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GPR浅层管线探测应用及信号处理研究

发布时间:2021-06-26 07:45
  在工程物探领域,探地雷达(GPR)是使用最为广泛的方法之一。在进行城市地下管线探测时,拥有采集速度快、操作简便、探测精度高等优势。现阶段,在实际的应用中,依据探地雷达响应剖面进行的解释主要以定性解释为主,所提取的参数主要是管线的位置和埋深,对于地下管线的方位角这一信息,关注有限。在进行时深转换时所用到的速度参数,主要是根据经验,通过对介质的介电常数的估计得到的,误差相对较大。因此,基于GPR响应数据,提取地下管线的方位角,并对介质波速做出准确的估算,就具有相当的实际意义。本文就GPR探测浅层管线进行了研究,围绕管线的方位角确定和介质波速估算两个核心问题开展研究,利用gprMax这一面向探地雷达的FDTD正演模拟软件,评价了影响管线响应双曲线形态的多种因素;通过构造多极化雷达组成的散射矩阵,提取了管线方位角参数;使用频率-波数偏移联合最小熵的方法,提取了管线埋藏介质的电磁波传播速度。主要结论如下:(1)基于FDTD法使用gprMax软件进行了GPR正演模拟,研究了极化雷达单道(A-scan)响应特征和Z切片的响应特征;同时,研究了管线的物理特征(管线材质和填充材料)和几何特征(管径和埋深... 

【文章来源】:贵州大学贵州省 211工程院校

【文章页数】:108 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

GPR浅层管线探测应用及信号处理研究


电场、磁场及其传播方向的空间位置关系

传播方向,重绘,电磁场,电磁波场


贵州大学硕士研究生学位论文f ( , t ) f ( vt))式中 v 表示电磁波的速度,形式如下:1v )式描述了在一维情况下,电磁波在空间中的移动表现为在 v 移动。电磁波的极化论述中不难知道,电磁波场中,电场矢量和磁场矢量是正直于波的传播方向。所以如果给定传播方向,可以存在两 2.2 所示。

重绘,电场,分量,麦克斯韦方程组


.3 电场 E 的极化,其两个分量分别为 Ea(据 Harry M. Jol,2011 重绘)使用的天线基本都为偶极子天线,。法(FDTD)基本理论软件是开源软件 gprMax3D,该软波的传播,对探地雷达(GPR)进实际上是麦克斯韦方程组对时间和散化空间Δx,Δy 和Δz,和离散化越小,就越接近实际问题的表现。需要对离散化的值进行综合考虑。的 FDTD 网格模块是以 Kane Yee

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
[1]铁路路基雷达探测图像病害识别算法与风险评估模型研究[D]. 徐昕军.中国矿业大学(北京) 2018

硕士论文
[1]基于人脸识别的三维探地雷达道路病害变化自动识别技术研究[D]. 刘立超.中国地质大学(北京) 2018



本文编号:3250944

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