[发明专利]用于测量流体速度的方法有效
申请号: | 201880042944.1 | 申请日: | 2018-06-22 |
公开(公告)号: | CN110799810B | 公开(公告)日: | 2021-11-30 |
发明(设计)人: | H·泰布尔勒 | 申请(专利权)人: | 萨基姆通讯能源及电信联合股份公司 |
主分类号: | G01F1/66 | 分类号: | G01F1/66;G01P5/24 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 亓云;陈斌 |
地址: | 法国里埃*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 测量 流体 速度 方法 | ||
1.一种用于测量流体速度的方法,包括以下步骤:
-发射测量超声信号(Se);
-采集并数字化在所述测量超声信号(Se)穿过限定长度(L)的路径之后的所接收的测量超声信号(Sr,Sr1,Sr2)的测量部分(25,26)以获得测量样本;
-在所述测量样本的基础上来估算所述测量部分的振幅;
-访问存储在存储器中的预填充参考表的参考样本,所述参考样本形成参考曲线,所述参考曲线构成所述测量样本的插值;
-通过将所述测量样本乘以所述参考曲线(30,43)的振幅与所述测量部分的所述振幅之间的比率来产生经调整的测量样本;
-针对每个经调整的测量样本确定所述经调整的测量样本与所述参考曲线之间的单位时移;
-在所述单位时移和所述参考样本的基础上,针对每个经调整的测量样本估算所述测量部分的过零时刻;
-在所述过零时刻的平均值的基础上估算所述测量超声信号穿过所述限定长度的路径的路径时间测量;
-在所述路径时间测量的基础上来估算所述流体的速度。
2.如权利要求1所述的用于测量流体速度的方法,其特征在于,所述单位时移是通过在所述参考样本的基础上执行线性插值或阶数n的二次插值来确定的。
3.如权利要求1所述的用于测量流体速度的方法,其特征在于,进一步包括以下步骤:测量所述流体的温度,以及根据所述流体的温度从多个所存储的参考曲线之间选择所述参考曲线。
4.如权利要求1所述的用于测量流体速度的方法,其特征在于,进一步包括初步步骤,所述初步步骤包括估算以及从所述测量样本中减去所述测量样本的偏移。
5.如权利要求1所述的用于测量流体速度的方法,其特征在于,进一步包括以下步骤:对所述测量部分的采样施加等于所述单位时移的平均值的采样延迟。
6.如权利要求5所述的用于测量流体速度的方法,其特征在于,所述采样延迟的施加包括延迟时钟信号(CLK),所述时钟信号调节对所述测量部分进行数字化的模数转换器(21)。
7.如权利要求6所述的用于测量流体速度的方法,其特征在于,包括用于延迟所述时钟信号的以下步骤:
-在输入处将所述时钟信号施加到由多个延迟级形成的链(35),每个延迟级的输出与所确定的延迟相关联;
-选择其所确定的延迟与所述采样延迟相对应的延迟级的输出。
8.如权利要求7所述的用于测量流体速度的方法,其特征在于,复用器(36)以及由所述多个延迟级形成的所述链(35)是在FPGA(17)中进行编程的,所述复用器(36)被用于执行对延迟级的输出的选择。
9.如权利要求1所述的用于测量流体速度的方法,其特征在于,进一步包括以下步骤:
-执行多个路径时间测量;
-计算所述路径时间测量的平均值M';
-消除位于跨度[M'-X;M'+X]之外的不精确的路径时间测量(40);
-计算所述跨度[M'-X;M'+X]内的路径时间测量(41)的平均值M;
-在所述平均值M的基础上来估算所述流体的速度。
10.如权利要求1所述的用于测量流体速度的方法,其特征在于,包括以下步骤:
-发射第一测量超声信号和第二测量超声信号;
-采集并数字化在第一测量超声信号从上游到下游穿过限定长度的路径之后所接收的第一测量超声信号的第一测量部分以获得第一测量样本;
-采集并数字化在第二测量超声信号从下游到上游穿过限定长度的所述路径之后所接收的第二测量超声信号的第二测量部分以获得第二测量样本;
-最大化所述第一测量样本和所述第二测量样本之间的互相关函数以获得路径时间差;
-在所述路径时间差的基础上来估算所述流体的速度。
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