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| 1 | 随机介质中的探地雷达叠前逆时偏移成像显示文摘为了更好地分析探地雷达(GPR)叠前逆时偏移算法对实际地下随机分布介质的成像效果,采用随机过程的谱分解和混合型自相关函数理论构建了不同自相关长度的GPR随机介质模型。基于时域有限差分法(FDTD)构建了GPR叠前逆时偏移成像算法,其中FDTD用于计算正传和反传电磁波场,归一化互相关成像条件用于获取逆时偏移成像剖面。在此基础上,利用该算法对两个随机介质模型的多偏移距正演数据进行计算,并与相应背景介质为均匀介质的逆时偏移结果进行对比。结果表明:电磁波在随机介质中散射强烈,反射波扭曲变形、不连续,形成了明显的随机扰动,致使逆时偏移成像剖面的空间分辨率更低,低频噪声更强;自相关长度是影响随机介质中异常体成像效果的主要因素,自相关长度越小,异常体的成像越清晰,自相关长度越大,异常体的成像效果越差,且不易被识别。 | 王敏玲 龚俊波 王洪华 罗崇炎 | 2019 | 物探化探计算技术2019,41,3: | 2 |
| 2 | 基于GPR逆时偏移成像技术的西部矿区植物根系直径估算试验研究显示文摘植物根系的固砂、存水以及防止土壤沙漠化等功能对西部矿区的生态保护具有重要意义,精确计算植物地下根系的生物量可以对矿区的生态治理提供一定的技术支撑。而植物根系的直径作为生物量计算的一个重要指标参数,直接影响着根系生物量的计算结果。本研究提出了一种基于探地雷达逆时偏移(RTM)(成像技术的植物根系直径估算方法。首先基于时域有限差分(FDTD)原理对浅层地下植物根系的空间分布情况开展数值模拟,获取绕射波双曲线图像。然后结合RTM成像条件对数值模拟数据进行成像与单道分析,获取直接反映植物根系直径的指标参数:最大正波峰振幅为零的两个位置之间的距离(△h)和浅部最大正波峰上方的零振幅位置与深部最大正波峰下方的零振幅位置之间的距离(△H),并通过物理模型验证了数值模拟结果分析中求得的两个指标参数△h、△H对植物根茎直径估算的有效性。综合结果表明:指标参数△h和△H的值与根茎埋深无关,只与样本直径大小有关。当根茎直径在5 cm及以下时,△h可作为描述直径的指标参数;当根茎直径在5 cm以上时,△H可作为描述直径的指标参数。针对数值模拟和物理模型探测两种数据,△h和△H对植物根茎直径的估算误差分别可控制在6%和5%以下,这表明以探地雷达RTM成像为基础建立的根径估算方法是合理且有效的,估算精度满足技术要求。 | 崔凡 李帅 原炯轩 白洁玢 赵煜轩 周莹庆 | 2020 | Applied Geophysics2020,17,1: | 2 |
| 3 | 基于电磁波衰减补偿的探地雷达三维逆时偏移成像显示文摘常规探地雷达(GPR)逆时偏移大都未考虑高频电磁波在地下高电导率介质中传播的强衰减特性,致使高衰减区域的成像质量低;实际地下结构呈三维空间分布,二维GPR逆时偏移难以将反射波准确归位和绕射波完全收敛于真实位置.为此,本文构建了一种基于电磁波衰减补偿的三维GPR逆时偏移算法.该算法采用三维时域有限差分法计算正传和反传电磁波场,并通过改变反传电磁波方程中包含电导率的衰减项的正负号,人为保持反传时的时间对称性和反转不变性,以补偿正传时衰减的能量;零时刻成像条件用于获取地下三维结构的成像结果.数值试验结果表明:相比于常规GPR逆时偏移算法,基于电磁波衰减补偿的三维GPR逆时偏移可精确补偿电磁波在地下高电导率介质中正传衰减的能量,高电导率区域的成像精度更高,分辨率更好,抗干扰能力更强,其结果更有利于指导后续雷达剖面的解译. | 王洪华 龚俊波 梁值欢 张智 徐涛 | 2021 | 地球物理学报2021,64,6: | 2 |
| 4 | 自然电场三维有限元正演模拟显示文摘有针对性地开展高精度数值模拟工作,解决现有的结构化网格剖分技术的误差非对称性问题,为精细反演解释提供支撑。首先对常规结构化网格剖分技术进行分析总结,并基于前人工作提出一种新的适用于起伏地形的三维结构化网格剖分技术,同时推导了四面体有限元基本方程,然后建立均匀半空间三维点源模型进行算法验证,最后建立渗流自然电场地电模型,探讨渗流走向以及起伏地形对地表自然电位分布的影响。数值结果表明,该剖分技术实现简单,能有效解决误差非对称性分布问题,且模拟精度高,对复杂模型适应性强。在自然电场渗流模型中,渗流方向上能观测到电位正异常,而正负地形分别会引起电位异常的减小与增大。数值结果可为自然电场法在工程与环境领域的数据反演解释提供良好的基础。 | 周竹生 朱海伦 谢静 刘思琴 杨阳 | 2019 | 成都理工大学学报(自然科学版)2019,46,6: | 1 |
| 5 | 基于速度移动窗的最小熵法在GPR逆时偏移中的应用显示文摘速度是决定探地雷达(GPR)偏移成像分辨率的关键参数,基于图像最小熵与偏移相结合的方法通常将整体偏移剖面作为固定窗计算熵值曲线来估计介质速度,不但难以适用于介质非均匀分布情况,而且试速度过大或过小均会使双曲线绕射波的收敛位置溢出固定窗,降低估计精度。为此,本文利用试速度精确控制偏移剖面中的计算窗,提出了一种基于速度移动窗的最小熵法,并与逆时偏移相结合,估计最佳偏移速度。该方法通过试速度自动调整计算窗位置,可使双曲线绕射波收敛位置始终位于计算窗中心,从而获得稳定、准确的熵值曲线。将一条典型双曲线绕射波的固定窗和速度移动窗最小熵法的计算结果作对比,验证了速度移动窗的最小熵法的正确性和有效性。数值试验和实测数据测试表明:与固定窗最小熵法相比,速度移动窗的最小熵法可将双曲线绕射波收敛位置精确固定于计算窗中心,熵值曲线更稳定,计算量更小,偏移速度估计精度更高,逆时偏移成像效果更好。 | 席宇何 王洪华 王欲成 吴祺铭 | 2023 | 物探与化探2023,47,5: | 0 |