JP2015516573A - レベル測定および他の用途のレーダーのための進歩的なアンテナ保護 - Google Patents

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Abstract

レベルゲージ(106)は、タンク(102)内の材料(104)に向けてワイヤレス信号を伝達し、タンク内の材料から反射するワイヤレス信号を受信するように構成される、少なくとも1つのアンテナ(216)を含む。また、レベルゲージは、ハウジング(108、202、302、402)を含み、ハウジングは、外側部分(204、304)と、外側部分内の高くなったリム(208、308)と、外がウェア部分とリムとの間を延びる角度の付いた部分(206、306)と、リム内の凹状部分(210、310)と、を備える。凹状部分は、ハウジング内にクレーターを形成する。少なくとも1つのアンテナは、ハウジングの凹状部分を通してワイヤレス信号を伝達および受信するように構成される。【選択図】図2B

Description

[0001]本開示は、全体としてレーダーシステムに関する。より具体的には、本開示は、レベル測定および他の用途のレーダーのための進歩的なアンテナ保護に関する。
[0002]処理施設および他の施設は、日常的に液体材料および他の材料を貯蔵するためのタンクを含む。たとえば、貯蔵タンクは、オイルまたは他の材料を貯蔵するために、タンク場施設および他の貯蔵施設で用いられる。他の例として、オイルタンカーおよび他の輸送船舶は、日常的にオイルまたは他の材料を貯蔵するために多数のタンクを含む。
[0003]しばしば、タンク内に貯蔵されている量を測定することが必要であるか望ましいことがある。これは、たとえば、材料をタンク内に入れるまたはタンクから出すときに便利である。具体的な例として、「管理輸送」および「オイルの重量測定および計測」は、しばしば、タンクの屋根に取り付けられるレベル測定機器からの非常に正確な測定を必要とする。バルクストレージタンクにおいて、1ミリメートルの高さ測定の誤差は、数立方メートルの体積誤差になりえる。これは、1またはそれ以上の関係者に数千ドルの損失を与え得る。
[0004]レーダー測定は、ここ数十年の非接触レベル測定の1つのタイプである。レーダー測定は、典型的には、タンク内の材料に向けてワイヤレスの信号を伝達し、タンク内の材料から反射したワイヤレス信号を受信する。不幸にも、レーダー測定は、タンクの壁、底部、屋根、および攪拌機、はしご、加熱コイルのような障害物からの反射のような、タンク内の複数の反射により影響を受けることがある。さらに、タンクの完全な収容量は、しばしば、貯蔵および輸送のために用いられる。このため、レベル測定は、典型的には、材料のレベルがタンクの底部または屋根に近づいたときにでも常意に信頼性を持つようにする必要があり、これは従来のレーダー測定では達成が困難なことがある。
[0005]これらの問題を解決する1つのアプローチは、より小さいアンテナとともに狭いレーダービームを使用することである。より小さいアンテナは、タンクの様々なノズル内に嵌合することができ、タンク内に大きな「マンホール」を形成するのに関するコストを除去する。さらに、より狭いビームは、タンク内の他の物体からの反射を避けることができる。それゆえ、超広バンド幅のミリメートル波のレーダーが提案されている。しかし、タンク内の材料は、活動的(非常に腐食性がある等)であることがあり、タンク内の圧力は、大気圧よりも高いことがある。結果として、高性能および低コストを達成するために、ミリメートル波レーダーのような敏感なレベル測定機器のロバスト保護が非常に重要である。
[0006]本開示は、レベル測定および他の用途におけるレーダーのための進歩的なアンテナ保護を提供する。
[0007]第1の実施形態において、レベルゲージは、タンク内の材料に向けてワイヤレス信号を伝達し、タンク内の材料から反射されるワイヤレス信号を受信するように構成される、少なくとも1つのアンテナを含む。また、レベルゲージは、外側部分を備えるハウジングを含み、ハウジングは、外側部分内の高くなったリム、外側部分とリムとの間に延びる角度の付いた部分、およびリム内の凹部を含む。凹部は、ハウジング内にクレーターを形成する。少なくとも1つのアンテナは、ハウジングの凹部を通じてワイヤレス信号を伝達および受信するように構成される。
[0008]第2の実施形態において、装置は、1つまたはそれ以上のワイヤレス要素を保護するように構成されるハウジングを含む。ハウジングは、外側部分、外側部分内の高くなったリム、外側部分とリムとの間を延びる角度の付いた部分、およびリム内の凹部を含む。凹部はハウジング内にクレーターを形成し、また、1つまたはそれ以上のワイヤレス要素により使用されるワイヤレス信号に対して実質的に透明である。
[0009]第3の実施形態において、方法は、ハウジングを通じてタンク内の材料に向かってワイヤレス信号を伝達し、ハウジングを通じてタンク内の材料から反射したワイヤレス信号を受信することを含む。ハウジングは、外側部分、外側部分内の高くなったリム、外側部分とリムとの間を延びる角度の付いた部分、リム内の凹部を含む。凹部はハウジング内にクレーターを形成し、また、ワイヤレス信号に対して実質的に透明である。
[0010]他の技術的に特徴は、添付の図面、説明、および特許請求の範囲から当業者に容易に明らかになるであろう。
[0011]本開示のより完全な理解のために、添付図面とともに以下の説明を参照されたい。添付図面は以下の通りである。
本開示による、タンクレベル測定システムの例を示す図である。 本開示による、タンクレベル測定システムの例を示す図である。 本開示による、レベルゲージシステム内の進歩的なアンテナ保護を備えるレベルゲージの例を示す図である。 本開示による、レベルゲージシステム内の進歩的なアンテナ保護を備えるレベルゲージの例を示す図である。 本開示による、レベルゲージシステム内の進歩的なアンテナ保護を備えるレベルゲージの例を示す図である。 本開示による、レベルゲージシステム内の進歩的なアンテナ保護を備えるレベルゲージの例を示す図である。 本開示による、レベル測定のための方法の一例を示す図である。
[0015]以下で議論される図1Aから図5、および本稿における本発明の原理を説明するために使用される様々な実施形態は、単に説明のためだけのものであり、いかなる意味でも本発明の範囲を制限するものではない。当業者は、本発明の原理は、任意のタイプの適切に構成された装置またはシステムにおいて本発明の原理を適用できることを理解するであろう。
[0016]図1Aおよび図1Bは、本開示による、例示的なタンクレベル測定システムを示す。図1Aに示されるように、システム100は、1つまたはそれ以上の材料104を貯蔵することができるタンク102とともに使用される。タンク102は、全体として、少なくとも1つの液体材料または他の材料を受け入れ、また、貯蔵するための好適な任意の構造を備える。タンク102は、たとえば、オイル貯蔵タンク、または他の液体材料または他の材料を貯蔵するためのタンクとすることができる。タンク102は、任意の好適な形状およびサイズを備えることができる。さらに、タンク102は、より大きな構造の一部を形成するものとすることができる。より大きな構造は、1つまたはそれ以上のタンク102を収容またはこれらに関連付けられる、任意の固定構造または移動可能な構造とすることができ、たとえば、移動可能なタンカー船舶、貨物車、トラック、または固定タンク場などである。
[0017]システム100は、タンク102の屋根上のレベルゲージ106を含む。ゲージ106は、タンク102内の材料104のレベルを測定するために使用される。たとえば、ゲージ106内のアンテナは、材料104に向かってワイヤレス信号を伝達し、材料104から反射した信号を受信する。ゲージ106は、タンク102内の材料104のレベルを決定するために、信号を解析することができる。ゲージ106は、タンク内の材料に向かうワイヤレス信号の伝達のための信号の生成、およびタンク内の材料から反射される信号を受信するための、任意の好適な構造を含むことができる。
[0018]いくつかの実施形態において、ゲージ106は、超広帯域(UWB)の「ミリメートル波」(MMW)範囲のワイヤレス信号の使用を提案し、これは約30GHzから約300GHzにわたる。MMW周波数動作により、タンク102の屋根内の小さなノズル内に嵌合するように、ゲージのアンテナを小型化できる。狭いビーム幅を備えるUWBゲージ106は、タンクの壁、底、屋根、および、攪拌機、はしご、および加熱コイルのような障害物からの反射により生じる干渉などの上述した様々な問題を解決することができる。さらに、このタイプのゲージ106は、材料104のレベルがタンク102の底または屋根に近づいたときでも常に信頼できるものとすることができる。さらに、このタイプのゲージ106は、タンク102内で近い間隔にある複数の物体からの干渉の存在下でも正確なものとすることができる。
[0019]図1Aに示されるように、ゲージ106は、カバー108を含み、ゲージ106のアンテナおよび他の要素をタンク102内の環境から保護するカバー108を含む。従来のシステムは、過酷な環境条件の下で、レーダーの性能を優位に低下させることなく、MMWアンテナレンズの前を簡単には保護できない。以下でより詳細に説明するように、ゲージ106は、保護カバー108を含み、これは、全体として「火山円錐」形状を備えると説明される。この保護カバー108は、タンク102内の化学液体および蒸気に対するロバスト性を提供し、アンテナの表面上の水の凝縮に対する機構を提供し、また、信頼できる高い性能を提供する。この保護カバー108は、これらの装置の動作に優位に干渉せずに、UWBレベルゲージまたはMMW範囲で動作する他の装置とともに使用できる。
[0020]図1Bは、他の例示的なシステム150を示し、これは、保護カバー108とともにレベルゲージ106を使用する。この例において、レベルゲージ106は、タンク102の上に延びるトランク152上に取り付けられる。トランク152は、タンク102の内部へのアクセスを提供し、一方で、タンク102の屋根の上の位置にレベルゲージを維持する。具体的な例として、トランク152は、輸送船舶上で使用することができ、レベルゲージ106を船舶のデッキ上に保持し、ゲージ106から水を除去し、タンク内の材料との直接的な接触を避けるようにする。
[0021]図1Aおよび図1Bは、タンクのレベル測定システム100、150の例を示しているが、図1Aおよび図1Bに様々な変更をしてもよい。たとえば、各システムは、多数の、タンク、レベルゲージ、および他の要素を含むようにしてもよい。また、各図に示される機能的な分割は、単に説明のためである。各図の様々な要素は、省略、結合、またはさらに分割することができ、具体的なニーズに応じて追加的な要素を加えることができる。具体的な例として、レベルゲージ106により実行されるように説明される信号処理機能は、レベルゲージ106の外側の、あるいはこれに連結される処理システムにより実行されるようにすることができる。さらに、図1Aおよび図1Bは、レベルゲージ106を使用することができる例示的な方法を示す。しかし、レベルゲージ106は、他の方法で使用することができる。
[0022]図2Aから5は、本開示によるレベルゲージシステムにおける進歩的なアンテナ保護を備えるレベルゲージの例を示している。図2Aおよび図2Bは、進歩的なアンテナ保護を備えるレベルゲージの可能な1つの実施形態を示している。具体的には、図2Aは、ゲージ200の底面図を示し、図2Bは、図2Aのゲージ200の中心を通るゲージ200の断面図を示している。たとえば、ゲージ200は、図1Aおよび図1Bのシステム100、150内のレベルゲージ106の少なくとも一部を形成する。
[0023]図2Aおよび図2Bに示されるように、ゲージ200は、下ハウジング202を含む。下ハウジング202は、ゲージ200の内部要素を囲い、タンク102内の環境から内部要素を分離するのを助ける。この例において、下ハウジング202は、外側環状領域204を含み、頂部および底部は概ね平坦である。しかし、外側環状領域204の頂部表面および底部表面は他の形状とすることもできる。たとえば、外側環状領域204の頂部は、タンク102の内側表面に一致するような形状とすることができ、外側環状領域204の底部は、任意の他の所望な形状備えることができる。ここでは、外側環状領域204は、様々な開口部205を含み、これは、下ハウジング202が、他の構造に対してボルト締めまたは他の方法で固定されることを可能にする。具体的な例として、下ハウジング202は、タンク102の頂部、上ハウジング、または他の構造に対して固定することができ、タンク102の内容物に対して気密シールを形成する。
[0024]また、下ハウジング202は、角度の付いた環状領域206を含み、これは、外側環状領域204から高くなった環状リム208まで延びる。この例における角度の付いた環状領域206は、概ねまっすぐな側部を備え、高くなった環状リム208は丸い。もちろん、角度の付いた環状領域206の側部は、まっすぐである必要はなく、高くなった環状リム208は他の好適な形状を備えることができる。
[0025]さらに、下ハウジング202は中心領域210を含む。中心領域210は凹状であり、また、レベルゲージ200の内側要素に向かってアーチ状である。結果として、環状リム208は、外側環状領域204および中心領域210の両者に対して高くなっている。中心領域210は、タンク内の材料のレベルを決定するために、レベルゲージ200に使用されるワイヤレス信号に対して透明または実質的に透明である。ハウジング202の残りの部分は、ワイヤレス信号に対して実質的にまたは完全に反射性または吸収性である。
[0026]この例におけるゲージ200は、「火山円錐」と称することができる。これは、ハウジング202の外側表面が、外側環状204から、凹状の中心領域210の形状の「クレーター」内に落ちる前に、高くなった環状リム208まで延びるからである。
[0027]環状領域204−208は、ステンレス鋼のようなタンク10の内部の環境に耐えることができる1つまたはそれ以上の金属または他の材料から形成される。また、凹状中心領域210は、実質的にゲージ200の動作に干渉することなくタンク102の内側の環境に耐えることができる、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)層のようなポリマーまたは他の材料から形成される。具体的な実施形態において、PTFE層は、約82mmの幅であり、約9mm−9.5mmの厚さであり、約60mm−61mmの曲率半径を備える。PTFE材料は、様々な異なる化学的腐食に対して実質的に不活性である。
[0028]中心領域210は凹状であるので、中心領域210で凝縮する実質的に全ての水または他の液体は、中心領域210からリム208に向かって離れるように流れる。結果として、ゲージ200は、凝縮効果に有効に対処することができる。また、凹状の中心領域210は、ハウジング202の他の部分に対してシールされるようにすることができ、タンク102の内容物に対して、タンク102内の高くなった圧力に耐えることができる気密シールを形成する。具体的な例として、上述したPTFE層は、約3バール(通常の大気圧の約3倍)のような、数バールの圧力に耐えることができる。凹状の中心領域210は、任意の好適な方法でハウジング202の他の部分に接続でき、たとえば、凹状の中心領域210を固定し、凹状の中心領域210をハウジング202の他の部分の中に押すボルトまたは他の機構を使用する環状構造物211により接続することができる。さらに、凹状の中心領域210は、レベルゲージ200に使用されるワイヤレス信号に何らかの
影響がある場合にても、凹状の中心領域210はその影響はほとんどない。たとえば、PTFE層は、UWB MMWレーダーにほんのわずかな影響しか与えない。
[0029]また、この例におけるレベルゲージ200は、制御ユニット212、トランシーバ214 、アンテナ216、およびアンテナレンズ218を含む。レベルゲージ200は、ワイヤレス信号をタンク102内の材料104に向けて伝達し、タンク102内の材料104から反射したワイヤレス信号を受け取る。その後、材料のレベルを決定するために信号は解析される。この例において、トランシーバ214は、アンテナ216を介してワイヤレス伝達のための信号を生成し、また、トランシーバ214は、アンテナ216によりワイヤレス式に受信した信号を処理する。アンテナ216は、ワイヤレス信号を伝達および受信する。アンテナレンズ218は、伝達されるワイヤレス信号をより狭いビーム幅に集束させる。制御ユニット212は、ワイヤレス信号の伝達を制御し、また、材料レベルを決定するために信号を解析する。
[0030]制御ユニット212は、タンク内の材料レベルを同定するワイヤレス信号の伝達を制御し、また、タンク内の材料レベルを同定するために信号を解析するための任意の好適な構造を含む。トランシーバ214は、UWB MMWトランシーバのようなワイヤレス信号を伝達および受信するための任意の好適な構造を含む。単一のユニットとして示されていが、トランシーバ214は、トランスミッタおよび別個のレシーバを含むことができる。アンテナ216は、ラジオ周波数(RF)アンテナなどの、ワイヤレス信号を伝達および受信するための任意の好適な構造を含む。単一のアンテナ216が示されているが、伝達アンテナおよび受信アンテナなどの複数のアンテナを使用することができる。アンテナレンズ218は、ワイヤレス信号を集束させるための任意の好適な構造を含む。
[0031]図3は、レベルゲージの下ハウジング302の例を示す。図3に示されるように、下ハウジング302は、外側環状領域304、角度の付いた環状領域306、および高くなった環状リム308を含む。環状領域304−308は、少なくとも1つの金属または他の材料から形成することができる。また、下ハウジング302は、凹状の中心領域310を含み、これは、PTFEまたは他の材料から形成することができる。図にみられるように、凹状の中心領域310は、高くなった環状リム308に対してシールされ、これは、タンク102の内側の材料がレベルゲージの敏感な内部要素に到達するのを防止するのを助けることができる。
[0032]図4は、下ハウジング402および上ハウジング404の両者を備えるレベルゲージ400の例を示す。下ハウジング402は、上述したハウジング202、302に類似する。上ハウジング404は、制御ユニット、トランシーバ、アンテナ、およびアンテナレンズなどのレベルゲージ400の内部要素406をカバーする。それゆえ、上ハウジング404は、タンク102の外側の周囲環境からの保護などの、レベルゲージ400の内部要素の保護を提供する。
[0033]図2Aから図4は、レベルゲージシステム内の進歩的なアンテナ保護を備えるレベルゲージの例を示しているが、図2Aから図4に様々な変更をすることができる。たとえば、図2Aから図4に示されるように、下ハウジング202、302、402は、「火山円錐」形状を備え、角度の付いた環状領域は、凹状の中心領域により形成されるクレーターに向かって上方に傾斜している。しかし、「火山円錐」との語は、ハウジングの角度の付いた側部が完全な円錐形を形成することを要求するものではなく、ハウジングの凹状の中心領域が存在すればよい。円形のリングとして示されているが、各ハウジングにおける様々な環状領域は、必要に応じてまた所望により任意の円形または非円形の形状を備えることができる。同様に、円形のディスクとして示されているが、各ハウジングにおける様々な凹状の中心領域は、必要に応じてまた所望により任意の円形または非円形の形状を備えることができる。また、図2Aから図4に示される各要素は、任意の好適なサイズおよび寸法を備えることができる。
[0034]図5は、本開示によりレベル測定のための例示的な方法500を示す。図5に示されるように、ステップ502において、レベルゲージの活動的な要素は、タンクに取り付けられ、ステップ504において、活動的な要素の上に上ハウジングが取り付けられ、ステップ506において、活動的な要素の下に下ハウジングが取り付けられる。活動的な要素は、たとえば、レベルゲージの制御ユニット、トランシーバ、アンテナ、およびアンテナレンズを含むことができる。具体的な実施形態において、少なくともアンテナは、タンクの屋根の小さなノズル内に嵌合するようなサイズとされる。上ハウジングおよび下ハウジングを取り付けることは、タンクのトランクの屋根の対向する側部にハウジングを、好ましくは互いに、固定することを含む。これらの3つのステップは、(任意の順番または組み合わせで)個別的にまたは集合的に実行することができる。
[0035]ステップ508において、ワイヤレス信号が生成され、狭いビームが下ハウジングを通して伝達される。これは、たとえば、トランシーバ214がアンテナ216によりワイヤレス信号に変換される電気信号を生成することを含むことができる。また、これは、アンテナレンズ218がワイヤレス信号を狭いビームに集束させることを含むことができる。UWB MMW範囲の信号のような、任意の好適なワイヤレス信号を使用できることに注意されたい。ステップ510において、タンク内の材料から反射されるワイヤレス信号は、下ハウジングを通して受信される。これは、たとえば、反射された信号の受信に際して、アンテナ216により形成された電気信号をトランシーバ214が受信および処理することを含むことができる。ステップ512において、タンク内の材料のレベルを決定するために信号が解析される。ここでは、飛程時間計算のような、任意の好適な解析操作を使用することができる。
[0036]レベルゲージの動作中、ステップ514において、レベルゲージの活動的な要素は、タンク環境からハウジングにより保護される。これは、たとえば、1つまたは両方のハウジングが、タンク内に貯蔵される材料が活動的な要素に接触することを防止することを含むことができる。
[0037]狭いビームが使用されるので、これは、タンクの壁、底、屋根、および、攪拌機、はしご、および加熱コイルのような障害物からの反射により生じる干渉を除去するのを助けることができる。また、レベルゲージは、材料レベルがタンクの頂部または底部に近接しているかどうかに関わらず、信頼できる動作を提供することができる。さらに、下ハウジングは、レベルゲージの他の要素を、腐食または他の材料から保護するこができ、凝縮の問題を低減または除去でき、また、タンク内の高くなった圧力に耐えることができる。
[0038]図5はレベル測定のための方法の一例を示しているが、図5に様々な変更をすることができる。たとえば、一連のステップとして示されているが、図5の様々なステップは、重なり、並列に生じ、異なる順番で生じ、または複数回行うこともできる。
[0039]本稿を通じて使用されるいくつかの用語および語法の定義を説明する。「伝達」、「受信」、および「通信」およびこれらの派生語は、直接的または間接的な通信を包含する。「含む」、「有する」およびそれらの派生語は、限定なしに含むことを意味する。「または」との語は、包括的であり、および/またはを意味する。「関連付けられる」およびその派生語は、含む、その中に含まれる、相互接続される、収容する、収容される、接続する、連結する、連通可能である、協働する、挟み込まれる、並べられる、近接する、結合される、備える、その特性を備える、関連性を持つ、などを意味する。項目のリストともに使用される「少なくとも1つの」との語は、リスト中の項目の1つまたはそれ以上の異なる組み合わせを用いることができることを意味し、また、リスト中の1つだけの項目が必要とされることを意味する。たとえば、「A、BおよびCのうち少なくとも1つ」とは、A、B、C、AおよびB、AおよびC、BおよびC、AおよびBおよびCの組み合わせを含む。
[0040]本開示は、いくつかの実施形態および全体として関連する方法を説明したが、これらの実施形態および方法の改変をよび置換は当業者に明らかである。したがって、上述の例示的な実施形態の説明は、本開示を定義または制限しない。他の変更、代用、改変は、添付の特許請求の範囲により画定される本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく可能である。

Claims (7)

  1. レベルゲージ(16)であって、
    タンク(102)内の材料(104)に向かってワイヤレス信号を伝達し、前記タンク内の材料から反射されるワイヤレス信号を受信するように構成される少なくとも1つのアンテナ(216)と、
    ハウジングと(108、202、302、402)、を有し、前記ハウジングは、
    外側部分(204、304)と、
    前記外側部分内の高くなったリム(208、308)と、
    前記外側部分と前記リムとの間を延びる角度の付いた部分(206、306)と、
    前記リム内の凹状部分(210、310)と、を有し、前記凹状部分は前記ハウジング内にクレーターを形成し、
    前記少なくとも1つのアンテナは、前記ハウジングの前記凹状部分を通じてワイヤレス信号を伝達および受信するように構成される、レベルゲージ。
  2. 請求項1に記載のレベルゲージであって、
    前記外側部分は、外側環状領域を有し、
    前記角度の付いた部分は、前記外側環状領域内で角度の付いた環状領域を有し、
    前記リムは、環状リムを有する、レベルゲージ。
  3. 請求項1に記載のレベルゲージであって、
    前記ハウジングは、前記凹状部分で凝縮する液体が実質的に前記リムに向かって流れ、前記凹状領域を出るように構成され、
    前記ハウジングの前記凹状部分は、伝達および受信されるワイヤレス信号に対して実質的に透明である、レベルゲージ。
  4. 請求項1に記載のレベルゲージであって、さらに、
    前記少なくとも1つのアンテナと前記ハウジングの前記凹状部分との間に配置されるアンテナレンズ(218)を有し、前記アンテナレンズは、伝達されるワイヤレス信号を集束させるように構成され、
    前記レベルゲージはさらに、前記少なくとも1つのアンテナによるワイヤレスの伝達のための電気信号を生成し、前記少なくとも1つのアンテナから受信した電気信号を処理するように構成されるトランシーバ(214)と、
    前記タンク内の材料のレベルを同定するように構成される制御ユニット(212)と、を有する、レベルゲージ。
  5. 装置であって、
    1つまたはそれ以上のワイヤレス要素を保護するように構成されるハウジング(108、202、302、402)を有し、前記ハウジングは、
    外側部分(204、304)と、
    前記外側部分内で高くなったリム(208、308)と、
    前記外側部分と前記リムとの間を延びる角度の付いた部分(206、306)と、
    前記リム内の凹状部分(210、310)と、を有し、前記凹状部分は前記ハウジング内にクレーターを形成し、
    前記凹状部分は、前記1つまたはそれ以上のワイヤレス要素により使用されるワイヤレス信号に対して実質的に透明である、装置。
  6. 請求項5に記載の装置であって、
    前記外側部分、前記角度の付いた部分、前記リムは、少なくとも1つの金属を有し、
    前記凹状部分は、ポリテトラフルオロエチレンを有する、レベルゲージ。
  7. 方法であって、
    ハウジング(108、202、302、402)を通してタンク(102)内の材料(104)に向けてワイヤレス信号を伝達すること(508)と、
    前記タンク内の材料から反射するワイヤレス信号を受信すること(510)と、を有し、
    前記ハウジングは、外側部分(204、304)と、
    前記外側部分内の高くなったリム(208、308)と、
    前記外側部分と前記リムとの間を延びる角度の付いた部分(206、306)と、
    前記リム内の凹状部分(210、310)と、前記凹状部分は前記ハウジング内にクレーターを形成し、前記凹状部分はワイヤレス信号に対して実質的に透明である、方法。
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