RU2544311C1 - Device to compensate error of measurement of ultrasonic well depth gauge - Google Patents
Device to compensate error of measurement of ultrasonic well depth gauge Download PDFInfo
- Publication number
- RU2544311C1 RU2544311C1 RU2013146215/28A RU2013146215A RU2544311C1 RU 2544311 C1 RU2544311 C1 RU 2544311C1 RU 2013146215/28 A RU2013146215/28 A RU 2013146215/28A RU 2013146215 A RU2013146215 A RU 2013146215A RU 2544311 C1 RU2544311 C1 RU 2544311C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- time interval
- unit
- input
- measurement
- generator
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к ультразвуковым локационным устройствам, применяемым для измерения глубины скважин в горнодобывающей промышленности, судоходстве и других отраслях народного хозяйства.The invention relates to ultrasonic location devices used to measure the depth of wells in the mining industry, shipping and other sectors of the economy.
Известно устройство компенсации погрешности измерения ультразвукового уровнемера (RU 75034 U1, МПК G01F23/28 (2006.01), опубл. 20.07.2008), содержащее генератор ультразвуковых импульсов, соединенный с излучателем, источник опорного напряжения, подключенный к пороговому устройству, и последовательно соединенные приемник, усилитель, пороговое устройство, блок управления и индикации. Последовательно соединены второй источник опорного напряжения, второе пороговое устройство и второй блок формирования временного интервала, подключенный к первому пороговому устройству и блоку управления и индикации. Второе пороговое устройство подключено к усилителю.A device for compensating the error of measurement of an ultrasonic level gauge (RU 75034 U1, IPC G01F23 / 28 (2006.01), published July 20, 2008), comprising an ultrasonic pulse generator connected to an emitter, a reference voltage source connected to a threshold device, and a receiver connected in series, amplifier, threshold device, control and indication unit. A second voltage reference source, a second threshold device and a second time interval generating unit connected to the first threshold device and a control and indication unit are connected in series. The second threshold device is connected to an amplifier.
Недостатком известного устройства является высокая погрешность измерения, обусловленная отклонением формы огибающей отраженных ультразвуковых импульсов от линейно-нарастающей за счет распространения в волноводе.A disadvantage of the known device is the high measurement error due to the deviation of the envelope shape of the reflected ultrasonic pulses from linearly increasing due to propagation in the waveguide.
Известно устройство компенсации погрешности ультразвукового уровнемера (RU 2396521 С1, МПК G01F23/28 (2006.01), опубл. 10.08.2010), выбранное в качестве прототипа, содержащее генератор ультразвуковых импульсов, подключенный к излучателю, и последовательно соединенные приемник, усилитель, пороговое устройство, блок формирования временного интервала, блок управления и индикации, выход которого связан с генератором и входом блока формирования временного интервала, источник опорного напряжения, подключенный к входу порогового устройства. Входы блока измерения временных интервалов подключены к пороговому устройству и к кварцевому генератору, а выход - к блоку управления и индикации. Источник опорного напряжения подключен к входу блока управления и индикации.A device is known for compensating for the error of an ultrasonic level gauge (RU 2396521 C1, IPC G01F23 / 28 (2006.01), published on 08/10/2010), selected as a prototype, comprising an ultrasonic pulse generator connected to an emitter, and a receiver, amplifier, threshold device connected in series, a time interval forming unit, a control and indication unit, the output of which is connected to a generator and an input of a time interval forming unit, a reference voltage source connected to an input of a threshold device. The inputs of the time interval measurement unit are connected to a threshold device and to a crystal oscillator, and the output to a control and indication unit. The reference voltage source is connected to the input of the control and display unit.
Недостатком этого устройства является низкая точность и стабильность измерения, обусловленная изменением формы и амплитуды принятого ультразвукового сигнала при волноводном распространении, вследствие чего амплитуда принятого сигнала при различных дистанциях может изменяться немонотонно [Солдатов А.И., Сорокин П.В., Макаров В.С. Определение временного положения акустического импульса методом аппроксимации огибающей сигнала //Известия Южного федерального университета. Технические науки, 2009, - №10, - c.178-184], например, длительность третьего временного интервала может оказаться меньше длительности первого временного интервала или длительности всех измеренных временных интервалов могут оказаться одинаковыми. Это приводит к невозможности определения временной координаты начала принятого ультразвукового сигнала.The disadvantage of this device is the low accuracy and stability of the measurement, due to a change in the shape and amplitude of the received ultrasonic signal during waveguide propagation, as a result of which the amplitude of the received signal at different distances can vary non-monotonously [Soldatov A.I., Sorokin P.V., Makarov V.S. . Determination of the temporary position of an acoustic pulse by the method of approximating the envelope of a signal // Bulletin of the Southern Federal University. Engineering, 2009, No. 10, p. 178-184], for example, the duration of the third time interval may be less than the duration of the first time interval or the duration of all measured time intervals may be the same. This makes it impossible to determine the time coordinate of the beginning of the received ultrasonic signal.
Задачей изобретения является создание устройства, обеспечивающего снижение погрешности и повышение стабильности измерений при волноводном распространении ультразвуковых колебаний.The objective of the invention is to provide a device that reduces the error and increase the stability of measurements during the waveguide propagation of ultrasonic vibrations.
Поставленная задача решена за счет того, что устройство компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора, так же как прототип, содержит генератор ультразвуковых импульсов, подключенный к излучателю, и последовательно соединенные приемник, усилитель, пороговое устройство, блок формирования временного интервала, блок измерения временного интервала и блок управления и индикации, выход которого связан с генератором и входом блока формирования временного интервала, источник опорного напряжения, подключенный к входу порогового устройства, кварцевый генератор, подключенный к блоку измерения временных интервалов.The problem is solved due to the fact that the device for compensating the measurement error of the ultrasonic locator, as well as the prototype, contains an ultrasonic pulse generator connected to the emitter, and a series-connected receiver, amplifier, threshold device, a time interval forming unit, a time interval measuring unit, and a unit control and indication, the output of which is connected to the generator and the input of the unit for the formation of the time interval, the reference voltage source connected to the threshold input devices, a crystal oscillator connected to a unit for measuring time intervals.
Согласно изобретению второй генератор ультразвуковых импульсов подключен к второму излучателю, последовательно соединены второй приемник, второй усилитель, второе пороговое устройство, второй блок формирования временного интервала и второй блок измерения временного интервала, причем источник опорного напряжения подключен к второму входу второго порогового устройства, вход второго блока измерения временного интервала связан с кварцевым генератором, а выход второго блока измерения временного интервала подключен к блоку управления и индикации, выходы которого подключены ко второму генератору и второму блоку формирования временного интервала.According to the invention, a second ultrasonic pulse generator is connected to a second emitter, a second receiver, a second amplifier, a second threshold device, a second time interval forming unit and a second time interval measuring unit are connected in series, the voltage reference being connected to the second input of the second threshold device, the input of the second unit the time interval measurement is connected to the crystal oscillator, and the output of the second time interval measurement unit is connected to the control unit indication, the outputs of which are connected to the second generator and a second unit forming a time interval.
Использование второго генератора, подключенного ко второму излучателю, и последовательно соединенных второго приемника, второго усилителя, работающих на другой частоте, второго порогового устройства, второго блока формирования временного интервала и второго блока измерения временного интервала, когда источник опорного напряжения подключен к второму входу второго порогового устройства, вход второго блока измерения временного интервала связан с кварцевым генератором, а выход второго блока измерения временного интервала подключен к блоку управления и индикации, позволяет компенсировать погрешность измерения ультразвукового локатора и повышает стабильность измерения за счет нового алгоритма обработки, заключающегося в определении временной координаты начала ответного сигнала путем корректировки измеренных временных интервалов в первом и втором блоках измерения временного интервала.Using a second generator connected to the second emitter and serially connected to a second receiver, a second amplifier operating at a different frequency, a second threshold device, a second time interval generating unit and a second time interval measuring unit when the reference voltage source is connected to the second input of the second threshold device , the input of the second time interval measurement unit is connected to the crystal oscillator, and the output of the second time interval measurement unit is connected to loci control and indication, to compensate for the measurement error of the ultrasonic radar and improves stability by a new measurement processing algorithm is to determine the coordinates of the start time of the response signal by adjusting the measured time intervals in the first and second blocks of time interval measurement.
На фиг. 1 представлена схема предложенного устройства.In FIG. 1 presents a diagram of the proposed device.
На фиг. 2 представлена диаграмма, иллюстрирующая работу устройства.In FIG. 2 is a diagram illustrating the operation of the device.
Устройство компенсации погрешности измерения ультразвукового скважинного глубиномера (фиг. 1) содержит блок управления и индикации 1 (БУиИ), соединенный с первым 2 (Г1) и вторым 3 (Г2) генераторами. Выход первого генератора 2 (Г1) соединен с первым излучателем 4 (И1), выход второго генератора 3 (Г2) соединен со вторым излучателем 5 (И2). Первый приемник 6 (П1) соединен с первым усилителем 7 (У1), выход которого связан с входом первого порогового устройства 8 (ПУ1). К другому входу первого порогового устройства 8 (ПУ1) подключен источник опорного напряжения 9 (ИОН). Выход первого порогового устройства 8 (ПУ1) подключен к входу первого блока формирования временного интервала 10 (БФВИ1), к другому входу которого подключен блок управления и индикации 1 (БУиИ). Выход первого блока формирования временного интервала 10 (БФВИ1) подключен к первому входу первого блока измерения временных интервалов 11 (БИВИ1), второй вход которого связан с кварцевым генератором 12 (КГ). Выход первого блока измерения временных интервалов 11 (БИВИ1) связан с блоком управления и индикации 1 (БУиИ). Второй приемник 13 (П2) соединен со вторым усилителем 14 (У2), выход которого связан с входом второго порогового устройства 15 (ПУ2). К другому входу второго порогового устройства 15 (ПУ2) подключен источник опорного напряжения 9 (ИОН). Выход второго порогового устройства 15 (ПУ2) подключен к входу второго блока формирования временного интервала 16 (БФВИ2), к другому входу которого подключен блок управления и индикации 1 (БУиИ). Выход второго блока формирования временного интервала 16 (БФВИ2) подключен к второму блоку измерения временных интервалов 17 (БИВИ2), к второму входу которого подключен кварцевый генератор 12 (КГ). Выход второго блока измерения временных интервалов 17 (БИВИ2) связан с блоком управления и индикации 1 БУиИ).The device for compensating the measurement error of an ultrasonic borehole depth gauge (Fig. 1) contains a control and indication unit 1 (BUiI) connected to the first 2 (G1) and second 3 (G2) generators. The output of the first generator 2 (G1) is connected to the first emitter 4 (I1), the output of the second generator 3 (G2) is connected to the second emitter 5 (I2). The first receiver 6 (P1) is connected to the first amplifier 7 (U1), the output of which is connected to the input of the first threshold device 8 (PU1). To the other input of the first threshold device 8 (PU1) is connected a reference voltage source 9 (ION). The output of the first threshold device 8 (PU1) is connected to the input of the first block of the formation of the time interval 10 (BFVI1), to the other input of which the control and indication unit 1 (BUiI) is connected. The output of the first block of the formation of the time interval 10 (BFVI1) is connected to the first input of the first block of measurement of time intervals 11 (BIVI1), the second input of which is connected to the crystal oscillator 12 (KG). The output of the first unit for measuring time intervals 11 (BIVI1) is connected to the control unit and display 1 (BUiI). The second receiver 13 (P2) is connected to the second amplifier 14 (U2), the output of which is connected to the input of the second threshold device 15 (PU2). To another input of the second threshold device 15 (PU2) is connected to a reference voltage source 9 (ION). The output of the second threshold device 15 (PU2) is connected to the input of the second block for the formation of the time interval 16 (BFVI2), to the other input of which the control and indication unit 1 (BUiI) is connected. The output of the second block for the formation of the time interval 16 (BFVI2) is connected to the second block for measuring time intervals 17 (BIVI2), the second input of which is connected to a crystal oscillator 12 (KG). The output of the second block of measurement of time intervals 17 (BIVI2) is connected with the control unit and display 1 BUiI).
Блок управления и индикации 1 (БУиИ) может быть выполнен на микроконтроллере ATMEGA16 и семисегментных индикаторах типа DA56-11SRWA. Блоки формирования временного интервала 10 (БФВИ1) и 16 (БФВИ2) выполнены на стандартной микросхеме К1554ТМ2. Генераторы 2 (Г1) и 3 (Г2) могут быть выполнены по схеме с разрядом накопительной емкости на тиристорах типа КУ104Г. Излучатели 4 (И1) и 5 (И2), приемники 6 (П1) и 13 (П2) могут быть изготовлены из любой пьезокерамики, например ЦТС-19. Усилители 7 (У1) и 14 (У2) могут быть выполнены на операционном усилителе, например К544УД2. В качестве порогового устройства 8 (ПУ1) и 15 (ПУ2) может использоваться компаратор К521СА3. Блоки измерения временного интервала 11 (БИВИ1) и 17 (БИВИ2) могут быть выполнены на стандартных микросхемах, например К1554ИЕ7. Источник опорного напряжения 9 (ИОН) выбран типовым REF 192 фирмы ANALOG DEVICES в стандартном включении. Кварцевый генератор 12 (КГ) может быть выполнен на микросхеме KXO-V97 50.0 фирмы GEYER в стандартном включении.The control and indication unit 1 (BUiI) can be performed on an ATMEGA16 microcontroller and seven-segment indicators of the type DA56-11SRWA. The time interval formation blocks 10 (BFVI1) and 16 (BFVI2) are made on a standard K1554TM2 microcircuit. Generators 2 (G1) and 3 (G2) can be made according to the scheme with the discharge of the storage capacitance on KU104G thyristors. Emitters 4 (I1) and 5 (I2), receivers 6 (P1) and 13 (P2) can be made of any piezoceramics, for example, TsTS-19. Amplifiers 7 (U1) and 14 (U2) can be performed on an operational amplifier, for example K544UD2. As a threshold device 8 (PU1) and 15 (PU2) can be used comparator K521CA3. The time interval measurement blocks 11 (BIVI1) and 17 (BIVI2) can be performed on standard microcircuits, for example, K1554IE7. The reference voltage source 9 (ION) is selected as standard REF 192 from ANALOG DEVICES in a standard connection. A crystal oscillator 12 (KG) can be made on a GEYER chip KXO-V97 50.0 in a standard inclusion.
Устройство работает следующим образом.The device operates as follows.
Блок управления и индикации 1 (БУиИ) вырабатывает импульс запуска для первого генератора 2 (Г1), этим же импульсом первый блок формирования временного интервала 10 (БФВИ1) устанавливается в состояние логической единицы. Первый генератор 2 (Г1) возбуждает первый излучатель 4 (И1). Излученный ультразвуковой импульс распространяется по контролируемой среде и принимается первым приемником 6 (П1), усиливается первым усилителем 7 (У1) и поступает на вход первого порогового устройства 8 (ПУ1). На второй вход первого порогового устройства 8 (ПУ1) подается напряжение U1 от источника опорного напряжения 9 (ИОН). Как только напряжение на выходе первого усилителя 7 (У1) превысит напряжение U1, выход первого порогового устройства 8 (ПУ1) переключится в состояние логической единицы, которая сбрасывает первый блок формирования временного интервала 10 (БФВИ1) в состояние логического нуля (точка t1 фиг. 2). Таким образом, на выходе первого блока формирования временного интервала 10 (БФВИ1) получится импульс, длительность которого равна времени
Затем блок управления и индикации 1 (БУиИ) вырабатывает импульс запуска для второго генератора 3 (Г2), этим же импульсом второй блок формирования временного интервала 15 (БФВИ2) устанавливается в состояние логической единицы. Второй генератор 3 (Г2) возбуждает второй излучатель 5 (И2). Излученный ультразвуковой импульс распространяется по той же контролируемой среде и принимается вторым приемником 13 (П2), усиливается вторым усилителем 14 (У2) и поступает на вход второго порогового устройства 15 (ПУ2). На второй вход второго порогового устройства 15 (ПУ2) подается напряжение U1 с источника опорного напряжения 9 (ИОН). Как только напряжение на выходе второго усилителя 14 (У2) превысит напряжение U1, выход второго порогового устройства 15 (ПУ2) переключится в состояние логической единицы, которая сбрасывает второй блок формирования временного интервала 16 (БФВИ2) в состояние логического нуля (точка t2 фиг. 1). Таким образом, на выходе второго блока формирования временного интервала 16 (БФВИ2) получится импульс, длительность которого равна времени
где
i- номер коррекции,i- correction number,
После того как разность между скорректированными первым и вторым временными интервалами будет меньше чем четверть периода ультразвуковых колебаний:After the difference between the adjusted first and second time intervals is less than a quarter of the period of ultrasonic vibrations:
процесс коррекции прекращается и полученный первый временной интервал
В качестве примера рассмотрим определение расстояния в трубе длиной 250 см, заполненной водой, в которой были установлены излучатели 4 (И1) и 5 (И2) и приемники 6 (П1) и 13 (П2). Частота ультразвуковых колебаний первого излучателя 4 (И1) и первого приемника 6 (П1) составляла 600 кГц, соответственно длина волны
Δt1=328,7 мкс, Δt2=326,8 мкс.Δt 1 = 328.7 μs, Δt 2 = 326.8 μs.
Временные интервалы между излученными и отраженными ультразвуковыми импульсами, измеренные блоками измерения временных интервалов 11 (БИВИ1) и 17 (БИВИ2), имели длительностиThe time intervals between the emitted and reflected ultrasonic pulses measured by the measurement units of the time intervals 11 (BIVI1) and 17 (BIVI2) had durations
Δt1=328,7 мкс,Δt 1 = 328.7 μs,
Δt2=326,8 мкс.Δt 2 = 326.8 μs.
При коррекции по формулам 1 и 2 получили следующий набор значений:When corrected according to formulas 1 and 2, we obtained the following set of values:
1)
После первой коррекции (i=1) получили значение, превышающее четверть периода ультразвуковых колебаний. Провели вторую коррекцию:After the first correction (i = 1), a value exceeding a quarter of the period of ultrasonic vibrations was obtained. Conducted a second correction:
2)
После второй коррекции (i=2) получили значение, превышающее четверть периода ультразвуковых колебаний. Провели третью коррекцию:After the second correction (i = 2), a value exceeding a quarter of the period of ultrasonic vibrations was obtained. Conducted a third correction:
3)
После третьей коррекции (i=3) получили разность времен первого и второго интервала меньше четверти периода ультразвуковых колебаний.After the third correction (i = 3), the time difference between the first and second interval was less than a quarter of the period of ultrasonic vibrations.
В результате расчета, блок управления и индикации 1 (БУиИ) получил следующее значение временного интервала:As a result of the calculation, the control unit and indication 1 (BUiI) received the following value of the time interval:
Используя это значение временного интервала, блок управления и индикации 1 (БУиИ) определил расстояние до отражающей поверхности и произвел индикацию этого расстояния.Using this value of the time interval, the control and indication unit 1 (BUiI) determined the distance to the reflecting surface and produced an indication of this distance.
где С - скорость распространения ультразвука в воде.where C is the speed of propagation of ultrasound in water.
Ошибка измерения уровня ∆h составила:The error in measuring the level ∆h amounted to:
∆h=250-250,28=0,28 мм.∆h = 250-250.28 = 0.28 mm.
Таким образом, экспериментально установлено, что погрешность измерения уровня составила λ/6.Thus, it was experimentally established that the level measurement error was λ / 6.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013146215/28A RU2544311C1 (en) | 2013-10-17 | 2013-10-17 | Device to compensate error of measurement of ultrasonic well depth gauge |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013146215/28A RU2544311C1 (en) | 2013-10-17 | 2013-10-17 | Device to compensate error of measurement of ultrasonic well depth gauge |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2544311C1 true RU2544311C1 (en) | 2015-03-20 |
Family
ID=53290508
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013146215/28A RU2544311C1 (en) | 2013-10-17 | 2013-10-17 | Device to compensate error of measurement of ultrasonic well depth gauge |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2544311C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2596907C1 (en) * | 2015-06-09 | 2016-09-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Device for compensation of error of measurement of ultrasonic locator |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4467653A (en) * | 1982-03-26 | 1984-08-28 | Matix Industries S.A. | Method and apparatus for ultrasonic analysis |
RU2129703C1 (en) * | 1995-12-07 | 1999-04-27 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр внедрения систем промышленного назначения" | Process of compensation of errors of acoustic location level indicators and device for its implementation |
RU2358243C1 (en) * | 2007-12-24 | 2009-06-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет | Method of compensating measurement errors of ultrasonic level gauge |
RU2389982C1 (en) * | 2009-04-06 | 2010-05-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский политехнический университет" | Method of compensating for errors in ultrasonic level gauge measurements |
RU2389981C1 (en) * | 2009-01-11 | 2010-05-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский политехнический университет" | Method of compensating for errors in ultrasonic level gauge measurements |
US20120310093A1 (en) * | 2011-06-06 | 2012-12-06 | Fujifilm Corporation | Ultrasound image producing method and ultrasound image diagnostic apparatus |
-
2013
- 2013-10-17 RU RU2013146215/28A patent/RU2544311C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4467653A (en) * | 1982-03-26 | 1984-08-28 | Matix Industries S.A. | Method and apparatus for ultrasonic analysis |
RU2129703C1 (en) * | 1995-12-07 | 1999-04-27 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр внедрения систем промышленного назначения" | Process of compensation of errors of acoustic location level indicators and device for its implementation |
RU2358243C1 (en) * | 2007-12-24 | 2009-06-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет | Method of compensating measurement errors of ultrasonic level gauge |
RU2389981C1 (en) * | 2009-01-11 | 2010-05-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский политехнический университет" | Method of compensating for errors in ultrasonic level gauge measurements |
RU2389982C1 (en) * | 2009-04-06 | 2010-05-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский политехнический университет" | Method of compensating for errors in ultrasonic level gauge measurements |
US20120310093A1 (en) * | 2011-06-06 | 2012-12-06 | Fujifilm Corporation | Ultrasound image producing method and ultrasound image diagnostic apparatus |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2596907C1 (en) * | 2015-06-09 | 2016-09-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Device for compensation of error of measurement of ultrasonic locator |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107576371B (en) | A kind of Ultrasonic Liquid Level Measurement and ultrasonic wave liquid level measuring apparatus | |
RU2544310C1 (en) | Method to compensate for error of measurement of ultrasonic locator | |
US11346694B2 (en) | Method for measuring the velocity of a fluid using ultrasound | |
RU2389982C1 (en) | Method of compensating for errors in ultrasonic level gauge measurements | |
CN104536003A (en) | Ultrasonic distance measuring method and device based on multiple emission frequencies | |
RU2544311C1 (en) | Device to compensate error of measurement of ultrasonic well depth gauge | |
RU2389981C1 (en) | Method of compensating for errors in ultrasonic level gauge measurements | |
RU2703836C1 (en) | Ultrasonic locator measurement error compensation device | |
RU2599602C1 (en) | Method for compensation of error of measurement of ultrasonic locator | |
RU2596907C1 (en) | Device for compensation of error of measurement of ultrasonic locator | |
RU2703834C1 (en) | Method of compensation for measurement error of ultrasonic locator | |
Moraga et al. | Role of very-high-frequency excitation in single-bubble sonoluminescence | |
US2416367A (en) | Pulse generating system | |
CN103969648B (en) | Ultrasonic ranging method | |
EP4431936A1 (en) | Waveform shaping device and gas concentration measuring device | |
Shulgina et al. | Mathematical analysis of the echo-impulse position detection by the dual-frequency sensing method | |
JP5733029B2 (en) | Inspection device and inspection method for underwater transmitter | |
RU2436050C1 (en) | Method of defining sound velocity in fluids | |
RU2754716C1 (en) | Ultrasonic locator measurement error compensation device | |
RU2748137C1 (en) | Method of compensation of the measurement inaccuracy of the ultrasonic locator | |
CN105652276A (en) | Ultrasonic wave range finding system | |
CN104880512A (en) | Temperature-compensation ultrasonic surface wave-based lithosphere state real-time detection system | |
RU2470267C1 (en) | Device to compensate for error in measurement by ultrasonic level metre | |
RU2256158C1 (en) | Level gage | |
RU2396521C1 (en) | Device for compensating for ultrasonic level gauge measurement errors |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151018 |