專利名稱:測(cè)量容器中液態(tài)物質(zhì)水位的方法和裝置的制作方法
本發(fā)明是關(guān)于測(cè)量?jī)?chǔ)存在容器中的液態(tài)物質(zhì)水位的方法,利用發(fā)射機(jī)輸出的一種微波信號(hào)接通一垂直向下穿入于容器的管狀波導(dǎo)上,管子和容器連通,這樣波導(dǎo)中物質(zhì)的表面便隨著周圍液態(tài)物質(zhì)的水位而變化,信號(hào)被液態(tài)物質(zhì)表面反射,經(jīng)過(guò)波導(dǎo)通向一接收機(jī)加以利用,經(jīng)過(guò)電子裝置的信號(hào)處理后,用以測(cè)定容器中物質(zhì)的水位。本發(fā)明也涉及實(shí)現(xiàn)本方案的裝置。
雷達(dá)可用來(lái)測(cè)量裝在水箱、油箱或類似容器中的液體或液態(tài)物質(zhì)的水位,如美國(guó)No.4,044,355號(hào)專利中描述的那樣。由于雷達(dá)波的速度在空氣或其他氣體中非常穩(wěn)定,所以,可以得到良好的精確度。由于雷達(dá)天線可用非常堅(jiān)固的材料做成,因此這種水位測(cè)量器能用于溫度、化學(xué)腐蝕以及機(jī)械應(yīng)力的條件都非常惡劣的環(huán)境中。由于雷達(dá)天線可裝在箱頂?shù)囊粋€(gè)孔內(nèi),因此容易安裝,進(jìn)行維修,甚至更換也很容易。
由于雷達(dá)束需要裝在箱里的支柱上,梯形過(guò)渡器和管子等物之間有一定的距離,所以直到目前仍限制著它的使用。如果采用直徑為D的園形雷達(dá)天線,雷達(dá)束的可用寬度約為λ/D弧度??紤]到雷達(dá)束的漫射邊界,未受干擾的區(qū)域應(yīng)是頂角約為2λ/D的錐區(qū)。這里波長(zhǎng)λ代表雷達(dá)載波的波長(zhǎng),例如波長(zhǎng)為3厘米。考慮到從各種實(shí)際情況出發(fā),天線的直徑必須限制在一定范圍之內(nèi),實(shí)際上載波的波長(zhǎng)限制在3厘米以下。因?yàn)閺母鞣矫鎭?lái)看,很高的載波頻率使得雷達(dá)發(fā)射機(jī)和其他部件變得昂貴和關(guān)鍵。因此雷達(dá)束不能任意變窄。這在一些應(yīng)用中很不理想,例如當(dāng)這種裝置用于平穩(wěn)度和傾斜度在不斷變化著的油船時(shí)。在實(shí)際情形下,可把5°-15°角作為所需的典型空間。這意味著很多油箱不容許按裝用自由空間傳輸方式的雷達(dá)深度測(cè)量器。這也不能用于帶有所謂浮頂?shù)乃浠蛴拖?,即帶有直接浮在液化物質(zhì)上頂板的油箱。
避免上述限制的一種方法是將雷達(dá)波通過(guò)一根向下穿過(guò)油箱的波導(dǎo)管導(dǎo)入。按照這種方法測(cè)量深度已經(jīng)進(jìn)行了試驗(yàn)(參看美國(guó)No.4,359,908專利),但是要適合于雷達(dá)使用波度的標(biāo)準(zhǔn)波導(dǎo)管的直徑相當(dāng)小,因此這種方法在實(shí)用上有很大限制。這種波導(dǎo)管包括矩形或圓柱形的金屬管,管的尺寸只容許單模傳播。對(duì)于園形波導(dǎo)管意味著傳播波長(zhǎng)應(yīng)在管子內(nèi)徑的1.3-1.7倍間,對(duì)典型的雷達(dá)頻率說(shuō)來(lái),管子的直徑只有幾厘米大小。
這一種波導(dǎo)存在下列問(wèn)題當(dāng)箱中的物質(zhì)是蠟狀原油時(shí),管子被堵塞。
由于利用波導(dǎo)管上的孔確保管內(nèi)外液體的自由流動(dòng),但對(duì)雷達(dá)波傳播產(chǎn)生了不能允許的影響。
在具有標(biāo)準(zhǔn)高度的油箱中,管內(nèi)的腐蝕產(chǎn)生了自上至下的不可允許的傳播衰減。因此,必須用昂貴的材料來(lái)制管或用貴金屬在管內(nèi)涂層。
管子的大小和雷達(dá)頻率對(duì)傳播速度有嚴(yán)重的影響,因此要想得到良好的精確度,上述這些數(shù)值必須是恒定的或者精確地知道。
本發(fā)明的出發(fā)點(diǎn)在于意識(shí)到這些問(wèn)題,可通過(guò)采用一根堅(jiān)固的超尺寸波導(dǎo)來(lái)解決。將雷達(dá)輻射入波導(dǎo),并抑制掉所有不需要的波導(dǎo)模式。在多數(shù)實(shí)際情形中,波導(dǎo)可以為由水箱或油箱中一根已有的管子所組成。這意味著所用的結(jié)構(gòu)必須能容許管子尺寸能在各種情形下經(jīng)受極大的變化,另外亦需容許適量的銹層和油涂層。
兩種實(shí)用情形的計(jì)算可以說(shuō)明采用超尺寸園波導(dǎo)的意義。如果通過(guò)波導(dǎo)測(cè)量出距離,便可得到大于實(shí)際距離L的表觀距離Ls,其商數(shù)可用下列公式表示
Ls=L1-(λλC)2]]>式中λ(如上所述)可為3厘米。λc是波導(dǎo)的極限波長(zhǎng)(截止波長(zhǎng))。對(duì)于基模來(lái)說(shuō)λc為管子直徑的1.71倍。從公式中可以看出,如果λc大于λ(即如果管子的直徑大于波長(zhǎng)λ),所得的測(cè)量值Ls接近于實(shí)際距離L。相反,如波導(dǎo)為單模傳播,λ為λc的75%-100%,則Ls比L大得很多。如果現(xiàn)在改變載波頻率,相應(yīng)改變?chǔ)耍瑒t商Ls/L將變化,如此變化較小,則Ls/L的相應(yīng)變化與λ或λc的相應(yīng)變化成正比,經(jīng)過(guò)推導(dǎo)與化簡(jiǎn),此比例常數(shù)可為(λ/λC)2〔1-(λλC)3〕3/2]]>對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)單模傳播波導(dǎo)管來(lái)說(shuō)此系數(shù)典型為2/3。測(cè)量原油深度時(shí)要求測(cè)量精度約為10-4,這意味著對(duì)于20米距離的最大誤差為2毫米。對(duì)管子直徑和工作頻率的精度有同樣要求,這在實(shí)際上不大可能。若采用的管子直徑例如為25厘米,波長(zhǎng)為3厘米,這個(gè)系數(shù)就降為5/1000,因此,當(dāng)直徑和頻率的精度為百分之一左右時(shí),便可得到10-4的相對(duì)精度,這是合理的。
波導(dǎo)管中的衰減決定于管壁的電阻損耗,其計(jì)算結(jié)果可在有關(guān)波導(dǎo)的一些手冊(cè)中找到。例如馬爾庫(kù)維茲(Marcuvicz)“波導(dǎo)手冊(cè)”,麥克格羅·希爾(MacGrawHill),1951出版。對(duì)于一個(gè)直徑約為2厘米,工作波長(zhǎng)λ=3厘米的單模銅波導(dǎo)管來(lái)說(shuō),長(zhǎng)為25米向前及返回的傳播衰減約為10分貝(dB),如使用的是不銹鋼管,衰減便增加10倍(約為100分貝),這太大了,不能作深度的精確測(cè)量。
例如若將同樣波長(zhǎng)的信號(hào)改為導(dǎo)入直徑為25厘米的管中,則衰減降低40倍,即使采用鋼管,其衰減也只有2.5分貝。實(shí)際上由于石油在管壁上的沉積,衰減將有所增加,但是這種在理想低衰減的情形下,對(duì)于惡化運(yùn)用留有足夠余地。
如眾所知,當(dāng)管子的直徑增大時(shí),損耗減小的原因在于當(dāng)波導(dǎo)管中傳送同樣大小的功率時(shí),在管壁上的表面電流減小了。因而,基于相同原因,在很大的管子的外表面所能容許存在孔的數(shù)目要比標(biāo)準(zhǔn)直徑的波導(dǎo)管上的大得多。
在先前的理論中,認(rèn)為要采用波導(dǎo)的基模;這樣,按照指定的系統(tǒng)就是H11模。為了改進(jìn)粗糙的管壁、孔和類似東西影響的容限,不管怎樣,利用H01模來(lái)傳播要更好一些。這種模式在波導(dǎo)壁上只有很小的電流。因而損耗也比較低。除損耗低外,H01模的一個(gè)重要特征是在典壁上的所有電流流向邊緣方向,所以在管子接頭處的電流分布不是重要的。
按照本發(fā)明的意圖,為了得到在管中精確的距離測(cè)量,需要抑制掉一切不希望有的傳播模式。若非如此,一個(gè)正常的
波將被解釋為來(lái)自不同距離的多個(gè)
波。,因?yàn)橥ǔ2煌膫鞑ツJ皆诠苤杏胁煌乃俣取榱耸顾枘J竭_(dá)到25分貝,對(duì)于功率要求就會(huì)過(guò)大。這對(duì)在管子上端的測(cè)量裝置提出很大的要求。
這個(gè)要求就是使不需要的模式部分發(fā)射能量足夠低,并對(duì)不需要模式λ射功率的靈敏度要求充分低。后一要求必須做到避免有功率到達(dá)接收機(jī)。這種功率是由于管壁上有孔擴(kuò)展布形成不需要的模式而產(chǎn)生的。
本發(fā)明的目的是提供用雷達(dá)精確測(cè)定裝在容器中的液體或其他液態(tài)物質(zhì)水位的一種方法和裝置。本發(fā)明特別有助于解決以上討論的問(wèn)題,即把伸進(jìn)容器的管子作為波導(dǎo)用時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題。為了應(yīng)用在陸地上的油箱或水箱,包括所謂浮頂式的,在這方面的問(wèn)題作為一個(gè)特殊的目的,提供了一種簡(jiǎn)單按裝的雷達(dá)裝置,不需要很多化費(fèi)或?qū)τ拖浠蛩涞哪P陀休^大的改變。
按照本發(fā)明可達(dá)到這個(gè)目的,因?yàn)檫@種方法和裝置具有如下面的權(quán)利要求
中所述的一些特征。
現(xiàn)參考附圖詳細(xì)說(shuō)明本發(fā)明,附圖表明典型的實(shí)施方案,其中圖1,是一種類型的油箱垂直斷面,對(duì)本發(fā)明提出的一種重要應(yīng)用。
圖2,表示按照本發(fā)明的模式發(fā)生器的垂直斷面,管子上端部分用作波導(dǎo),伸進(jìn)到如圖1所示的油箱中。
圖3,是模式濾波器的頂視圖,包括圖2裝置的一部分。
圖4是反射器的底視圖,包括圖2裝置的一部分。
圖5是在圖4中沿V-V線的斷面視圖。
圖1說(shuō)明本發(fā)明的應(yīng)用,是為了對(duì)油箱1進(jìn)行深度的測(cè)量。此箱建于地面2的基底上,箱內(nèi)能貯存大量石油或其他液態(tài)物質(zhì)3。在貯存時(shí),一個(gè)稱為浮頂4用作保護(hù)石油或其他液態(tài)物質(zhì)。這樣一個(gè)油箱可以非常大,其直徑在100米左右。由于每一毫米高度代表相當(dāng)大的體積和很大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,這就需要確切地測(cè)量物質(zhì)的深度,以便測(cè)定油箱的容量,盡可能做到正確。
在油箱的頂端有一個(gè)平臺(tái)5,此平臺(tái)通向一個(gè)階梯6,用以測(cè)量水位的管子7的上端固定在平臺(tái)5上,通過(guò)浮頂4的開口8,管子7的垂直向下伸到箱底,并固定在那里,沿著管子全長(zhǎng)鉆有相當(dāng)大的并相距很近的孔9,以致管內(nèi)和管外連通。管中液體的表面10能隨著周圍液體的深度變化,即管中液體表面10在浮頂4的下邊,參看圖2,在現(xiàn)有油箱中一根相似的管子是原有的,裝有一個(gè)屬于機(jī)械領(lǐng)域測(cè)量裝置用的浮標(biāo),所以它的直徑通常以20-30厘米大小為量好。
將這樣一種貯存結(jié)構(gòu)改裝成雷達(dá)測(cè)量系統(tǒng),這意味著有大的價(jià)值。這種按裝能根據(jù)已有的油箱結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),可以繼續(xù)利用這根作浮標(biāo)測(cè)量用的大管子。這里建議從改建這樣大小的油箱模型觀點(diǎn)出發(fā),以無(wú)線輻射為基礎(chǔ)改變雷達(dá)測(cè)量系統(tǒng),這將涉及很多費(fèi)用,同時(shí)也很難進(jìn)行,尤其是若油箱有浮頂,這種變換不一定是實(shí)際上選擇的。
本發(fā)明試圖解決的是提供一種測(cè)量系統(tǒng),這個(gè)系統(tǒng)可裝在油箱中,以致它能保持和以前一樣的性能。以上主要包括利用油箱的管子7作為波導(dǎo),并通過(guò)它饋送由一般以11標(biāo)示的模式發(fā)生器產(chǎn)生的一種微波信號(hào)。將發(fā)生器加在管子上,并使它只能產(chǎn)生一種主要的傳播模式信號(hào)。
在所說(shuō)的例子中,模式發(fā)生器包括一根同軸波導(dǎo)12,利用同軸導(dǎo)體13使波導(dǎo)和發(fā)射機(jī)(未表示出)相偶合,這個(gè)發(fā)射機(jī)包括在電子裝置內(nèi),適當(dāng)?shù)匕囱b在平臺(tái)5上面的機(jī)箱14中。波導(dǎo)管12的直徑應(yīng)為相對(duì)于所用信號(hào)的波長(zhǎng)只能傳輸H11和F01模,旦由于對(duì)稱之故,可以導(dǎo)致僅有F01模式出現(xiàn)。波導(dǎo)向下直接通向首發(fā)輻射器15,它可作為角形天線產(chǎn)生一個(gè)天線波束,例如為60°波瓣寬度的波束及F01特征的映象電場(chǎng),以致其電場(chǎng)成輻射方向。
在所說(shuō)的例子中模式發(fā)生器是二次反射器類型,它由二個(gè)反射器16和17組成,并在輻射方向上將一個(gè)輻射器放在另一個(gè)之后。首先要說(shuō)明的是此輻射器可以是平面型的或拋物線形的,包括一個(gè)介電外殼,例如用塑料外殼,在其一面(最好在它的上邊)如圖3所示,做成許多徑向伸展的導(dǎo)體18,最好用印刷電路板制成。導(dǎo)體間的相互距離應(yīng)該很小,使得F01模式波由角形天線15發(fā)出后面被反射,主要是使其正如同在一個(gè)連續(xù)的金屬表面上一樣。
在本例中第二個(gè)反射器用金屬管19支持住,該管構(gòu)成了油箱管子7的向上延長(zhǎng)部分,該反射器應(yīng)為拋物線形或類似的形狀,以致在反射器16的相反方向上向上傳播的雷達(dá)束將經(jīng)第二次反射變成平行的平面,并導(dǎo)入垂直向下的管子19中。反射器17也可包括一個(gè)塑料板20,該板的上邊,也就是在角形天線15徑向的外園部位,是金屬化了的。因此平板20的這部分全部為金屬薄膜21所覆蓋(參看圖5中的斷面)。在塑料板20的下面,除去相當(dāng)于角形天線直徑的中心部分外,有一個(gè)印制導(dǎo)體圖形,由螺旋線形導(dǎo)線22組成。它和下面反射器16的輻射形導(dǎo)線18可以相距很近。導(dǎo)線圖形加上板的厚度(在實(shí)際電解質(zhì)中約為0.25λ)可使垂直于螺旋線的電場(chǎng)矢量E的電磁波比平行于螺旋線的電場(chǎng)矢量E的電磁波滯后180°被反射。導(dǎo)線的螺旋線形狀是這樣的,即在螺旋線上每一點(diǎn)的切線與在同一點(diǎn)上從螺旋線中心所作的半徑成α=45°角。因此最后的結(jié)果為E01模經(jīng)過(guò)向下反射轉(zhuǎn)變成H01模,那就是說(shuō)現(xiàn)在的電場(chǎng)可取為邊緣方向。另一方面,輻射中所不需要的模式同時(shí)被反射掉了。反射器17可和初始輻射器15做在一起,如在圖2中所示。
由模式發(fā)生器所產(chǎn)生的H01模向下傳播,通過(guò)下面的反射器16,由于H01模的磁場(chǎng)處于以上所述的方向,而導(dǎo)線18和支持它的外殼則從垂直方向伸入磁場(chǎng)。因此當(dāng)信號(hào)通過(guò)導(dǎo)線時(shí),沒有受到嚴(yán)重的影響。此后微波信號(hào)繼續(xù)向下通過(guò)油箱中的管子7,當(dāng)它遇到管內(nèi)的液面時(shí)被反射到天線15和同軸電纜13。此回波信號(hào)由電纜傳到電子裝置14中的接收機(jī),在接收機(jī)中以常規(guī)方式產(chǎn)生混合發(fā)送和接收信號(hào),據(jù)此,由信號(hào)的渡越時(shí)間測(cè)定至表面10的距離。
在回波信號(hào)通過(guò)管子7向上渡越時(shí),由于孔9的緣故,其部分功率轉(zhuǎn)變?yōu)椴煌谥髂01的傳輸模式,它將部分地回到下方的反射器16。然而,在這個(gè)反射器上的格棚18,將抑制這些從遠(yuǎn)處傳回來(lái)的假回波達(dá)到天線15的內(nèi)部。因此,從功能這方面來(lái)說(shuō),此反射器可作為一個(gè)模式濾波器。
本發(fā)明不限于以上所表示的和描述的實(shí)施方案。還有一種作了變換的實(shí)施方案,反射器17可用以上所述螺旋形波紋式的金屬化表面構(gòu)成。另一種實(shí)施方案是以一個(gè)傳輸板代替反射器16和17構(gòu)成模式發(fā)生器,在板的兩面有圖4所示那樣的螺旋圖形,來(lái)自該板上方的F01模信號(hào)轉(zhuǎn)變成H01模,從而成為主要模式。為了使來(lái)自平板的輻射束平行化,也可以用一個(gè)和管子7的直徑相同的透鏡來(lái)得到。
當(dāng)本發(fā)明用于大的油箱或水箱時(shí),由于那里已有直徑為0.2-0.5米的管子可作為波導(dǎo)利用,故以上說(shuō)明或描述結(jié)構(gòu)的測(cè)量系統(tǒng)是很適宜的。較小的管子可以用常規(guī)的H01-H11轉(zhuǎn)變,例如馬列埃(Marie)轉(zhuǎn)變。但是由于在很多實(shí)際情形中這種連接變得很長(zhǎng)(很多米),因此,需要注意模式抑制。如在“目前波導(dǎo)工藝水平”(微波雜志,1982.12)中所表示的,利用非園錐漏斗可得到一定程度的改進(jìn)。在某些情形下,一個(gè)漏斗可以實(shí)際解決與H01模相結(jié)合,作為主要傳播模式,使漏斗能垂在管子中。因而長(zhǎng)度問(wèn)題是一個(gè)小的缺點(diǎn),同時(shí)由于
H01模的特殊性能,在管子和漏斗之間匹配形式的要求可以減輕。
權(quán)利要求
1.測(cè)量裝在一個(gè)容器(1)中液態(tài)物質(zhì)水位的方法是利用發(fā)射機(jī)饋送一微波信號(hào),通過(guò)垂直向下插入容器的管狀波導(dǎo)(7),該波導(dǎo)與容器相通,使波導(dǎo)中物質(zhì)的表面(10)隨著周圍物質(zhì)的深度變動(dòng),該信號(hào)自物質(zhì)表面反射回來(lái),通過(guò)波導(dǎo)并傳輸?shù)浇邮諜C(jī)中,在一個(gè)電子裝置中信號(hào)經(jīng)處理后,用以測(cè)定容器中物質(zhì)的深度;其特征是微波信號(hào)的波長(zhǎng)比波導(dǎo)(7)的直徑小幾倍。該微波信號(hào)通過(guò)模式發(fā)生器(11)饋入波導(dǎo),模式發(fā)生器實(shí)際上僅產(chǎn)生一個(gè)主要的信號(hào)傳輸模式。
2.按照權(quán)利要求
1的方法,其特征是由模式發(fā)生器(11)發(fā)生一個(gè)旋轉(zhuǎn)對(duì)稱的傳輸模式。
3.測(cè)量容器(1)中液態(tài)物質(zhì)深度的裝置包括一臺(tái)發(fā)射機(jī)(14),用來(lái)饋送一通過(guò)管狀波導(dǎo)(7)的微波信號(hào),該管狀波導(dǎo)垂直向下插入于容器,并和容器相連通,因此波導(dǎo)管中的物質(zhì)表面隨著周圍物質(zhì)的深度變動(dòng),由此表面反射的微波信號(hào)為一個(gè)接收機(jī)所接收,一個(gè)電子裝置利用接收到的信號(hào)測(cè)定容器中的物質(zhì)深度,其特征是在發(fā)射機(jī)(14)和波導(dǎo)(7)之間的模式發(fā)生器(11)實(shí)際上僅用以產(chǎn)生一個(gè)主要的信號(hào)傳輸模式,而波導(dǎo)的直徑較信號(hào)的波長(zhǎng)大好幾倍。
4.根據(jù)權(quán)利要求
3的裝置,其中信號(hào)的主要模式是H01模,波導(dǎo)(7)為園截面。其特征是模式發(fā)生器(11)包括一個(gè)與發(fā)射機(jī)相連接的首發(fā)射器(15),可將微波信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)镕01模信號(hào),模式變換器(17)把上述轉(zhuǎn)變了的信號(hào)變換為H01模信號(hào),并將其饋送入波導(dǎo)(7)。
5.根據(jù)權(quán)利要求
4的裝置,其特征是模式變換器(17)是向下的直接反射器(17),用以將反射信號(hào)變成平行的平面形式。
6.根據(jù)權(quán)利要求
5的裝置,其特征是向下的直接反射器(17);為拋物線形的,并包括一介質(zhì)板(20),該板的上面是導(dǎo)電的,而下面有一個(gè)包括螺旋形彎曲引線(22)的導(dǎo)體圖形。
7.根據(jù)權(quán)利要求
6的裝置,其特征是上述向下的直接反射器(17)有一個(gè)中心,正位于上述波導(dǎo)(7)的軸線上,在螺旋形彎曲導(dǎo)線(22)上的每一點(diǎn)所作的切線與自中心至該點(diǎn)所作的半徑之間成近似于45°的角。
8.根據(jù)權(quán)利要求
3-7中的任何裝置,其特征是在接收機(jī)和波導(dǎo)部分之間配置一個(gè)濾波器(16),并位于其底部的上面,該濾波器(16)用以濾除由于波導(dǎo)的原因,例如波導(dǎo)上的孔所產(chǎn)生的不需要的模式。
9.根據(jù)權(quán)利要求
4-8中的任何裝置,其特征是該濾波器(16)包括向上的直接反射器,位于波導(dǎo)(7)和首發(fā)輻射器(15)之間,用以將上述F01模微波信號(hào)反射到向下的直接反射器(17),以此方式把反射器(17)反射的微波信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)镠01模的信號(hào),并能無(wú)影響地通過(guò)向上的直接反射器。
10.根據(jù)權(quán)利要求
9的裝置,其特征是向上直接反射器16有一個(gè)中心,正位于上述的波導(dǎo)的軸線上,并有一個(gè)由導(dǎo)體組成的引線圖形(18),并從上述中心輻射式的伸展。
專利摘要
利用發(fā)射機(jī)饋送一微波信號(hào),通過(guò)垂直向下插入容器的管狀波導(dǎo)(7),使波導(dǎo)管中物質(zhì)的上表面位置(10)隨著周圍物質(zhì)的深度變動(dòng),以此來(lái)測(cè)量裝在一個(gè)容器中流動(dòng)物質(zhì)水位的方法。此信號(hào)自表面反射回來(lái),通過(guò)波導(dǎo)并傳到所用的接收機(jī),在一個(gè)電子裝置中經(jīng)信號(hào)處理后,用以測(cè)定容器中的物質(zhì)水位。微波信號(hào)通過(guò)模式發(fā)生器(11)饋送入波導(dǎo),其波長(zhǎng)小于波導(dǎo)(7)的直徑。模式發(fā)生器實(shí)際上產(chǎn)生一個(gè)主要的信號(hào)傳輸模式。
文檔編號(hào)G01S13/00GK85103379SQ85103379
公開日1987年6月3日 申請(qǐng)日期1985年5月15日
發(fā)明者科特·奧洛夫·艾德瓦德森 申請(qǐng)人:塞伯海洋電氣公司導(dǎo)出引文BiBTeX, EndNote, RefMan