白育銘 陶國志 李瑤瑤
摘 要:在探地雷達(Ground Penetrating Radar, GPR)的原位測試中,常用的地下目標體有多種,如常涉及到的管線、管線、管道、電纜、礫石、砌體等。本文就其中重要目標體以及相關(guān)在正演軟件中的定義進行了簡單的歸類和介紹。
關(guān)鍵詞:探地雷達;測試;目標體
在探地雷達(Ground Penetrating Radar, GPR)的原位測試中,常用的地下目標體有多種,如常涉及到的各種尺寸的管線、管道、電纜、礫石、砌體等。本文就其中重要目標體進行了簡單的歸類和介紹。
對于管線形式的地下目標體,應用GPR進行探測的主要目的是檢測管線的存在與否,追蹤管線的位置和分布,找到交叉點,尤其是找到較大的管線。對于空洞形式的地下目標體,主要是檢測空洞的存在與否,追蹤其位置。對于土層等結(jié)構(gòu),測量土層的厚度和土層種類;依據(jù)大小區(qū)分巖石塊)。對于砌層和金屬物體,其位置及大致形狀是探測的主要目的(U S Inan, 2011)。
所以,在GPR正演設(shè)計地下介質(zhì)模型的時候,也需要考慮上述需求。以gprMax2D為例,通過#medium:命令,可以在模型中引入一組本構(gòu)參數(shù)描述給定媒介的。命令的語法是
#medium:f1 f2 f3 f4 f5 f6 str1。該命令的參數(shù)為:
f1介質(zhì)的直流(靜態(tài))相對介電常數(shù) rs
f2理論無限頻率下的相對介電常數(shù) r∞
f3介質(zhì)的弛豫時間τ (秒)
f4介質(zhì)的直流(靜態(tài))電導率σ (西門子/米)
f5介質(zhì)的相對滲透率?r
f6介質(zhì)的磁導率σ*
而一般常見的介質(zhì)的主要參數(shù)(如相對介電常數(shù)、電導率)如下圖所示,
在雷達正演軟件gprMax(C Warren et al., 2016)中,為了完成這項任務,GprMax2D/3D用時域有限差分法求解麥克斯韋方程組方法(FDTD)。有關(guān)使用時域有限差分法進行探地雷達建模的詳細信息。以BRE4模型為例(X Dérobert and L Pajewski, 2018),模型中通過設(shè)置埋深不同和不同尺寸的金屬球、空洞,而其背景介質(zhì)為濕沙,其模型圖見下圖,
在GprMax上述模型可用如下的參數(shù)定義:
#material: 6.0 0.005 1.0 0.0 concrete
#material: 20.0 0.1 1.0 0.0 wet_sand
---------------------------------------------------------------------
#domain: 2.5 0.2 0.0025
#dx_dy_dz: 0.0025 0.0025 0.0025
#time_window: 12e-9
---------------------------------------------------------------------
#box: 0.0 0.0 0 2.5 0.15 0.0025 wet_sand
#cylinder: 0.15 0.1 0 0.15 0.1 0.0025 0.0125 pec
#cylinder: 0.35 0.075 0 0.35 0.075 0.0025 0.0125 pec
#cylinder: 0.55 0.07 0 0.55 0.07 0.0025 0.0125 pec
#cylinder: 0.75 0.05 0 0.75 0.05 0.0025 0.0125 pec
#cylinder: 0.95 0.1 0 0.95 0.1 0.0025 0.0375 free_space
#cylinder: 1.15 0.075 0 1.15 0.075 0.0025 0.0375 free_space
#cylinder: 1.35 0.07 0 1.35 0.07 0.0025 0.0375 free_space
#cylinder: 1.55 0.05 0 1.55 0.05 0.0025 0.0375 free_space
#cylinder: 1.75 0.1 0 1.75 0.1 0.0025 0.005 pec
#cylinder: 1.95 0.075 0 1.95 0.075 0.0025 0.005 pec
#cylinder: 2.15 0.07 0 2.15 0.07 0.0025 0.005 pec
#cylinder: 2.35 0.05 0 2.35 0.05 0.0025 0.005 pec
通過上述參數(shù),地下介質(zhì)及地下目標體的介質(zhì)參數(shù)和位置分布及埋深完成了定義,從而通過正演軟件對地下剖面進行正演模擬。
參考文獻:
[1] Inan U S. Numerical Electromagnetics The FDTD Method[M]. Cambridge University Press: ?2011.
[2] Warren C, Giannopoulos A, Giannakis I. gprMax: Open source software to simulate electromagnetic wave propagation for Ground Penetrating Radar[J]. Computer Physics Communications, 2016, 209: 163-170.
[3] Dérobert X, Pajewski L. TU1208 Open Database of Radargrams: The Dataset of the IFSTTAR Geophysical Test Site[J]. Remote Sensing, 2018, 10(4): 530.
本文是由大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目(202010191038)支持。
(吉林建筑大學測繪與勘查工程學院,吉林 長春 130118)