ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಂಗ ರಾಡಾರ್ (GWR) ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಪ್ರತಿಫಲನ-ಆಧಾರಿತ ಮಟ್ಟದ ಮಾಪನ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಲೋಹದ ಪ್ರೋಬ್ (ವೇವ್ಗೈಡ್) ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ದ್ರವಗಳು, ಘನ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಲರಿಗಳಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ದ್ರವ ಮಟ್ಟಗಳು, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಮಾಣಗಳ ನಿಖರವಾದ ಮಾಪನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ರಾಡಾರ್ ಮಟ್ಟದ ಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, GWR ನ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರೋಬ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯ ತತ್ವ, ಕೋರ್ ಘಟಕಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿವರವಾದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
I. ಕಾರ್ಯ ತತ್ವ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಂಗ ರಾಡಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 6GHz ಅಥವಾ 26GHz) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಲೋಹದ ಪ್ರೋಬ್ಗಳ ಮೂಲಕ (ಉದಾ. ಉಕ್ಕಿನ ಕೇಬಲ್ಗಳು, ರಿಜಿಡ್ ರಾಡ್ಗಳು, ಏಕಾಕ್ಷ ಕೇಬಲ್ಗಳು) ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ನಡುವಿನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಪ್ರೋಬ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗಳ ಪ್ರಸರಣ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಡುವಿನ ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು (ಅಥವಾ ಆವರ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ) ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉಪಕರಣವು ಮಟ್ಟದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ: ಮಟ್ಟದ ಎತ್ತರ H=2v×t, ಇಲ್ಲಿ v ಎಂಬುದು ಪ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗಳ ಪ್ರಸರಣ ವೇಗ, ಮತ್ತು t ಎಂಬುದು ಸಿಗ್ನಲ್ನ ರೌಂಡ್-ಟ್ರಿಪ್ ಸಮಯ.
- ಸಿಗ್ನಲ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್: ಪ್ರೋಬ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ರಾಡಾರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
II. ಕೋರ್ ಘಟಕಗಳು
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಂಗ ರಾಡಾರ್ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಂದ್ರವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕ: ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ, ರವಾನಿಸುವ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದು ಡೇಟಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ಗಾಗಿ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (ಉದಾ, 4-20mA, HART, RS485 ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು).
- ಪ್ರೋಬ್ (ವೇವ್ಗೈಡ್): ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ "ಪ್ರಸರಣ ಚಾನಲ್", ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸೇರಿವೆ:
- ರಿಜಿಡ್ ರಾಡ್ ಪ್ರೋಬ್ಸ್: ಕಡಿಮೆ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ದ್ರವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಬಲವಾದ ಕಂಪನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಉಕ್ಕಿನ ಕೇಬಲ್ ಪ್ರೋಬ್ಗಳು: ಆಳವಾದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಘನವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಏಕಾಕ್ಷ ಶೋಧಕಗಳು: ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ವಾಹಕಗಳ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ವರ್ಧಿತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ-ವಿರೋಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಿರ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ (ಉದಾ, ಬೆಳಕಿನ ತೈಲಗಳು, ದ್ರವೀಕೃತ ಅನಿಲಗಳು) ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೇಂಜ್/ಇಂಟರ್ಫೇಸ್: ಮಧ್ಯಮ ಸವೆತದ (ಉದಾ, 316L ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಹ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ಲಾಯ್) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಉಪಕರಣವನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
III. ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
1. ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ವಿರೋಧಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
- ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಪ್ರೋಬ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಉಗಿ, ಧೂಳು, ಫೋಮ್ ಅಥವಾ ಮಂಜಿನಂತಹ ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೊರೆ ಇರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ (ಉದಾ, ಬಿಯರ್ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು) ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ಆಂದೋಲನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಆಂತರಿಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಚನೆಗಳಿಂದ (ಉದಾ. ಆಂದೋಲಕಗಳು, ಬ್ಯಾಫಲ್ಗಳು) ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೋಬ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ, ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ರಾಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ.
2. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಳತೆಯ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ
- ಮಾಪನ ನಿಖರತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ±0.05%FS ನಿಂದ ±0.1%FS ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಪುನರಾವರ್ತನೀಯ ದೋಷಗಳು ±0.02%FS ವರೆಗಿನವು, ಕೆಲವು ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ರಾಡಾರ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿಫಲನ ಸಂಕೇತದ ಬಲವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೋಬ್ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಿರ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ (ಉದಾ, ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್, ದ್ರವೀಕೃತ ಅನಿಲ) ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
3. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
- ಮಧ್ಯಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ದ್ರವಗಳನ್ನು (ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ, ಸಿರಪ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾದಂತಹ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ), ಘನ ಕಣಗಳು (ಉದಾ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡೆಗಳು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪುಡಿ), ಸ್ಲರಿಗಳು (ಉದಾ. ಮಣ್ಣು, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ), ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು (ಉದಾ. ಎಣ್ಣೆ-ನೀರಿನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳು) ಅಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
- ಪರಿಸರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ (-50℃ ರಿಂದ 400℃), ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ (40MPa ವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಶೇಖರಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
4. ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಾಪನೆ
- ಸಣ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಅನಿಯಮಿತ ಆಕಾರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೆಟ್ರೊಫಿಟಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಿರಿದಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
IV. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಂಗ ರಾಡಾರ್ ಅದರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ-ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ:
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಉದ್ಯಮ: ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಮಾಪನ, ಹೆಚ್ಚಿನ/ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಸಂಗ್ರಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲ-ನೀರಿನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪತ್ತೆ.
- ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಹಗುರ ತೈಲ (ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್, ಡೀಸೆಲ್) ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವೀಕೃತ ಅನಿಲ ಸಂಗ್ರಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಮಾಪನ.
- ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ: ಹೆಚ್ಚಿನ ನೊರೆ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾ, ಬಿಯರ್, ಮೊಸರು), ಸಿರಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ಸ್ಲರಿಗಳಲ್ಲಿ (ಆಹಾರ ದರ್ಜೆಯ ತನಿಖಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ) ಮಟ್ಟದ ಮಾಪನ.
- ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ: ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು, ಫೋಮ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು.
- ಇಂಧನ ಉದ್ಯಮ: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪುಡಿ ಸಿಲೋಗಳು ಮತ್ತು ಬೂದಿ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಮಾಪನ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ-ತಾಪಮಾನದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.
ವಿ. ಮಿತಿಗಳು
- ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು: ಶೋಧಕಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ, ನಿಯಮಿತ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಾಶಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮವು ಶೋಧಕ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ (ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ).
- ಸೀಮಿತ ಅಳತೆ ಶ್ರೇಣಿ: ಗರಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋಬ್ ಉದ್ದದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾದರಿಗಳು 0.3 ಮೀ ನಿಂದ 30 ಮೀ ವರೆಗಿನವು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ-ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ (ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ರಾಡಾರ್ 100 ಮೀ ವರೆಗೆ ಆವರಿಸಬಹುದು).
- ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು: ಆಹಾರ, ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ತನಿಖೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ (ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ರಾಡಾರ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ).
- ಪ್ರೋಬ್ ವೇರ್ ಅಪಾಯ: ಆಂದೋಲನ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಮಾಧ್ಯಮ ಹರಿವಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಒಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರೋಬ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೀವ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
VI. ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ರಾಡಾರ್ಗಿಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು
| ಹೋಲಿಕೆ ಆಯಾಮ | ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಂಗ ರಾಡಾರ್ | ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ರಾಡಾರ್ |
|---|---|---|
| ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಸರಣ | ತನಿಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದಿಕ್ಕಿನ | ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಸರಣ |
| ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ವಿರೋಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಬಲವಾದ (ನೊರೆ, ಉಗಿ, ಧೂಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕ) | ದುರ್ಬಲ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಆಂಟೆನಾ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ) |
| ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ | ಕಡಿಮೆ (ಕಡಿಮೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ) | ಹೆಚ್ಚಿನ (ಕಡಿಮೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲ ಸಂಕೇತಗಳು) |
| ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ | ಸೀಮಿತ (ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ) | ಅತ್ಯುತ್ತಮ (ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ, FDA/3-A ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ) |
| ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ | ಮಧ್ಯಮ (ತನಿಖೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ತುಕ್ಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) | ಕಡಿಮೆ (ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ, ಸವೆಯುವುದಿಲ್ಲ) |
| ಗರಿಷ್ಠ ಅಳತೆ ಶ್ರೇಣಿ | ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ≤30ಮೀ | 100 ಮೀ ವರೆಗೆ |
ತೀರ್ಮಾನ
ಗೈಡೆಡ್ ವೇವ್ ರಾಡಾರ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಮ್, ಕಡಿಮೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕ, ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಪನದ ಸ್ವಭಾವವು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು (ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ, ಸವೆತ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕ), ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ತಾಪಮಾನ, ಒತ್ತಡ, ಸ್ಥಳ) ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ರಾಡಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಜುಲೈ-22-2025