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2019 - 07 - 23
1.产品概述测量原理导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式或杆式探头传导,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收并将距离信号转化为物位信号。◇输入反射的脉冲信号沿缆绳传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,距离物料表面的距离 D 与脉冲的时间行程 T 成正比:  D=C×T/2   其中 C 为光速因空罐的距离 E 已知,则物位 L 为: L=E-D ◇输出通过输入空罐高度 E(= 零点),满罐高度 F(= 满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于 4 - 20mA 输出。2、公司信息      北京精诚瑞博仪表有限公司       价格合理 质量过硬  服务一流      专业生产各种物位仪表      ...
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2021 - 05 - 14
2021 淄博化工展览会在山东淄博国际会展中心如火如荼地进行中精诚瑞博在展会首日吸睛成功吸引了大批全国各地参展商展会第二天客户热情有增无减昨天展位盛况还没走远今天又缤放出别样的精彩下面来看看此次精诚瑞博在展会上的盛况吧展会现场展位延续昨天的人气与高潮,热度依旧不减,随处可见销售精英们向来访参观的客户对品牌介绍、产品优势、售后服务等进行全方位探讨解答。本次展会将进行到2021年5月15日,想来逛展的朋友请前往山东淄博国际会展中心D区37、38吧,精诚瑞博恭候您的光临!
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2023 - 07 - 21
随着公司的快速发展以及研发技术的不断创新,我公司也在不断扩大国际市场,并吸引了大量国内外客户前来参观学习。2023年7月20日,韩国客户来我公司工厂实地参观和学习,优质的产品和服务、设备和技术,良好的行业发展前景,是吸引此次客户到访的重要原因。公司管理团队热情接待了来自韩国的客户,并与客户就公司实力、发展规划、产品销售情况进行了详细地交流。在参观的过程中,我司陪同人员给客户进行了详细的介绍产品以及生产工艺,并对客户提出的疑问进行了专业解答。丰富的专业知识和有素的工作能力,也为客户留下了深刻印象。让客户安心,让客户满意,打造标杆企业!精诚瑞博将以更开放的姿态,更热情的态度,欢迎客户到访参观,洽谈交流,合作共赢!
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26G vs 80G vs 120G:雷达物位计频

发布日期: 2026-05-11
浏览人气: 135
在工业雷达物位计选型中,26G、80G、120G 三大高频频段一直是行业讨论的焦点。很多人都有一个疑问:更高频段是不是就能全面替代低频?80G 会不会淘汰 26G?120G 是不是未来的终极方向?
其实答案很明确:频段之争从来没有落幕,也永远不会落幕。
26G、80G、120G 并不是简单的代际升级,而是由微波传播物理机理、衍射散射特性、频谱带宽、天线波束特性、介质介电响应、近场盲区规律等底层物理规则,天然划分出三个完全不同的工况生态位。没有谁更强,只有谁更适配。

一、从物理根源看懂:频率、波长是一切差异的核心

26G vs 80G vs 120G:雷达物位计频


雷达物位计的工作原理,是发射微波信号经物料表面反射后接收回波,通过算法计算距离。
而频率直接决定波长:频率越高,波长越短;波长越短,波束越窄、天线越小、精度越高,但穿透损耗越大。
  • 26GHz:波长长,绕射能力强,抗粉尘、抗蒸汽天生占优

  • 80GHz:波长居中,兼顾波束集中度与环境穿透性

  • 120GHz:波长极短,波束极度聚焦,精度拉满但极易被粉尘、水雾衰减

所有工况适配性、测量表现、安装差异,全部源于这一条底层物理规律。

二、衍射与散射特性:决定谁能扛粉尘、扛蒸汽

26G vs 80G vs 120G:雷达物位计频

工业现场大量存在粉尘、水雾、饱和蒸汽、颗粒扬尘等复杂环境,这正是 26G 不可被替代的关键。
26G 雷达
波长远大于常规粉尘和水雾粒径,具备极强的衍射绕射能力,微波可以绕过粉尘颗粒传播,散射损耗极低。
在水泥灰库、煤粉仓、熟料库、锅炉汽包、强蒸汽储罐等场景,26G 信号稳定性遥遥领先 80G 和 120G。
短板也很明显:波束发散角度大,容易照射罐壁、搅拌桨、立柱、盘管,产生多余杂波回波,对罐内复杂结构适应性一般。
80G 雷达
波长与细微粉尘、水雾粒径接近,属于折中状态。
轻微粉尘、普通蒸汽、常规泡沫层都可以稳定穿透;重度浓粉尘环境下信号衰减明显大于 26G。
优势是波束收窄,天然避开大部分罐内构件,杂波干扰大幅减少,是工业通用工况的黄金平衡点。
120G 雷达
波长极短,小于多数工业粉尘和雾滴粒径,极易被颗粒散射、吸收、遮挡。
一旦遇到浓粉尘、厚蒸汽、浓雾工况,回波快速衰减甚至丢失测量信号。
它的优势只集中在洁净、无粉尘、无强蒸汽的精细工况里。

三、频谱带宽与距离分辨率:能不能穿透泡沫、分清界面

FMCW 调频连续波雷达的测量分辨率,取决于可用频谱带宽。
  • 26G 受频谱管制限制,可用调频带宽较窄,距离分辨率偏弱,遇到厚泡沫层时,很难区分泡沫表面和真实液面,容易出现虚高测量。

  • 80G 毫米波频段频谱资源更宽松,可实现大带宽调频,能有效穿透中厚泡沫,精准识别泡沫层与实际物料界面。

  • 120G 拥有更大的带宽潜力,理论距离分辨率达到行业天花板,适合薄层液位、微量配料、液液界面等高精测量场景。

四、波束角、近场盲区:安装大小和近罐测量的分水岭

频率越高,同等天线口径下波束角越小、定向性越强。
  • 26G:波束发散大,盲区大,需要大口径天线,安装法兰多为 DN80/DN100 起步,不适合小接管、矮罐、小容器。

  • 80G:波束大幅收窄,盲区压缩,天线微型化,DN50 即可适配绝大多数常规储罐接管,通用性极强。

  • 120G:超窄针状波束,盲区做到极致,可适配 DN25/DN40 极小接管、卫生级卡盘、制药微型反应釜,在狭小安装空间优势无可替代。

同时频率越高,近场菲涅尔盲区越小,小罐、罐顶短接管、进料口近距离测量,高频优势非常明显。

五、泡沫、溶剂蒸汽与介电适配:不同介质的频段偏好

醇类、酮类、酯类等有机溶剂挥发气体,对不同频段微波的吸收损耗完全不同。
26G 对碳氢蒸汽、轻质油蒸汽吸收弱,穿透性更稳;80G、120G 更容易被极性溶剂分子谐振吸收,信号损耗更大。
泡沫层工况也有明显差异:
  • 26G 易被厚泡沫整体反射,难以穿透;

  • 80G 可稳定穿透中等泡沫,直达真实液面;

  • 120G 更适合薄泡沫、洁净无泡沫工况。

从介质介电常数来看:
低介电常数的颗粒、粉尘、木屑等弱反射介质,更依赖 26G 长波衍射带来的累积回波;
高介电常数的水、酸碱液、污水等强反射介质,80G、120G 的高精度、窄波束优势可以完全发挥。

六、硬件工艺与算法门槛:决定产品稳定性和成本

  • 26G 技术迭代多年,电路、天线、杂波抑制算法高度成熟,行业同质化高,成本亲民,维护简单。

  • 80G 毫米波对硬件 PCB、天线工艺、信号算力要求更高,需要更强的 FFT 解调、静态回波学习、波形去噪算法支撑。

  • 120G 不仅硬件工艺精密昂贵,且波束极窄,对安装倾角、同轴度非常敏感,必须搭载角度补偿、自适应阈值、波束扫描等高阶算法,技术门槛和成本都是最高级别。

七、最终结论:频段没有输赢,只有生态位分工

  1. 物理极限无法突破:长波抗粉尘强但波束散,短波精准高精度但怕粉尘蒸汽,天然矛盾无法靠技术完全抹平。

  2. 工况分层天然锁定选型

    • 浓粉尘、强蒸汽、大型灰库汽包 → 26G 无可替代

    • 常规化工、水处理、食品普通储罐 → 80G 全能主流

    • 制药无菌小罐、精细化工微量计量、复杂密集内件 → 120G 高端专精

  3. 三者长期共存是行业常态,不存在谁淘汰谁,只会从 “频段比拼” 变成 “按工况物理条件精准选型”。

26G 守得住重工粉尘阵地,80G 占据通用主流市场,120G 深耕高端精细工况,这就是雷达物位计频段格局的最终答案。


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