超声多普勒胎音仪原理

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超声多普勒胎音仪原理相关的仪器

  • 仪器简介:ADV 声学多普勒流速仪 最初是SonTek公司为美国陆军工程兵团水道实验室设计制造的。该流速仪运用多普勒原理,采用遥距测量的方式,对距离探头一定距离的采样点进行测量。如今,ADV已成为水力及海洋实验室的标准流速测量仪器。ADV系列包括:实验室声学多普勒流速仪16MHz MicroADV 用于实验室平均流速、边界层流速、紊流(雷诺应力)和波浪谱测量。小于0.09立方厘米的采样体积和高达50赫兹的采样频率 对低流速和紊流研究来说是一件理想的实验室仪器。现场型声学多普勒流速仪10MHz ADV 用于现场平均流速和紊流(雷诺应力)测量,既适用于实验室也适用于野外现场测量,具有极强的适应性和可靠性。海洋声学多普勒流速仪ADV Ocean 用于海流海底边界层,现场波浪谱和碎浪区紊流(雷诺应力)测量。坚硬的外壳和专业的设计使ADV Ocean成为恶劣环境中测流的理想仪器。ADV有三种频率:16MHz、10MHz、5MHz,主要技术指标如下:ADV探头有四种形式:三维-俯视、三维-侧视、三维-仰视、二维-侧视,测量单元(及测点)距探头距离可以为5厘米或10厘米。二维-侧视探头可用于水深极浅的情况(2-3厘米)。标准特征小于0.1立方厘米的采样体积,空间分辨率高最高16MHz的采样频率,时间分辨率高探头与电缆采用分体式设计,便于更换和维修接口处做防泼溅处理,采用水密接头采用多通道技术,工作台最多可以同时与六个探头建立连接恒久的工厂校准,免除周期性校准的麻烦不锈钢杆和防泼溅讯号处理器出色的滤噪性和卓越的低流速表现电源:12-24伏直流功耗:工作时2.5-4瓦,休眠时低于1毫瓦技术参数:16MHz MicroADV采样频率(Hz):0.1-50采样体积(cm3):0.09采样点距探头距离(cm):5分辨率(cm/s):0.01流速范围(cm/s):3,10,30,100,250准确度:实测流速之1%,0.25厘米/秒最大工作深度:6010MHz ADV 采样频率(Hz):0.1-25采样体积(cm3):0.25采样点距探头距离(cm):5或10分辨率(cm/s):0.01流速范围(cm/s):3,10,30,100,250准确度:实测流速之1%,0.25厘米/秒最大工作深度:605MHz ADV Ocean采样频率(Hz):0.1-25采样体积(cm3):2.0采样点距探头距离(cm):18分辨率(cm/s):0.01流速范围(cm/s):5,20,50,200,500准确度:实测流速之1%,0.25厘米/秒最大工作深度:250(迭尔林外壳),2000(不锈钢外壳)主要特点:高精度测出三维流速遥距测量,不干扰流场测点可以离边界非常近(毫米量级)可以用于极慢流速测量启动时无需启动数据所测数据包括声学逆向散射强度,经过标定可用来确定水体中的悬沙浓度
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  • 一、产品介绍:超声多普勒胎儿测量仪检测装置(以下简称FS-3),是超声多普勒胎儿仪(以下简称胎儿仪)和超声多普勒胎心监护仪的最大综合灵敏度及心率的标准测量装置,它符合国家行业标准YY0448—2003,适用于各计量部门以及生产胎心仪和超声多普勒胎心监护仪的标卓厂家用来测量胎心仪和超声多普勒胎心监护仪的最大综合灵敏度值,心率,多普勒信号电压,噪声电压和超声频率等的测量,它是一种多功能的测量装置.FS—3采用单片机控制,汉语菜单显示,操作简单,方便易学. 二、技术指标1最大综合灵敏度的不确定度: 6dB2最大综合灵敏度测量的重复性优于: ±3dB 3最大综合灵敏度的测量范围: (70—120)dB4超声频率测量范围: (1.5—6)MHz5超声频率测量准确度优于: ±1%6心率测量范围: (50—250)次/分7心率测量准确度优于: ±0.2%8工作温度: 15°C--30°C9供电电源电压: 50Hz220V±10%10消耗功率: 25W
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  • XY-ADC-600便携式多普勒流量计 定点式超声多普勒测量流速仪厂家产品根据超声多普勒效应原理测量流速,并可通过压力传感器测量水位和温度传感器测得水体温度。壳体采用PVC 塑料,能够有效防水密封。内部采用12V课充电电池供电。采用 Modbus 通信协议,利用 RS485 总线进行与手持机通信。水下传感器设备安装方便。有金属底座固定装置,安装简单。设备全部采用电子设计,宽电压供电、低功耗,无机械部件。具有测量准确、稳定的优点,可靠性高,抗干扰性强。应用范围广泛。可以在自来水到黄河水的各种水环境中应用。多普勒流量计原理:当超声波声源和观察者做相对运动时,观察者接收到的频率就会和超声波声源频率不同。因此,相对于超声波换能器的随水移动的小颗粒、小气泡也会使换能器接收频率的改变,且随水中悬浮运动速度的增加而增加, 由此测出多普勒频移,也就测出了多普勒海流仪所处点水的流速。再乘以渠道的截面积,等到流量信息。主要用于灌溉明渠,市政下水管道,水文流域等场合。特别适合低水位的场合,水位超过 15 厘米就可以工作。在规则的管道、渠道,通过流速仪上的压力传感器测得水深,超声传感器测得流速,计算出流量。因为多普勒流速测量要用到水中声音传播的速度,而声音在水中传播速度与水温密切相关,因此内置了温度传感器用于温度测量,进而修正声速。液位深度测量采用压力传感器,测量流速传感器所处位置距离液面的距离。手持机内存有梯形、矩形、圆形等渠道剖面模型,可以方便计算出常见渠道的流量。三、产品技术指标3.1 性能参数内容范围精度流速范围(m/s)0.02米/秒~10.00米/秒±1.0%±1mm/s水温测量(℃)-10℃~60℃±1(℃)水深测量范围(m)0.05米~10米0.5%±0.2cm瞬时流量范围:1升/秒~99.99立方米/秒累计流量0.1立方米~999999立方米工作电压(V)7.2V~15VDC流耗(mA)=65毫安(发射瞬间)12V 供电 工作水深(m) 0.15米~50米数据更新周期(s)8 秒默认 3.2 其他参数1.内置可充电电池,充电一次连续使用时间:24小时;2.手持机存储:32M字节,RS232串口读取存储数据;3.电缆默认长度:10米;3.不锈钢测量支架高度 2米;4.液晶显示为128*128点阵。5.手提箱长宽高:72厘米*32厘米* 26厘米
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  • 多普勒流速仪的原理和技术参数

    多普勒流速仪是应用声学多普勒效应原理制成的测流仪,采用超声换能器,用超声波探测流速。测量点在探头的前方,不破坏流场,具有测量精度高,量程宽;可测弱流也可测强流;分辨率高,响应速度快;可测瞬时流速也可测平均流速;测量线性,流速检定曲线不易变化;无机械转动部件,不存在泥沙堵塞和水草缠绕问题;探头坚固耐用,不易损坏,操作简便等优点。多普勒流速仪适用于江河、海洋、岸边观测站、船只和浮标等场合的流速和水温测量,尤其适合于泥沙含量高、水草杂物多的江河水域测量使用。多普勒流速仪技术参数1.测流范围:0.02~7.00m/s 测量准确度:±1.0%±1cm/s   2.水温测量范围:0~40° 测温准确度:±1℃   3.工作水深:0.5~80m   4.测量方式:自动、手动   5.负重电缆:直接负重或悬挂两种方式   6.测量间隔:   自动方式:分0~90分钟选择值,以5分钟为最小递增或递减间隔单位   手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意   7.测速历时:自动方式:60秒、100秒二种 手动方式:10~120秒,键盘选择   8. 显 示 屏:128×64位汉字液晶显示   9.探头壳体耐密封压力:大于12个大气压   10.工作电源:AC220V、50Hz, ±10%; DC12V ±10%;内可增设蓄电池   11.存储:本机可以存储8100多组测量数据   12. 接 口:USB接口或串口;可提供GPRS、GSM无线远程通信功能   13.时钟:带年月日时分

  • 多普勒流量计的用途有哪些

    多普勒流量计的用途有哪些

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309281050176797_6510_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  山东云唐智能科技有限公司多普勒流量计(Doppler flowmeter)是一种用于测量流体(通常是液体)速度和流速的仪器。它们通过利用多普勒效应来测量流体中悬浮粒子(如气泡或颗粒)的速度,从而计算流体的速度和流速。多普勒流量计在各种应用中具有广泛的用途,包括以下几个方面:  医疗应用:  在医疗领域,多普勒流量计通常用于监测和测量血流速度。这对于评估心血管健康、检测血管疾病以及指导外科手术非常重要。  工业流程控制:  在工业领域,多普勒流量计用于监测液体或气体在管道中的流速。这对于工业流程控制、生产优化和故障检测非常有帮助。  环境监测:  在环境科学和水资源管理中,多普勒流量计可用于监测河流、溪流或污水的流速,有助于了解水体运动、洪水预警和水资源管理。  气象研究:  在气象学中,多普勒雷达是一种特殊类型的多普勒流量计,用于监测大气中的降水、风速和风向。这对于天气预测和气象研究至关重要。  海洋科学:  多普勒流量计还可用于测量海洋中的洋流速度和方向,这对于研究海洋环流、潮汐和海洋生态学非常重要。  水文学:  在水文学研究中,多普勒流量计可以用来测量河流和湖泊中的水流速度,以监测水文事件和水资源管理。  实验室研究:  多普勒流量计也用于实验室研究,例如测量微流体中的流速,这在生物医学和化学研究中很有用。

超声多普勒胎音仪原理相关的耗材

  • 多普勒外加超声波流量计DFM6.1 其他配件
    多普勒外加超声波流量计DFM6.11.流量计使用一个单一的外夹传感器,可应用于任何可传导超声波材质的管道,包括但不限于:碳钢,不锈钢,球墨铸铁,铜,FRP,PVC,ABS,管道直径范围12.5mm-4.5m2.测量以及指示流速,测量范围+0.03m/sec - +12.2m/sec以及-0.03m/sec - -12.2m/sec。测量精度为读数的±2%或者±0.03m/sec,取较大值。适用于满管,流体中颗粒或者气体的尺寸需大于100微米,浓度在75ppm以上。传感器1. 流量传感器为单一探头,不锈钢外壳。管道试外夹安装,无需断流。传感器可以-40℃-150℃的范围内连续工作,可短时间承受10公斤的压力(非永久浸没)。应该使用生产商推荐的安装耦合剂以及不锈钢支架。2. 传感器标配7.6m屏蔽双绞电缆,电缆可随意延长到152m3. 变送器应带电隔离,并设计为满足本质安全要求。设计应通过CE最大工业噪声抑制的测试4. 对于I级2区A、B、C和D组位置,传感器的等级应为非易燃性。变送器 1. 变送器防护等级为IP66,聚碳酸脂外壳,带透明防护罩,适合于墙面安装。2. 变送器电子部件工作温度范围为-23℃-60℃,在型号相同的情况下,电路板可与其他流量计互换。供电电源为100-240VAC,50/60HZ,功率低于10VA3. 变送器有5个操作键,通过系统菜单的快捷键操作员可进行参数设置。4. 独立的4-20mA输出可输出流量数值,量程可自行设置,最大负载1000欧姆。5. 包含噪音抑制系统可过滤电磁干扰,经过工业电磁噪音测试,符合CE,以及欧盟2014/30/EU标准6. 符合UL/CSA/EN 61010-1标准7. 白色背光LCD显示屏,可以根据用户选择的单位显示流量值,累积流量,继电器状态,重要的诊断信息如信号强度。8. 2个5安培固态继电器,可编程用于流量脉冲输出,或设置为流量报警点。9. 可显示和累积正反向流量10. 内置数据记录器可记录26万组数据,通过USB可输出到外部存储设备,可绘制图形并生成报告。11. 电路部分为模块化,可在现场进行更换,插入即可。从现场安装选项设备会自动检测并装载软件菜单。 根据客户可有其他特性: 传感器的本质安全等级应为I级,C、D组;II级,E、F、G组;III级,带本质安全隔离栅。 可标配15/30米屏蔽双绞电缆 可选9-32VDC电源输入,功耗低于10瓦特 可选串口通讯用于查看流量,累积流量,历史平均流量,历史累积流量,以及诊断数据,可选Modbus RTU,RS485,以及HART协议 可选便携式装备
  • PDV光纤探头
    PDV光纤探头为于光子多普勒测速仪和激光干涉测速仪配件。技术参数: 直径1.0mm/1.8mm/2.4mm/3.2mm,金属套管封装;尾纤5m±0.05;FC/APC接头。0.9mm光纤护套;回损大于55db或者30dB,镀增透膜;工作距离大于30mm 接收效率大于90% PDV光纤探头由物科光学专业生产,性能稳定可靠
  • ADV6600多参数水质监测仪
    唐海红 13120400643 ADV6600多参数水质监测仪 YSI-ADV6600型多参数水质监测仪 YSI ADV6600 多参数水质监测仪 是一套全面整合,能同时测量水质与水量参数的仪器。这款多功能仪器可测量十几项水质参数,并能与数据采集平台相结合,由此使它成为市场上最强大的多参数测量仪器。 · 可同时测量多项水质参数 · 声学多普勒测速仪提供高精度的流速测量 · 理想的多次采样设计 · 完整配套,带罗盘/倾斜和压力传感器 · 自动声速补偿 · 声学测高计 · RS-232和SDI-12通讯端口 使用YSI ADV6600能够测量多项水质参数。该系统可以配备2个光学探头(浊度、叶绿素或罗丹明)以及电导率、盐度、温度、酸碱度、氧化还原电位、溶解氧和2个可同时使用的离子探头(氯化物、氨或硝酸盐)。所有这些均可与SonTek的高精度流速测量仪配合使用。 仪器规格 总长度 60厘米 探头长度 20厘米 直径 10厘米 空气中重量 3.5公斤 压力等级 60米 电池容量 75瓦时(8节2号碱性电池) (每15分钟采样60秒,可使用30天) 能耗 0.92瓦(不间断地操作);0.001瓦(待机) YSI ADV6600 系统规格 参数 测量范围 分辨率 准确度 溶解氧 (%空气饱和度) 0至500% 0.1% 0至200%:读数之± 2%或2%空气饱和度,以较大者为准; 200至500%:读数之± 6% 溶解氧 (毫克/升) 0至50毫克/升 0.01毫克/升 0至20毫克/升:读数之± 2%或0.2毫克/升,以较大者为准; 20至50毫克/升:读数之± 6% 电导率※ 0至100 毫西门子/厘米 0.001至0.1 毫西门子/厘米(视量程而定) 读数之± 0.5%+0.001毫西门子/厘米 温度 -5至+70℃ 0.01℃ ± 0.15℃ 酸碱度 0至14 0.01 ± 0.2 氧化还原电位 -999至+999毫伏 0.1毫伏 ± 20毫伏 盐度 0至70ppt 0.01ppt 读数之± 1.0%或0.1ppt,以较大者为准 水深 10米、30米、50米 量程的0.025% 量程的± 0.25% 流速 ± 0.001至6米/秒 0.0001米/秒 所测流速之± 1%,± 0.001米/秒 罗丹明WT 纯染料单位: 0至200微克/升; 工作染料单位: 0至1,000微克/升 0.1微克/升 罗丹明 ± 1.0微克/升或读数之± 5%, 以较大者为准 浊度 0至1,000NTU 0.1NTU 读数之± 2%或0.3NTU,以较大者为准 叶绿素 0至400微克/升 0.1微克/升 叶绿素;0.1%FS 光学读数的± 5% ※可同时提供比电导度(修正至25℃的电导率)、电阻率和总溶解固体的数据输出,这些参数是根据水和污水测试行业标准(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由电导率计算出来。

超声多普勒胎音仪原理相关的资料

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  • 多普勒流量计类型比较
    声学多普勒的水流测量系统是水与废水行业中的主要工具,不仅测量水流速度,还可以测量水位以及计算流量(排放量),并且测量数据的输出格式可轻松实现上传到商业数据记录器、SCADA系统、PLC以及远程遥测设备。仪器常用到名称如下:# ADFM–声学多普勒流量计# ADVM–声学多普勒流速# AVM–面积流速型流量计#“超声波”流量计上述术语有时可以互换使用,如“多普勒”。但并非所有多普勒系统均采用相同的工作方式,用于流量测量的多普勒系统大致可以分为两类:连续波 (CW) 和脉冲。SonTek声学多普勒系统(例如SonTek-IQ)就是脉冲多普勒,连续波式或脉冲式多普勒是否适合于特定场所将取决于环境因素和精度要求。价格通常被视为连续波式与脉冲式多普勒流量计之间的主要区别,有时这也是选择仪器时最重要的考量。然而,对大多数操作人员和管理人员而言,了解技术差异及其在野外环境的意义将有助于作出明智的选择,同样关系到设备操作、数据质量保障和未来的决策。本技术说明旨在从实践的角度阐明某些重要的技术差异。声学多普勒流速测量系统采用多普勒频移的物理原理来测量水流速度。多普勒原理指出了,如果声源相对于接收器运动,则接收器处的声音频率会与发射频率相偏移。请注意,多普勒系统实际上并未直接测量水流速度,而是测量悬浮在水柱中的散射颗粒的速度,并假设颗粒的运动速度与水流速度相同。如果没有反射信号的散射颗粒,则多普勒系统将无法测量速度。反射信号的振幅将随着水中散射颗粒的密度、颗粒材料及其在发射频率下的声波反射率以及与换能器的距离而变化。传输的声波信号从换能器呈几何图形传播,而且声音也被水所吸收。传输损耗与系统范围的平方成正比,而反射信号强度降低到系统噪声等级的距离决定了最大测量范围。需要注意的是此类多普勒系统无法直接测量流量(排放量)。流量是基于测得速度、测得水位和渠道截面积而计算出的参数。由于系统仅测量声波所在的渠道的部分水流速,因此使用教科书理论模型或特定于地点的校准(指标流速率定)将仪器测得的速度与平均流速相关联。然后将平均流速 (V) 乘以渠道截面积 (A) 以求出流量值 (Q=VA),其中渠道截面积由用户提供的有关渠道几何形状、仪器位置以及所测水位的信息所确定。因此,流量的准确度部分取决于估算流量时,渠道流速分布的信息量。以下是笔直且洁净的混凝土衬砌运河(显示的典型现场照片)中不规则速度分布的部分示例,这是在SonTek-IQ的开发过程中使用FlowTracker手持式ADV系统在密集间隔的离散单点中测得的流速:如示例中所示,渠道中的速度分布通常是不均匀的,并且边界层(如渠道的底部或侧面)附近的速度通常明显较低。仪器常用到名称如下:# 由于速度数据中的任何误差都会导致计算出的流量出现误差,因此仪器的速度测量精度至关重要。# 用户给出的渠道几何形状和仪器位置的误差将导致计算出的流量出现误差。# 将仪器测得的速度与平均流速相关联的方法将影响所计算出的流量的精度。多普勒原理同其他原理比较时,“多普勒”概念容易被默认为成“连续波”,这种误解会导致混淆和歪曲。由于多普勒的脉冲和连续方式是完全不同的,因此了解引用哪种多普勒方法总是重要的,本节将对此进行解释。连续波系统通常是单波束解决方案,这意味着采用单波束来接收声波信号。如果多普勒系统没有被定位为“脉冲”、“剖析”或“距离选通”仪器,则通常默示其为连续波系统。连续波系统最常使用独立的发射和接收换能器,从而发射相对于水深的长声脉冲。本质上,系统将连续信号发射到水中,同时监听信号反射。因此,接收的信号是沿声束范围里,所有散射介质的反射信号振幅与相位组合,任何空间信息都是未知的,因为不可能将特定回声信号与沿波束的对应位置关联。尤其是在浅水区,有些连续波系统更容易测量到从水面或河床反射的信号,因为连续波系统不跟踪反射来自哪个位置。这些错误的边界反射会给真实的测量带来明显的噪声和偏差。脉冲式多普勒系统(如SonTek-IQ)在水中传输短的声波脉冲,然后分段侦听反射信号,依据脉冲传输后的时间转换成脉冲在水中的传播距离,从而确定了作为信号源颗粒的位置。通过测量发射脉冲后的特定时间内反射的声波信号,系统能够测量水速的剖面,其中的水柱分成多个深度单元(也称为距离单元或层)。在每个单元中,水速是根据测量的声学数据计算的。这样做的效果是提供了从底部到水面的许多离散的、紧密间隔的测量数据。一些脉冲多普勒系统将报告来自单个测量单元的流速,而不是输出测量的剖面流速。也就是说,他们在得到速度剖面后计算平均速度。由于每个脉冲多普勒换能器既是发射器又是接收器(称为“单站”),因此系统在发射信号后必须等待一小段时间,以便有时间从系统中清除发射脉冲。这种暂停会在系统旁边产生一个无法收集数据的区域,这被称为“盲区”。SonTek-IQ系统具有四个用于测量水流速度的换能器:两束与测量上游和下游的系统的轴线对齐两束对系统侧面进行测量的偏斜波束因此,SonTek-IQ可以解释整个渠宽上某些水平速度的变化。另外,除压力传感器外,还具有一束用于精确测量水深的声束。连续波 (CW) 多普勒系统通常使用单声束来接收已被水中悬浮颗粒所反射的信号。通常,将系统置于渠道、管道或水流的中间,这意味着要测量的水流速度处于仪器前方的渠道中心。有些型号集成了用于测量深度的压力传感器。脉冲多普勒系统使用两个或多个声束来接收已被水中悬浮颗粒所反射的信号。声束被进一步“划分”为可测量整个水柱中各层水流速度的离散单元。对于SonTek-IQ,共有四束声束-一束在渠道中心朝向上游,一束在渠道中心朝向下游,一束偏斜声束朝向渠道右侧,一束偏斜声束朝向渠道左侧。SonTek-IQ还具有用于测量水深的第五束声束以及压力传感器。SonTek-IQ Plus版本提供了流量监测解决方案,适用于深度最大为5m的较大运河和自然环境。具有在水平和垂直方向跨渠道采集小至2cm的单元中的速度分析数据的功能。连续式多普勒系统连续、同步收发的运行方式,其中一个影响称为范围偏置。由于传输的信号与系统的距离越来越弱,因此距离传感器较近的粒子的声学反射对接收信号的影响将大于距离较远的信号。如果通道中的速度分布均匀,则靠近传感器的散射粒子的影响就无关紧要了。但如前所述,通道中的速度通常不均匀。位于发射端附近的散射颗粒产生的更强信号影响,会导致对离系统更近的声波反射产生范围偏差。由于声传输损耗(衰减、吸收),测距偏差问题随着渠道深度的增加而增加。■ 因此由于最大速度通常出现在水面下方,连续波系统的最大渠道深度会受到限制。例如,在水面附近可能存在对实际总流量有着重大影响的高流速情况,但是来自近水面速度的信号输入可能比来自靠近底部的较慢速度的信号输入要弱。通常情况是,底部沉积物浓度较高或颗粒较大,因此具有较强的反射特性。更为复杂的是,这种偏差会随着时间和条件而变化。散射颗粒通常在整个水柱中分布不均匀,并且不同材料的颗粒将具有不同的反射特性。例如,矿物沉积物将具有不同于絮凝剂的散射和反射特性,并且水柱中是否存在沉积物云团及其位置都能够引起幅值不断变化的偏差。在高动态的环境条件下。■ 因此即使在不同流量下校准连续波系统的做法,也可能无法解释和满足存在的众多未知变量。脉冲多普勒系统不受测距偏差的影响。由于系统专为测量精确定时的、以空间为参考的速度数据而设计,因此诸如SonTek-IQ类的脉冲多普勒系统通常会提供更高的速度精度、更高的速度范围和深度范围,从而可以计算出准确的排放量(流量)数据。■ 因此脉冲多普勒系统被认为在更大范围的条件下,尤其在因水力学、水质、颗粒大小和成分而变化的环境中,有更高的可靠性。多普勒流量计(如图所示的SonTek-IQ)根据从水中颗粒反射回来的信号来测量水流速度。通常,水流速度(由箭头表示)随深度和与边界的距离而变化,从而形成速度(流量)剖面(由曲线表示)。对于诸如SonTek-IQ之类的脉冲多普勒系统,颗粒的形状、大小和在水中的分布不会使速度测量结果产生偏差,因为每个测量结果均由在水柱中多个已知位置进行的多次测量组成。即使条件发生变化,脉冲多普勒系统也会捕获速度剖面信息。当流量发生变化或颗粒浓度随每日、季节性或运行因素而变化时,这将获得更精确的测量结果。由于连续波系统缺乏检测流量剖面的能力,因此通常依赖于流量校准,对于每种新的流量或颗粒条件,都可能需要重新校准。SonTek-IQ在意大利普利亚地区Vasca Tavoliere的部署示例。该定制安装架是由Consorzio di Bonifica della Capitanata设计的,旨在安全高效地维护仪器。声学多普勒流量计的典型硬件组件。连续波 (CW) 和脉冲多普勒系统均可采用一体或分体式配置。脉冲多普勒SonTek-IQ(左图)由包含传感器、处理和通讯电子设备的单个单元组成。大多数连续波系统由两个组件组成,传感器通过电缆连接到装有处理和通信电子设备的顶盒。多普勒仪器的波束角(声束“向上投射”到水中的角度)取决于制造商和某种型号。由于波束角会影响本仪器的有效测量范围,因此是一个重要参数。SonTek-IQ采用与垂直方向成35°的波束角,这意味着波束更为垂直。相反,许多连续波系统采用更为水平的波束角,例如与水平方向成20°角。当以更大的水平角度发送时,声脉冲在到达水面之前有着更长的传播距离,传播距离越长,连续波系统的信号越易衰减。在某些情况下,较深的水环境可能导致信号强度不足以测量水柱的中层或上层。某些连续波型号在低功率设置(首先产生较弱的信号)下运行,这进一步增加了在较长距离下信号丢失的可能性。■ 因此在较高的水位下,较大的水平波束角会使测量结果偏向靠近河床的水流速度。同样,通常会针对此类偏差或无法测量的区域校准连续波传感器,但如果环境条件不够稳定,则水深、流态或颗粒条件的任何变化(无论好坏)都会影响信号衰减,因此需要更改校准以保持数据准确性。由于连续发射和接收信号,连续波系统通常具有最小盲区要求极低的优势。■ 因此连续波系统可以在比脉冲多普勒系统更浅的深度进行测量,具体取决于换能器的设计和尺寸。此外,连续波系统通常采用分体两件式设计,并使用一根小型水下传感器电缆将其连接到位于水面某处的大盒子上。由于可以将处理电子设备、记录器和通信模块放置在较大的顶侧盒中,因此可以将水下传感器外壳作得更小,并且可以在较浅的深度进行测量。脉冲多普勒系统可以采用一体或分体式设计。SonTek-IQ是单个单元,只需连接到外部电源即可运行。但是,由于系统包含处理电子设备和内部记录器并采用了更多的声换能器,因此其尺寸可能比大多数连续波设计中可能采用的小型水下传感器要大。此外,如前所述,诸如SonTek-IQ类的脉冲多普勒在传感器面附近设计了最小的盲区。有时,与连续波式多普勒相比,脉冲式多普勒对操作深度的要求更高。
  • 多普勒流速仪-一款便携式超声明渠流量计2024实时更新
    型号推荐:多普勒流速仪-一款便携式超声明渠流量计2024实时更新,在现代水利工程与市政管理中,准确测量流体的流速与流量是至关重要的环节。多普勒流速仪作为一种先进的测量工具,凭借其高精度、非接触式测量以及适用范围广等特点,在水文监测、灌溉系统优化及城市排水管理等领域发挥着不可替代的作用。本文将深入剖析多普勒流速仪的四大核心优势与应用场景,展现其在现代水务管理中的独特价值。 一、低水位适应能力 多普勒流速仪专为低水位环境设计,当水位仅需超过15厘米时即可有效工作,这一特性使其在浅流、小溪及部分低水位灌溉渠道中展现出卓越的测量能力。相比传统设备,它大大拓宽了测量范围,提高了数据的可获得性和准确性。 二、智能传感技术 结合先进的压力传感器与超声传感器,多普勒流速仪能够同时测量水深与流速。压力传感器精准捕捉水深信息,而超声传感器则利用多普勒效应,通过声波反射测量水流速度,两者结合,实现了流量的精准计算。这种智能集成的设计,既简化了操作流程,又提升了测量精度。 三、广泛应用场景 从广阔的灌溉明渠到错综复杂的市政下水管道,再到需精细监测的水文流域,多普勒流速仪均能游刃有余。在农业灌溉中,它帮助农民精确控制水量,提高灌溉效率;在城市排水系统中,它助力管理者及时发现并解决潜在堵塞问题;在水文监测领域,则提供了实时、准确的流量数据,为水资源管理与保护提供有力支持。 四、便捷高效的操作与维护 多普勒流速仪的设计注重用户友好性,其操作界面直观易懂,维护成本相对较低。即便是在恶劣的环境条件下,也能保持稳定的工作状态,确保数据的连续性和可靠性。这一特点使得它成为众多水务管理者首选的测量工具。 五、产品特点 1、采用Modbus通信协议,利用RS485总线进行通信。 2、单向监测流速流量。 3、水下传感器设备安装方便。有金属底座固定装置,安装简单。 4、设备全部采用电子设计,宽电压供电、低功耗,无机械部件。 5、具有测量准确、稳定的优点,可靠性高,抗干扰性强。 6、应用范围广泛。可以在自来水到黄河水的各种水环境中应用。 综上所述,多普勒流速仪以其低水位适应能力、智能传感技术、广泛的应用场景以及便捷高效的操作与维护,成为了现代水务管理中的一把利器。它不仅提升了流速与流量测量的准确性和效率,更为水资源的合理配置与高效利用提供了坚实的数据支撑。随着技术的不断进步,多普勒流速仪将在更多领域展现出其独特的价值。
  • 激光多普勒测速技术发展及应用漫谈(1)
    仪器信息网讯 2020年 12月1日23时11分,嫦娥五号探测器稳稳软着陆在月球,落月过程中,中国科学院上海技术物理研究所研制的激光测距测速敏感器发挥着重要作用,该多普勒激光测速精度可达0.1米/秒,将三个方向的多普勒激光测速的结果反馈给导航系统,确保航天器着陆更平稳。据悉,这也是多普勒激光测速技术首次在太空导航上得到应用。嫦娥五号激光测距测速敏感器和激光三维成像敏感器激光多普勒测速是什么?激光多普勒测速仪发展史又是怎样?本期,我们邀请北京航天光新科技有限公司 CEO 杨开健分享激光多普勒测速技术发展及应用。杨开健 北京航天光新科技有限公司 创始人兼CEO 1.激光多普勒测速仪原理激光多普勒测速仪基于光学多普勒效应利用多普勒频移实现对物体线速度的非接触测量。多普勒效应(Doppler effect)主要内容为:当声源与接收器(或观察者)之间存在相对运动时,使得接收器(或观察者)收到的声音频率,和声源发出的声音频率不同(出现频差)的现象。接收器接收的频率和声源发出的声波频率之间的差值就叫多普勒频率,其大小同声源与接收器之间的相对运动速度的大小、方向有关。多普勒效应不仅仅适用于声波,它也适用于所有类型的波,包括电磁波。当然光波也具有多普勒效应。如图所示,激光多普勒测速仪出射的激光束入射到运动物体上,部分散射光仪器接收。由于仪器相对于物体有一定的运动速度,根据多普勒效应可知,仪器接收到散射光的频率与出射激光的频率不同,分别是和,这里指仪器出射激光的频率,指多普勒频率。多普勒频率与物体的运动速度有关,通过探测多普勒频率即可计算出物体的运动速度。激光多普勒测速仪原理示意图2.激光多普勒测速仪发展史——解决不同时代用户的需求痛点1964年Yeh和Commins首次观察水流中粒子的散射光频移,并证实了可利用激光多普勒频移技术来确定流动速度,Foreman和George,Golesfecion和Kreid,Pike,Huffaker等人进一步论述了多普勒技术原理、特点及其应用,使该项技术初步得以实用化,不仅可以测量液体流速,还可以测量气体的流速。70年代是激光多普勒技术发展最为活跃的一个时期,Durst和Whitelaw提出的集成光单元有了进一步的发展,使得该系统的光路结构更为紧凑。光束扩展、偏振分离、频率分离、光学移频等近代光学技术在激光多普勒技术中得到了广泛的应用,信号处理采用了计数处理、光子相关及其它一些方法使激光多普勒技术测量范围更广泛,它的精度高、线性度好、动态响应快、测量范围大、非接触测量等优点得到了长足的发展。1975年在丹麦首都哥本哈根举行的“激光多普勒测速国际讨论会”标志着这一技术的成熟。80年代,激光多普勒技术进入了实际应用的新阶段,它在无干扰的液体和气体测量中成为一种非常有用的工具。可应用于各种复杂流动的测试,如:湍流、剪切流、管道内流、分离流、边界层流等。随着大量实际工程、机械测试的需要,目前,固态表面的激光多普勒技术也越来越受到重视:A. E. Smart,C. J. Moore等把该项技术应用到航空发动机的研究上 清华大学利用激光多普勒技术分析磁头的运行姿态溯;美、德开始激光光栅多普勒测量的研究,由光栅衍射主极大光束形成的多普勒信号,具有信噪比高、抗干扰能力强等优点,可用于各种机械的振动测量,但使用时须将光栅和测量目标相连接,限制了它的适用范围;F. Durst和M. Zare提出了PDA(相位多普勒)技术;他们研究发现,球形粒子对两束相交光束散射,会在周围光场形成明暗相间的干涉条纹。当用两个探测器接收多普勒信号时,两路信号之间存在的相位差与粒子大小成呈线性关系。这一技术被广泛应用于粒子大小的测量中,目前也被用于折射率的测量中;天津大学进行将激光多普勒技术用于固体表面面内位移远距离测量研究。3.从应用有限到技术逐渐商品化激光多普勒技术虽被证明是一种非常有用的技术,但它的仪器化产品在过去相当一段时期内受气体激光器体积庞大、信号处理技术相对落后的限制,在机械工业和大型工程领域的实际应用比较有限。近年来,许多微光学元件己经商品化,激光二极管的应用也为实现仪器小型化提供了便利条件,微小透镜取代了传统的透镜。计算机和数字信号处理技术的结合增大了振动量测量和分析的实时性和自动化程度,信号时域波形分析法、函数分析法、调和分析法等技术的成熟大大提高了测量的准确性和实用性。特别是随着传感技术和信息技术的发展,产生了一些新的测量方法,将多传感数据实时综合处理及分析变为可能,信号处理过程实现了信息化和综合化。半导体技术使得信号处理器体积减小的同时可靠性得到大大增强。这些技术的涌现,使得激光多普勒技术向着小型化、数字化、多维化、实用化、商品化等方向发展。目前,世界上许多国家已经有成熟的激光多普勒测速产品,如美国、德国、英国、丹麦、瑞典、新加坡等。应用于工业测量领域的光路结构大部分是双光束差动结构,该结构具有易对准、接收口径大等优点。该技术已经可以在钢铁、有色金属的轧机生产线的在线测量,或者用在线缆、造纸、印刷等行业的生产线的速度测量和长度累计。补充:国内激光多普勒技术研究现状据公开资料表明,国内目前从事激光多普勒技术研究的单位越来越多,清华大学、中国科学技术大学、大连理工大学、电子科技大学、国防科技大学、中国科学院上海技术物理研究所等单位都展开了激光多普勒测速技术研究。本网根据相关资料整理如下:(图源网络公开整理)欢迎广大业内人士分享更多科学技术干货内容,请投稿至liuld@instrument.com.cn
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