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Introducción de varios tipos de eco de interferencia en medidores de nivel de radar

En artículos anteriores, les he presentado a los medidor de nivel de radar La influencia del eco de interferencia produce diversos fallos, pero aún no se ha escrito sobre los distintos tipos de eco de interferencia, sus causas y los métodos para suprimirlo. ¡Hoy les brindaremos una explicación detallada!


Siempre recalcamos que, para comprender el conocimiento relacionado con los instrumentos, sea cual sea su tipo, primero debemos entender su principio de funcionamiento, para así comprender mejor la demás información. El principio de medición del medidor de nivel por radar consiste en que la antena recibe la señal reflejada del pulso de radar y la envía al instrumento. El microprocesador del instrumento analiza la señal e identifica el eco real del pulso de radar en la superficie del material. La distancia entre el instrumento y la superficie del material es proporcional al tiempo de propagación de la señal del pulso. Asimismo, la intensidad de la reflexión de la onda de radar en la superficie del líquido también está relacionada con la constante dieléctrica del líquido: cuanto mayor sea la constante dieléctrica del líquido, mayor será la reflexión, más fuerte será la onda y más débil la transmisión.

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En términos generales, existen tres tipos de ecos de interferencia. A continuación, explicaremos cuáles son y cuáles son las razones de su generación. El primer tipo es el eco de objeto extraño. Este eco se genera porque, durante el proceso de medición, debido a la limitación del ángulo del haz de la antena del radar, la dirección real de propagación de la onda de radar tiene forma de abanico, como ocurre con objetos extraños en el tanque o cuando el líquido precio del transmisor de nivel de radar Cuando el agitador golpea la superficie del líquido, envía un fuerte eco de objeto extraño. El segundo tipo son los ecos múltiples: cuando la superficie del líquido está cerca del extremo transmisor de la antena, debido a la alta intensidad del eco, la onda reflejada formará múltiples reflexiones en la parte superior del tanque y la superficie del líquido, formando múltiples ecos. El tercer tipo es el eco del fondo del tanque: cuando el nivel del líquido está cerca del fondo del tanque, debido a que el nivel del líquido baja, el consumo de ondas de radar por el líquido disminuye, por lo que parte de las ondas de radar pasan a través de la superficie del líquido y se reflejan en el fondo del tanque, formando así el eco del fondo del tanque. Generalmente, debido a la alta constante dieléctrica del medio, este eco del fondo del tanque no se generará.

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Para el problema del eco de interferencia, existen dos métodos para suprimirlo eficazmente. El primero es el algoritmo estático de supresión de eco de interferencia, que incluye el método del perfil de ruido inherente y el método de la curva de supresión específica. El primero suprime principalmente los ecos pequeños de baja intensidad y los ecos múltiples, lo que es eliminar el ruido de interferencia inherente en el tanque. En general, la amplitud de los ecos de fondo y los ecos múltiples no excederá el perfil de ruido intrínseco a menos que el nivel del líquido esté en el fondo y en la parte superior del tanque. Para el segundo, para los ecos de objetos extraños, como ondas de radar que inciden en deflectores y soldaduras de la pared del tanque, los ecos serán más grandes y generalmente excederán la intensidad de la curva de ruido intrínseco. Por lo tanto, para tales ecos cuando el instrumento se pone en funcionamiento, se debe trazar una curva de supresión específica por encima de la curva de ruido intrínseco dentro del transmisor durante la fase de puesta en servicio. Se estipula que solo cuando la intensidad del eco es mayor que la intensidad específica de la curva de supresión, se considera un eco real. Segundo, el algoritmo de seguimiento dinámico del vector de eco multicanal. El algoritmo dinámico realiza un seguimiento de marcadores para cada eco dentro del rango de medición y, basándose en el análisis de grandes cantidades de datos, es razonable afirmar que no habrá pérdida de onda, ya sea que la amplitud del nivel esté dentro o fuera de la supresión.

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