穆海棠
(安徽省勘查技術(shù)院,安徽 合肥 210031)
探地雷達(dá)(GPR)是一種用來探測地球內(nèi)部淺層介質(zhì)的地球物理方法,通過發(fā)射和接收高頻電磁波來獲得地下介質(zhì)分布情況,具有高精度、高效率和無損的特點(diǎn),目前被廣泛應(yīng)用于各種工程探測領(lǐng)域。
本文提出了一種二維時域有限差分(FDTD)建模方法[1],采用橫磁(TM)模式建立了地表反射探地雷達(dá)模型。為了吸收模型網(wǎng)格邊緣的波,引入完全匹配層(PML)的吸收邊界。正演模擬基于MATLAB環(huán)境實(shí)現(xiàn)二維時域有限差分建模,以此來展示對于反射式探地雷達(dá)(GPR)在分層介質(zhì)中的建模結(jié)果。
從麥克斯韋旋度方程的頻域理論出發(fā),即:
假設(shè)在二維模型中y方向沒有變化,加入完全匹配層實(shí)現(xiàn)的吸收邊界條件[2]。通過進(jìn)行傅里葉變換,最后可得時域形式:
其中*表示卷積。公式(2)描述了二維GPR反射剖面的TM模式的求解表達(dá)式。
為了進(jìn)行數(shù)值模擬,使用了一種跳躍式的交錯網(wǎng)格方法,該方法包括在空間和時間上抵消電場和磁場分量。邊界條件使用完全匹配層(PML),其提供了對于來自建模網(wǎng)格邊緣的反射更好的衰減[3],同時不需要改變FDTD更新方程,只需要改變邊界區(qū)域的坐標(biāo)拉伸變量。
沿用水平分層模型,但為了模擬實(shí)際工程問題,比如地下可能存在遺留的水泥底座或者金屬樁等,如圖1所示,我們在地下4m處添加了一個厚1m,長6m的異常塊體。該異常塊體的電性參數(shù)為:。
圖1 包含一個異常塊體的水平分層介質(zhì)模型(上)和數(shù)值模擬結(jié)果(下)
圖1下圖顯示了對應(yīng)模型1的反射GPR共偏移數(shù)據(jù)??梢郧宄乜吹降叵陆橘|(zhì)的水平分層現(xiàn)象,并且可以看到來自異常塊體兩個角的衍射。出現(xiàn)在頂部的則是空氣中與地下的直達(dá)波合并在一起形成的。
圖2 包含一個異常塊體的傾斜分層介質(zhì)模型(上)和數(shù)值模擬結(jié)果(下)
在實(shí)際情況中,水平的介質(zhì)分界面并不是普遍的,為了更貼近實(shí)際情況以及更好的驗(yàn)證模擬程序,如圖2上圖所示,我們在此模型中將采取傾斜的上下介質(zhì)分界面,并且仍包含異常塊體。
如圖2下圖的數(shù)值模擬結(jié)果,可以清楚地看到來自塊異常每個角的衍射。此外,由于上層速度異常引起的時間偏移,雖然在探地雷達(dá)剖面中不是一個完美的直線界面,但上下兩層之間的傾斜邊界是明顯可見的。空氣中的波和地下波合并在一起,出現(xiàn)在該圖的頂部。
本文進(jìn)行了分層探地雷達(dá)在不同介質(zhì)模型的時域有限差分模擬,其對于異常塊體以及水平或傾斜的介質(zhì)分界面表現(xiàn)良好。從數(shù)據(jù)立方體中提取的共偏移反射GPR數(shù)據(jù)所對應(yīng)的圖像,可以清楚的表現(xiàn)出異常塊體每個角的衍射以及上下兩層之間的傾斜邊界。在實(shí)際工程應(yīng)用中,可以考慮使用探地雷達(dá)可以作為工程區(qū)域淺地表探測的方法。