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¿Qué es el eco de interferencia del medidor de nivel de radar?

El principio de medición de la medidor de nivel de radar 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 del instrumento a 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 está relacionada con la constante dieléctrica del mismo: cuanto mayor sea la constante dieléctrica, 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, y a continuación explicaremos qué son y cuáles son sus causas. El primero es el eco de cuerpo extraño. La razón del eco de cuerpo extraño es que, en el proceso de medición real, 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. Por ejemplo, cuando hay un cuerpo extraño en el tanque o cuando el nivel del líquido desciende, el agitador emitirá un fuerte eco de cuerpo extraño al chocar con el nivel del líquido. Cuando el electrodo de nivel de líquido 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 el nivel del líquido, generando múltiples ecos. El tercer eco se produce en el fondo del tanque. Cuando el nivel del líquido está cerca del fondo, debido a que este desciende, el consumo de ondas de radar se reduce, por lo que algunas ondas de radar atraviesan el nivel del líquido y se reflejan en la superficie del fondo del tanque, generando así el eco del fondo. Generalmente, cuando la constante dieléctrica del medio es alta, este eco del fondo no se genera.

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Para el problema del eco de interferencia, existen dos métodos que pueden suprimirlo eficazmente. El primero es el algoritmo estático de supresión de eco de interferencia, que incluye el método de la curva de ruido inherente y el método de la curva de supresión específica. El primero inhibe principalmente los ecos de baja intensidad y los ecos múltiples, lo que permite eliminar el ruido de interferencia inherente en el tanque. En general, la magnitud de los ecos de fondo y los ecos múltiples no superará la curva de ruido inherente, a menos que el nivel del líquido se encuentre en el fondo y la parte superior del tanque. En cuanto al segundo, para los ecos de cuerpos extraños, como las ondas de radar que inciden en los deflectores y las soldaduras de la pared del tanque, los ecos serán relativamente grandes, superando generalmente la intensidad de la curva de ruido inherente. Por lo tanto, para dichos ecos, cuando el instrumento se pone en funcionamiento, la etapa de depuración debe dibujar una curva de supresión específica sobre la curva de ruido inherente dentro del transmisor. Se estipula que solo cuando la intensidad del eco sea mayor que la intensidad específica de la curva de supresión, se puede juzgar como un eco real. El segundo es el algoritmo dinámico de seguimiento de vectores de eco multicanal. El algoritmo dinámico realiza un seguimiento de marca para cada eco dentro del rango de medición. Basándonos en el análisis de grandes volúmenes de datos, es razonable afirmar que no habrá pérdida de ondas, independientemente de si la amplitud del nivel se suprime o no.

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