摘要。在我国的隧道项目建设过程中,有许多越野喀斯特地区的情况。对喀斯特地区异常地质体的高级检测对于确保隧道建设的安全至关重要。本文以Guizhou Provonce Expressway项目-Xinjie Tunnel为例。通过研究新泽隧道的总体喀斯特状况,解释了地面穿透性雷达检测和隧道检测原理的基本原理。实际例子解释了侧壁和小目标的检测方法和效果。对隧道建设中可能遇到的异常地质体的高级检测,并试图避免隧道建设过程中可能的地质灾难,对于为隧道建设的安全提供保证非常重要。
在过去的 80 年中,探地雷达(GPR)已经从一种受质疑的冰川探测器发展成为一种完整的多分量 3D 体积成像和表征设备。该工具可以校准,以便定量估计水含量等物理特性。由于其高分辨率,GPR 是量化地下异质性的宝贵工具,并且它能够看到非金属和金属物体,使其成为一种有用的测绘工具,可以检测、定位和表征埋藏物体。没有一种工具可以解决所有问题;因此,要确定 GPR 是否适用于给定问题,研究失败的原因可以提供对基础知识的理解,这反过来又可以帮助确定 GPR 是否适用于给定问题。我们讨论了钻孔雷达的具体方面,并描述了最近的发展,以提高灵敏度
使用精确射线追踪技术开发了地面穿透雷达的正向建模。地面模型的结构边界通过离散网格合并,其界面由样条函数、多项式描述,对于圆形物体等特殊结构,边界以其函数公式给出。在合成雷达图方法中,计算了许多不同波类型的波形贡献。使用精细数字化的天线方向响应函数,可以统计建模埋藏目标的雷达截面和接收天线的有效面积。还监测了沿射线路径的衰减。正向模型用于:(1)作为学习工具,以避免雷达图解释中的陷阱,(2)了解跨各种工程结构测量的雷达信号,以及(3)预测日本重要考古遗址下埋藏的文化结构的响应。
摘要:联合国 2030 年可持续发展议程强调了采用可持续农业实践的重要性,以减轻气候变化对全球粮食系统造成的威胁,提供明智的水资源管理并恢复退化的土地。同时,它提出了使用近地表地球物理测量来协助精准农业带来的好处和优势,特别是提供有关垂直和水平尺度土壤变异的信息。在这些调查方法中,探地雷达已证明其在土壤表征方面的有效性,因为它对土壤电性质的变化很敏感,并且具有调查地下分层的额外能力。本文旨在全面回顾 GPR 技术在精准灌溉领域的当前应用,特别是其提供有关土壤质地、结构和水文特性在田间空间变异性的详细信息的能力,这些信息对于优化灌溉管理必不可少,采用可变速率方法保护水资源,同时保持或提高作物产量和质量。对于每种土壤特性,本文分析了常用的操作和数据处理方法,强调了其优点和局限性。
- 地震学 - 天气和气候 - 探地雷达 - 分布式孔径(在轨) - 进行勘探和测绘 - 提供系统级弹性 当前的运营模式无法扩展:自主性正在使
微波传感、信号和系统 (MS3) 小组对用于监视和遥感的微波系统的基础和应用方面进行研究。该小组以电磁学为基础,重点研究传感波形和信号处理、具有近场和远场聚焦能力的天线系统以及雷达资源管理。应用包括安全和安保应用的区域监视、气象雷达、探地雷达、汽车和交通控制应用以及医学成像。该小组包括雷达实验室,该实验室由 EEMCS 屋顶上的多传感器设施组成,最重要的是完全可重构的极化宽带雷达 PARSAX 和 MECEWI、位于 Cabauw 的雷达设施 TARA 和 IDRA、鹿特丹的 Raingain 雷达以及天线测量室 DUCAT。实验室还包括用于监视低空域 (RAEBELL) 的分布式雷达系统、毫米波和 UWB 室内实验室、多通道传输 MIMO 雷达和探地雷达测量站。这种基础设施在欧洲处于领先地位。
为了确定第二次世界大战期间在科雷兹省梅马克镇被法国游击队和游击队射杀的德国士兵遗骸的潜在位置,科雷兹省退伍军人办公室和 VDK(负责维护德国战争坟墓的德国组织)将在 6 月底在科雷兹省长领导下组织一次探地雷达土壤分析活动。
地球物理勘探有其自身的相关危险,特别是与主动能量源相关的危险。一些主动源包括:地震法中的浅层爆炸;电阻率法中的施加电流;以及探地雷达中的脉冲电磁场。地球物理勘探人员在规划和现场部署期间会定期处理这些危险。现场环境危险(如未爆弹药)的增加可能会加剧地球物理勘探的风险。本手册无法逐一解决每一种复合危险。地球物理人员和勘探客户必须进行持续的对话并制定灵活的计划来考虑和适应环境危险的各个方面。此外,该计划还应根据适用法规和专家指导纳入健康和安全实践。