雷达波测流的功能
雷达汇流环的工作原理

雷达汇流环的工作原理雷达汇流环是一种用于雷达系统中的关键元件,它的工作原理基于雷达波的传播和反射。
雷达汇流环的作用是将雷达波导引到天线进行辐射或接收,实现雷达系统的正常工作。
雷达系统通过发射一束脉冲电磁波,利用波的传播和反射来探测目标物体。
当脉冲电磁波遇到目标物体时,一部分电磁波会被目标物体吸收,另一部分电磁波会被目标物体反射回来。
雷达系统通过接收反射回来的电磁波来判断目标物体的位置、距离和速度等信息。
雷达汇流环在雷达系统中起到了至关重要的作用。
它的主要功能是将雷达波导引到天线进行辐射或接收。
雷达波由雷达发射器发出后,首先进入雷达汇流环。
雷达汇流环通过其特殊的结构和材料,将雷达波导引到天线上。
在辐射天线中,雷达波被转化为电磁场并向外辐射。
在接收天线中,雷达波被接收并转化为电信号,进一步处理后得到目标物体的信息。
雷达汇流环的设计和制造需要考虑多个因素。
首先,雷达汇流环需要具备良好的导波特性,能够有效地引导雷达波到达天线。
其次,雷达汇流环需要具备较低的损耗,以保证雷达系统的灵敏度和测量精度。
此外,雷达汇流环还需要具备较高的功率承受能力,以应对雷达系统中较高的功率传输要求。
雷达汇流环的材料和结构对其工作性能有重要影响。
一般情况下,雷达汇流环采用金属材料制造,如铜、铝等。
金属材料具有良好的导电性能和机械强度,能够满足雷达系统的要求。
此外,雷达汇流环的结构也需要经过精确设计,以保证雷达波的传播路径和传播特性。
雷达汇流环是雷达系统中的关键元件,通过将雷达波导引到天线进行辐射或接收,实现雷达系统的正常工作。
它的工作原理基于雷达波的传播和反射,需要考虑导波特性、损耗、功率承受能力等因素。
雷达汇流环的材料和结构对其工作性能具有重要影响。
只有设计和制造出符合要求的雷达汇流环,才能保证雷达系统的性能和可靠性。
超声波雷达原理

超声波雷达原理超声波雷达是一种利用超声波进行测距的技术。
它通过发射超声波脉冲,然后接收波束返回的回波来测量目标物体与雷达之间的距离。
超声波雷达在军事、民用和工业等领域都有广泛的应用,如测距、目标识别和导航等。
超声波雷达的工作原理基于声波的传播和反射特性。
当超声波脉冲发射到目标物体上时,它会被目标物体表面的材料吸收、散射或反射。
其中,反射是最主要的作用,因为它会产生一个回波信号,从而可以进行距离测量。
超声波雷达的发射器会以固定的频率发送超声波脉冲信号,并记录发送时刻。
当脉冲信号到达目标物体后,会发生反射,回到雷达接收器。
接收器会记录回波信号的接收时刻。
通过计算发射时刻和接收时刻之间的时间差,可以得到声波从雷达到目标物体和返回的时间。
由于声速在大气中是已知的,因此可以根据时间差计算出目标物体与雷达之间的距离。
除了测量距离,超声波雷达还可以测量目标物体的速度和方向。
这是通过分析回波信号的频率和相位变化来实现的。
当目标物体向雷达靠近时,回波信号的频率会变高,而当目标物体远离雷达时,回波信号的频率会变低。
根据这一原理,可以计算出目标物体的速度。
而目标物体的方向可以通过多个超声波雷达之间的相对位置和回波信号的到达顺序来确定。
超声波雷达具有许多优点。
首先,它可以在不同的环境中工作,包括空气、水和固体。
其次,超声波雷达可以提供高精度的距离测量,通常在毫米或亚毫米级别。
此外,超声波雷达的成本相对较低,体积小,功耗低,适合在各种场景下使用。
超声波雷达在许多领域有着广泛的应用。
在工业领域,超声波雷达可以用于测量液体或固体的水位、流速和距离等。
在军事领域,超声波雷达可以用于目标探测和识别,实现远程监测和侦察。
在汽车领域,超声波雷达可以用于自动驾驶和智能停车系统中,提供周围环境的感知和距离测量。
超声波雷达是一种基于超声波原理的测距技术。
它通过发射超声波脉冲并接收回波信号来测量目标物体与雷达之间的距离、速度和方向。
超声波雷达具有精度高、成本低、应用广泛等优点,已在许多领域得到了广泛的应用。
TEL-10A型铅鱼缆道雷达波测速系统比测分析

TEL-10A型铅鱼缆道雷达波测速系统比测分析在科技高速发展的今天,雷达测速在现代广泛运用于各领域,其测速简单方便,雷达波流速仪也逐步走入水文测验中。
为弄清雷达波流速仪在水文测验中的精准度及使用的边界条件,针对新配发的TEL-10A型铅鱼缆道雷达波测速系统,与传统的转子式流速仪进行了比测,对其测流精度进行了分析评价,为其投入生产使用提供依据。
具体比测情况如下:一、TEL-10A型铅鱼缆道雷达波测速系统测流基本原理TEL-10A型铅鱼缆道雷达波测速系统,采用多普勒效应雷达波定点测速原理,对河道过水断面的测流垂线水面点流速在一定时段内多次测速取平均值后,得各测流垂线水面点流速,再将各垂线水面点流速修正为垂线平均流速,采用流速面积法计算流量。
二、比测情况(一)比测设备本次比测采用TEL-10A型铅鱼缆道雷达波测速系统与传统转子式流速仪LS78型、LS25-3A型流速仪进行比测。
比测所用的转子式流速仪为LS78型和LS25-3A型,其中LS78型为今年鉴定,鉴定后使用过3次;LS25-3A型流速仪为2017年鉴定,鉴定后使用次数6次;两台流速仪均在正常使用期限内,能正常使用。
在比测期间,LS78型流速仪使用旋浆号为072513,LS25-3A型流速仪使用旋浆号为960499。
(二)比测地点比测地点选择在黄家庄水文站。
黄家庄水文站是珠江流域西江水系巴江的干流控制站,控制集水面积365km2,属国家基本水文站、区域代表站、二类精度站;该站测验断面顺直,断面呈U型,左右岸为浆砌石护岸,上游沿河多处有拦河坝、抽水站,区间多座水库调节,下游约2.2km处有黄家庄大坝控制水位供二台发电机及两条渠道引水,下游约650m处有马料河汇入巴江,测验中受电站闸坝影响频繁,形成回水顶托。
(三)比测时机比测时机选择了水流流态和水位相对平稳时期,为了验证河水含沙量不同是否会对雷达波流速仪测速带来影响,分别选择了水清沙少时(5月24日)和洪水含沙量大的时机分别比测。
电波雷达流速仪团体标准

电波雷达流速仪团体标准
电波雷达流速仪团体标准是指在流速仪领域中,由相关专家和机构共同制定的一套标准规范,旨在保证流速仪的精度和可靠性,提高流速测量的准确性和可比性。
电波雷达流速仪是一种利用电磁波测量水流速的仪器,其工作原理是利用电磁波在水中传播的速度与水流速度的关系,通过测量电磁波的传播时间和距离,计算出水流速度。
电波雷达流速仪具有测量范围广、精度高、不受水质影响等优点,已经成为流速测量领域中的重要工具。
然而,由于电波雷达流速仪的工作原理和测量方法与传统的流速仪有所不同,因此需要制定一套团体标准,以确保不同厂家生产的电波雷达流速仪具有相同的测量精度和可靠性,同时也方便用户进行比较和选择。
电波雷达流速仪团体标准主要包括以下内容:
1. 测量原理和方法:明确电波雷达流速仪的测量原理和方法,包括电磁波的发射和接收、信号处理等方面。
2. 测量精度和误差:规定电波雷达流速仪的测量精度和误差范围,以确保测量结果的准确性和可靠性。
3. 校准和验证:制定电波雷达流速仪的校准和验证方法,以确保仪
器的稳定性和可靠性。
4. 技术要求和性能指标:规定电波雷达流速仪的技术要求和性能指标,包括测量范围、分辨率、响应时间等方面。
5. 标准化测试方法:制定标准化测试方法,以确保不同厂家生产的电波雷达流速仪具有相同的测试条件和结果。
通过制定电波雷达流速仪团体标准,可以提高流速测量的准确性和可比性,促进电波雷达流速仪的应用和推广,同时也为用户提供了更加可靠和精确的测量工具。
测绘技术中的雷达测高原理与实践

测绘技术中的雷达测高原理与实践雷达测高技术是测绘领域中一种重要的高精度测量手段。
它利用雷达波束的发射与接收,通过计算发射与接收的时间间隔来确定目标点的位置。
雷达测高主要应用于地质灾害监测、地表沉降监测以及大型工程的测量等方面。
本文将介绍雷达测高的基本原理和实践应用。
一、雷达测高的基本原理雷达测高原理基于电磁波的传播和反射规律。
当雷达发射电磁波到达地面时,部分能量被地表反射,返回雷达接收器。
利用雷达的接收机接收到这部分返回波,并记录下来。
测量中需要精确测量雷达发射波和返回波之间的时间差,通过计算这个时间差与光速的乘积,我们可以得到目标点与雷达之间的距离。
而测量目标点的高度,就是通过根据雷达与目标的俯仰角来计算得到。
在雷达测高中,还需要考虑信号的传播速度和目标反射面的特性。
信号的传播速度通常取决于介质的特性,因此需要根据不同的介质进行修正。
同时,目标反射面的特性也会影响返回波的强度和相位,在计算目标点高度时需要考虑这些因素。
二、雷达测高技术的实践应用1.地质灾害监测雷达测高技术在地质灾害监测中具有重要作用。
例如,在山区地质灾害监测中,我们可以利用雷达测高技术获取地表的变化情况,及时发现泥石流、滑坡等灾害的迹象,从而预警和采取相应的措施。
通过与传统的测量方法相比,雷达测高技术具有高精度、高效率和无接触的特点,能够提供更加准确和实时的数据。
2.地表沉降监测地表沉降是由于地下水开采、地基活动或固体物质流失等因素引起的地表下沉现象。
雷达测高技术可以精确测量地表的高度变化,并通过比较不同时期的测量结果来分析和监测地表沉降情况。
这对于城市规划、建筑工程和环境保护等方面具有重要意义。
3.大型工程测量在大型工程建设中,雷达测高技术被广泛应用于测量和监控工程的变形和变化情况。
例如,在高速公路建设中,我们可以利用雷达测高技术测量路基的高度和变形情况,及时调整设计方案,保证工程的质量和安全。
雷达测高技术还可以用于测量桥梁、大坝和高层建筑等工程的变形和变化情况,为工程监测提供可靠的数据支持。
超声波雷达的用途有哪些

超声波雷达的用途有哪些超声波雷达是一种使用超声波技术来进行测距和成像的一种设备。
它可以通过发送超声波信号并接收回波来获取目标物体的信息,常用于工业、医疗、军事、地质勘探等领域。
下面将详细介绍超声波雷达的用途:一、工业应用:1. 测距和检测:超声波雷达可以用于测量距离,通过发送超声波信号并检测回波的时间来计算距离。
在工业生产中,可以用来测量物体的位置、检测物体的存在与否,实现自动化控制和定位。
2. 非接触式液位测量:超声波雷达可以通过测量液体表面到传感器的距离,来实现液位的测量。
相比于传统的浸入式液位传感器,超声波液位测量具有非接触、无污染、适用范围广等优点。
3. 材料检测和缺陷检测:超声波雷达可以用来检测材料的粗糙度、密度、弹性等特性。
在工业生产中,可以用来检测材料中的裂缝、气泡、异物等缺陷,保证产品的质量和安全性。
4. 航空航天和船舶:超声波雷达可以用来测量飞机、船舶等大型物体的距离和速度,为飞行员和船长提供导航和避障的信息,确保飞行和航行的安全。
二、医疗应用:1. 体温测量:超声波雷达可以用于测量身体表面的温度,通过测量皮肤表面到传感器的距离和红外辐射量,计算出体温。
相比于传统的体温计,超声波雷达不需要接触人体,更加方便和卫生。
2. 超声波成像:超声波雷达可以用于医学中的超声波成像,通过发送超声波信号并接收回波,重建目标物体的形状和结构。
在医学检查中,常用于妇产科、心脏科、肝脏等器官的检查,帮助医生进行诊断和治疗。
3. 心脏监测:超声波雷达可以用于监测心脏的运动和血流情况。
通过测量心脏的跳动和血液的流动速度,可以评估心脏的功能和健康状况,并帮助医生进行治疗。
三、军事应用:1. 目标探测和跟踪:超声波雷达可以用于探测敌方目标的存在和位置,并实时跟踪目标的移动。
在军事战争中,可以作为战场侦查和监视的重要工具,提供战略和战术的支持。
2. 障碍物检测和避障:超声波雷达可以用于检测敌方布设的地雷、障碍物等,并提前发出警告,帮助军队规避和击溃敌军的防御体系。
雷达的工作原理
雷达的工作原理雷达是一种利用电磁波进行探测和测量的技术,广泛应用于军事、航空、气象和海洋等领域。
本文将从雷达的工作原理、主要组成部分、工作模式和应用领域等方面进行详细介绍。
一、雷达的工作原理:1. 发射和接收信号:雷达通过发射射频信号,并监听回波信号来进行目标探测。
发射的信号会以电磁波的形式向四周传播。
2. 接收回波信号:当发射的电磁波与目标相遇时,会产生回波信号。
雷达接收器通过接收回波信号,以获取目标的位置、距离和速度等信息。
3. 信号处理和显示:雷达接收器将接收到的回波信号进行信号处理,如滤波、放大、解调等操作,以提取有用的目标信息。
处理后的数据可以通过显示设备以图形或数字的形式呈现。
二、雷达的主要组成部分:1. 发射器:负责产生并发射射频信号,通常使用高频、大功率的电子设备。
2. 接收器:接收回波信号,并进行信号处理和解调等操作,以提取有用的信息。
3. 天线系统:用于发送和接收电磁波信号,一般包括发射天线和接收天线。
4. 控制器:负责控制雷达的工作模式和参数设置,并处理接收到的目标信息。
5. 显示设备:用于显示目标信息,可以是示波器、计算机屏幕或专用的雷达显示器等。
三、雷达的工作模式:1. 连续波雷达(CW雷达):发射连续的电磁波信号,并通过检测回波信号的频率变化来估计目标的速度。
2. 脉冲雷达:以脉冲的形式发射电磁波信号,测量回波信号的时间延迟来计算目标的距离。
3. 多普勒雷达:基于多普勒效应,通过测量回波信号频率的变化来确定目标的速度和运动方向。
四、雷达的应用领域:1. 军事应用:雷达在军事领域广泛用于目标探测、情报侦察、导航引导和火力控制等任务。
2. 航空应用:雷达在航空领域被用于飞行器导航、空中交通控制以及天气预报和防雷等方面。
3. 气象应用:气象雷达可以探测大气中的降水情况,对气象预报和气候研究起到重要作用。
4. 海洋应用:海洋雷达可以用于测量海洋表面的波高、潮汐、海流等参数,对海洋科学和海上交通具有重要意义。
什么是河道测流仪器
如何将表面流速转换为断面平均流速,一直为行业难题,目前流速器公司与国内知名大学合作开发建立了流体力学模型。
通过不断试验,对模型进行修正,历时五年,开发出这款非接触式雷达流速仪产品。
流速计系列产品是基于公司雷达流速仪及雷达液位计,结合与大学合作开发的流体力学模型,而开发设计的非接触式明渠雷达流量计。
1.流量算法:Q=V*S,Q为当前过断面的流量,V为断面平均流速,S为断面面积。
2.断面面积S,对于规则的渠道,结合渠道的参数、图纸以及雷达液位计测得液位,运用常规的数学公式计算得到。
3.对于不规则的渠道断面,运用描点法和微积分计算得到S。
4.实时测的液位、流量、断面平均流速,通过RTU传输于数据监控中心,给水利水文站提供实时的决策依据。
今天小编想给大家扒一扒大家感兴趣的测流产品!雷达流速仪是专用于测量水面流速的仪器,广泛应用于野外巡测、防洪防涝、污水监测等领域。
其体积小、自动化程度高,尤其适用于汛期和突发状况下的监测。
由于测速时不受水面漂浮物、水质、水流状态的影响,而且流速愈大,漂浮物愈多,流速愈快,反射波将愈强,有利于电波流速仪工作,所以用它来代替浮标测流尤为合适。
寻寻觅觅,走马观花,你在测流产品这条路上看了多久?走了多远?你是否还在为它而困扰?你是否发现找到一个心仪的实在太麻烦!其实选择也可以很简单!那么下次再给大家介绍一点这方面的干货吧。
雷达电波流速仪是专用于测量水面流速的仪器,其特点是测量速度快,适合在洪水期使用。
由于测速时不受水面漂浮物、水质、水流状态的影响,而且流速愈大,漂浮物愈多,流速愈快,反射波将愈强,有利于电波流速仪工作,所以用它来代替浮标测流是最合适的。
工作原理:测定流速,首先雷达枪向水流方向发出无线电波,当电波的能量撞击水面时,波的能量的一小部分返回到雷达设置天线。
然后,雷达设备根据发射和返回信号频率的不同,测定水流速度。
波速在水流区域形成一个椭圆型波束。
这个波束的大小取决于天线到水面的距离。
测流方法—水信息技术(手写版)
二.水工建筑物测流
水工建筑物测流方法,是利用河、渠、湖、库上已建的堰闸、涵管、抽水站等水工泄水建筑物,通过实测水头(水头差)、闸门开启高度 等水力因素,经率定分析或利用经验公式确定流量系数或效率系数,用水力学公式计算流量的一种测流方法。其基本原理是能量转换和守恒原理。
(2)机械测速技术: 根据旋桨或叶轮被水流推动的转数,间接测出流速;
(3)电磁测速技术: 测量水流在地磁场中流动所产生人感应电动势的变化,测得流速;
(4)声学多普勒测速技术: 利用声波传播的多普勒效应,测定流速;
(5)热线热膜风速仪测速技术: 利用热对流耗散和流动速度之间的关系以及热平衡原理,通过电信号与流速之间的关系测得流速;
水的电导率和河流中悬移质的浓度将影响雷达波在含有杂质的水中的传播速度试验证明当水中悬移质浓度大于等于10 kg/m3时,探地雷达能准确地测定河道几何形态信息,但是当河流的电导率等于或大于1000 ms/cm时,河流几乎能完全吸收雷达能量,因此就不可能产生反射信号。当河流电导率较大时,就不适合采用探地雷达进行河流流量的测量。这种非接触式测量不仅可以保障现场监测技术人员的生命安全,还可以在洪水期正常实施测量。
(1)垂线流速的检查分析。将前一次实测垂线流速曲线绘制成图,再与本次需检查分析的流速垂线曲线进行分析对照,分析其分布规律和合理性。
(2)水道断面的分析检查。绘制前一次实测水道断面图,与要检查的水道断面绘制在同一张图上,分析检查其变化规律的合理性,如发现问题及时纠正或补救。
(3)计算、检查、分析。检查实测流量成果的总随机不确定度,系统已定误差是否符合河流流量测验规范的要求,抽查上次和本次需检查的实测流量成果进行计算、检查、分析其实测成果是否可选方案。
手持雷达流速仪在水利普查中的应用分析
2 0 1 3年 7月
水 利 科技 与 经 济
Wa t e r C o n s e r v a n c y S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y a n d E c o n o my
Vo 1 . 1 9 No . 7
S V R进 行 2 0次 比测 , 得 到 比测 成 果 见 表 1 。
勒原理 , 对于被测物体来说 , 其运动速度为 :
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[ 收稿 1 5 t 期] 2 0 1 3一 o 4—1 7 [ 作者 简介] 肖子平( 1 9 8 3一 ) , 男, 广东廉江人 , 工程师 , 主要从 事水 文水 资源工作
测速精度 : ± 0 . 0 3 m / s 有效测程 : 5 0 m
1 手持 雷 达 流 速 仪 ( S V R) 的 测速 原
理 和 技 术 指 标
手持雷达流速仪 ( S V R) 是以流动 河水表 面为被测对
2 比 测试 验
2 . 1 比测方 法
为确定 S V R的测流 准确性 , 用传 统的转子 流速 仪与 S V R进行 比测。用 流 速 仪 测 出 垂线 平 均 流速 , 同时 用 S V R测得水面流 速 , 通过 2 O次的 比测 , 分析 出 S V R测 速
S V R测 速时保持位置 、 姿态不 变 , 设雷 达波的传播速 度为C , 用 表示多普 勒频 移大小 , 表示 发射 雷达波频 率 。当被测物体与速 度 向 S V R方 向运 动时 , 根 据多普
后选取一段顺 直渠道作为测 流断面 , 渠道横截 面为矩形 , 宽1 2 m, 高1 . 6 m。 比测 时, 沿 测流 断面 每 隔2 m布 设一 条 测流垂线 , 共 5条垂线 , 转子 流速仪测量 位置 为 0 . 6水 深 处, 测量历时1 0 0 S , 测得 的流速 作为该 垂线 的平 均流速 ; S V R测量历 时4 5 S , 测得 流速 为 水面 流速 。用流 速仪 和
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目前,我国各河流的水情都不稳定。
有的常年流淌,有的旱季断流,有的经常被洪水淹没。
为了合理利用河流水资源,必须掌握河流变化规律。
河势变化主要包括水位升降、流速、流量增减、泥沙量、水温变化和冰情变化。
结合上面这么多的问题,随着社会的发展,这些问题都迎刃而解了,现在雷达都应用各条河流当中,那么雷达波测流有哪些功能呢?
(1)非接触式测量流速、水位,不受污水腐蚀,维护成本极低雷达波测流系统利用雷达流速仪、雷达水位计、供电系统、通讯模块等高度集成为一个完整的整体设备,可自动实现水位、流速和流量的测验,可实现水面以上地形的自动测量,可自动别河道的断流情况,可满足从低枯水到漫滩各类条件下的水文测验;
(2)支持在测站现场可利用手机APP软件查询、设置雷达波测流系统的各类工作参数,能操作系统实现加测、召回、地形测验等功能;
(3)支持在测站现场利用手机APP/电脑pc软件查询、显示任意测次流量成果;
(4)能根据水位变化自行调整测流垂线数(垂线布设方案一般不超过3个)。
水位测验采用独立的雷达水位计;
(5)能存贮至少20次流量测验过程数据(存满后可自前向后覆盖前面的数据)。
若出现信道中断,信道恢复通讯后,能自动将漏报的测验数据及时补发给系统中心软件;
(6)系统自带水位值守功能:按小时间隔发送实测水位数据,若水位涨幅超过阈值,自动启动测流;
(7)采用车顶安装的太阳能电池板对车内锂电池浮充供电。
同时在测流断面的岸边构建大容量的岸基辅助充电系统。
雷达波测流系统智能监控车内锂电池容量,一旦发现车顶太阳能电池板无法满足车内锂电池的充电需求时,自动将雷达运行车开到岸基充电桩处充电,充满电后再开回到水位测验位置。
整个系统的蓄电池容量必须保证连续45天阴雨天系统能正常运行,配置的太阳能板应能保证5个太阳天内充满蓄电池
(8)具有通过GSM模块短信报警功能,如“雷达流速测验异常”、“雷达水位测验异常”、蓄电池缺电等短信报警;
(9)自动校时功能(系统时间应严格与北京时间同步);
(10)支持现场取数:可通过手机或电脑PC在通过无线电台现场取数,并支持在无GPRS信道情况下,现场遥控、召测、现场实时流量测验,可应用于现场做比测的场景。
航征科技是目前国内具有自主知识产权的雷达方案提供商,拥有多项专利和软件著作权。
航征面向水文、水利、环境保护、城市排水管网等行业用户,提供雷达流速流量在线监测解决方案。
航征分别在上海、无锡建立了运营和研发测试中心,拥有完整的技术研发体系和阵容强大的科研队伍,与清华大学、国防科技大学、上海交通大学等知名院校达成长期战略合作,有多位业内专家作为公司的技术后盾,立志成为全球优秀的智能传感解决方案提供商。