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序 陈述彭
前言
雷达地质及其进展 郭华东
雷达图像的几何特点及计算机模拟 舒士畏等
侧视雷达图像的几何校正与镶嵌 张云和等
一种新的合成孔径雷达图像几何校正方法 洪峻等
增强地质信息的雷达图像处理方法研究 张云和等
目标的雷达图像特征及其提取方法的研究 舒士畏等
方向溶解算子在平滑雷达图像斑点噪声中的应用 张大力等
雷达图像成像机理分析 郭华东
X波段微波穿透性的定量分析 赵昌龄等
雷达图像定标 舒士畏
地质探测的最佳雷达俯角选择 郭华东
垂直视向雷达图像线性体提取及对比分析 董品亮
圣海伦火山区X波段多极化雷达图像评价 A.J.刘易斯等
内蒙古巴音诺尔公地区雷达图像构造分析 王超等
雷达图像用于恰奔金矿区地质调查 李林等
利用航天雷达图像寻找含金构造带 王超等
新疆布尔根地区雷达图像的金矿地质分析 蔺启忠
甘肃酒泉地区SIR-A图像的地质信息 刘子贵等
麦哲伦成像雷达对金星地质学的贡献 郭华东等
90年代的星载雷达遥感 郭华东
英文摘要
图版 2100433B
本书介绍了雷达图象的分析法及其在地质学中的应用研究成果,主要内容包括三部分:雷达图象几何校正、处理及专题信息增强技术;雷达图像成像机理分析;雷达图象在岩性、 构造及矿产调查中的应用。
雷达所起的作用和眼睛相似,当然,它不再是大自然的杰作,同时,它的信息载体是无线电波。 事实上,不论是可见光或是无线电波,在本质上是同一种东西,都是电磁波,传播的速度都是光速C,差别在于它们各自占据的波...
雷达及其分类雷达(Radar,即 radio detecting and ranging),意为无线电搜索和测距。它是运用各种无线电定位方法,探测、识别各种目标,测定目标坐标和其它情报的装置。在现代军...
从管线探测、岩溶勘察、隧道超前预报、衬砌检测到冻土层勘察、考古等,关键是你想干什么? 要是做隧道衬砌检测,那么务实一点就选择拉脱维亚的zond-12e,代理商是北京地厚德天公司
地质雷达在隧道检测中空洞图像分析
空洞是隧道检测中非常常见,本文针对隧道衬砌中经常出现的空洞的基本形状进行研究。以探地雷达理论为基础,运用时域有限差分法,建立隧道衬砌中三角形、矩形和圆形空洞的二维模型,进行探地雷达二维正演模拟。利用制作圆形空洞、直角三角形和正方空洞模型,依次将模型分别埋于砂槽中,应用探地雷达探测。数值模拟和实测结果表明:探地雷达可以探测到三角形、矩形和圆形空洞的存在。
地质雷达在隧道检测中空洞图像分析
空洞是隧道检测中非常常见,本文针对隧道衬砌中经常出现的空洞的基本形状进行研究。以探地雷达理论为基础,运用时域有限差分法,建立隧道衬砌中三角形、矩形和圆形空洞的二维模型,进行探地雷达二维正演模拟。利用制作圆形空洞、直角三角形和正方空洞模型,依次将模型分别埋于砂槽中,应用探地雷达探测。数值模拟和实测结果表明:探地雷达可以探测到三角形、矩形和圆形空洞的存在。
在雷达反射探测方式中,发射天线和接收天线都放置于同一钻孔中,且间距固定,用于传输信号触发和数据采集的光缆可以消除普通电缆对收发天线的附加干扰,钻孔雷达常用天线为偶极子天线,它能辐射和接收来自360°空间的信号。和地面地质雷达一样,钻孔雷达的解译是在数据处理后所得的地质雷达图像剖面中,根据反射波组的波形与强度特征,通过同相轴的追踪,确定反射波组的地质特征。当岩体中存在不良地质体(如裂隙、层理、断裂、破碎带、岩溶和地下水等)时,不良地质体与周围岩体的电性差异较大,容易形成强烈的反射波,同时,还可能由于岩性的差异产生绕射波,并在时间剖面上形成双曲线特征。钻孔雷达解译的不同之处主要在于对空间的解释,对于地面地质雷达来说,所有的反射都来自半空间,而对于钻孔雷达来说,反射来自360°的径向范围。一般情况下,利用单孔雷达反射数据很难确定反射体的方位,而只能确定反射体的距离。当反射体为平面时,平面和钻孔的夹角也可确定下来。对于点目标来说,反射信号的特征为双曲线,对于未穿过钻孔的裂缝来说,反射特征为一条斜线。斜线和钻孔的夹角由裂缝与钻孔的夹角决定。当裂缝穿过钻孔时,反射特征像张开的剪刀,利用这些特征可以推断裂缝的形态。
参考文献
[1] 李大心, 探地雷达方法与应用, 地质出版社, 1994.
[2] 曾昭发, 刘四新, 王者江等编, 探地雷达方法原理及应用,科学出版社,2006.
[3] 钟声, 王川婴, 吴立新等. 钻孔雷达与数字摄像技术在地质勘探中的综合应用[J]. 地球物理学进展, 2011.26(1):335-341.2100433B
地质雷达法用来进行野外观测的专用仪器,一般包括发射天线和发射机,接收天线和接收机,以及内装微处理机或直接用便携式微机的控制部件。发射机将直流电源供给的直流电转换为高频、窄脉冲的交流信号,通过发射天线向被探测介质定向发射固定频率的电磁波。接收天线接收回波信号后输入到接收机,经放大并转换为数字信号后传输到控制部件进行叠加、计算、存贮,由液晶显示器实时显示断面图像,并可打印、拷贝。观测数据可存贮在软盘上,也可通过机内标准接口传输到外接计算机进行更详细的数据处理、彩色显示和绘制彩色断面图。为了同时进行不同深度的探测,提高施工效率,可以用一台发射机或多台接收机同时观测。最新仪器都配置多种频率的发射和接收天线,可根据不同地质任务和施工条件选用或作几种频率观测,取得更多的地质信息。
地质雷达按使用场合不同可分为空中地质雷达(又称机载地质雷达)、地面地质雷达、矿井地质雷达和钻孔地质雷达。其中,机载雷达是装在飞机上的地质雷达的总称,主要有侧视雷达、前视雷达、平面位置显示器雷达等,它具有快速覆盖和全天候工作的优点,主要用于测绘地形、地面岩性识别、判别地质构造特征等。煤炭工业部门常用的是地面地质雷达、矿井地质雷达和钻孔地质雷达。
地面地质雷达在地面进行观测,是地质雷达中使用最多的一种方法。它用发射机和发射天线向地下发射高频电磁波,电磁波在地下土层、岩层中有明显电性差异的界面上反射,在地面用接收机和接收天线接收回波信号,并对其进行计算处理、解释、成图,得到地下地质结构的显示图象和深度资料。地面地质雷达测线、测点布置灵活,可根据需要布设成规则网状、不规则网状或任意单条剖面。既可逐点观测,也可沿剖面连续观测。
矿井地质雷达具有防爆功能。在矿井巷道中进行观测。可以对巷道下方、上方、两侧及前方进行探测。向下方探测时,工作方法与地面观测相同。巷道有支架支护时,向上和向两侧探测的天线要特殊设置。向采掘前方探测是在巷道揭露的煤层或岩石断面上垂直布设发射天线和接收天线,可探测采掘前方的断层、岩溶及其它异常体。矿井中的干扰因素 (各种电缆、金属物等)较多,现场观测时要尽可能避开或减少干扰源的影响,以提高信噪比。资料解释要正确区分有效信号和干扰信号,以保证地质解释结果的可靠性。
矿井地质雷达在煤矿区一般用于探测厚煤层采后的剩余厚度,煤层下面的石灰岩层或其它需要探测岩层的深度、喀斯特发育情况,巷道或工作面前方的小断层、老窑水、喀斯特陷落柱、火成岩岩墙、煤层夹矸和其它地质异常体。
钻孔地质雷达把发射及接收装置放入钻孔中进行观测,有单孔测量和跨孔测量两种方式。①单孔测量。把发射和接收装置放于同一钻孔中,两者的间距保持不变,沿钻孔剖面进行测量。电磁波向钻孔壁介质发射,遇有电性差异的界面反射回来被接收,即可发现钻孔未揭露到的周围介质中的断层、破碎带、喀斯特、金属矿体等,并确定其距钻孔的位置、延伸方向。②跨孔测量。把发射装置和接收装置分别放入相邻两个钻孔中(也可采用一孔发射、多孔接收方式),雷达脉冲从发射钻孔传输到接收钻孔,通过对透射波传播速度、振幅等的分析,以及对反射波的分析,可以了解两个钻孔之间介质的地质结构和地质异常体的情况。跨孔地质雷达的工作方法与钻孔无线电波透视法相似。
地质雷达可用来划分地层、查明断层破碎带、滑坡面、岩溶、土洞、地下硐室和地下管线,也可用于水文地质调查。由于地质雷达在电阻率小于100Ω·m的覆盖层地区,探测深度小于3m,严重阻碍了地质雷达的应用。因此,在低电阻率区如何加大探测深度,仍是一个研究课题。20世纪80年代末,还主要用于高电阻率的基岩地区、钻孔和坑道中。2100433B