燈,對于廣闊的俄羅斯來說,只不過照亮了很小的一角:假如我能指揮磁波,那就可以飛越整個世界!”于是,他埋頭研究,向新的目標發起了沖擊。1894年,波波夫制成了一臺無線電接收機。這臺接收機的核心部分用的是改進了的金屬屑檢波器,波波夫采用電鈴作終端顯示,電鈴的小錘可以把檢波器里的金屬屑震松。電鈴用一個電磁繼電器帶動,當金屬屑檢波器檢測到電磁波時,繼電器接通電源,電鈴就響起來。有一次,波波夫在實驗中發現,接收機檢測電波的距離突然比往常增大了許多。“這是怎么回事呢?”波波夫查來查去,一直找不出原因。一天,波波夫無意之中發現一根導線搭在金屬屑檢波器上。他把導線拿開,電鈴便不響了;他把實驗距離縮小到原來那么近,電鈴又響了起來。波波夫喜出望外,連忙把導線接到金屬屑檢波器的一頭,并把檢波器的另一頭接上。經過再次試驗,結果表明使用天線后,信號傳遞距離劇增。無線電天線由此而問世。
液位計
在容器中液體介質的高低叫做液位,測量液位的儀表叫液位計。液位計為物位儀表的一種。磁浮子液位計,也叫磁翻板液位計、磁翻轉液位計、磁性浮子液位計。
























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