資料介紹
由于地下介質(zhì)組成相當(dāng)復(fù)雜,且具有非均勻、損耗和色散等特性,以及各種雜散回波的存在,探地雷達(dá)(Ground Penetrating Radar, GPR)信號(hào)處理與一般的空間雷達(dá)有較大差別,其成像效果不盡如人意。本文將衍射層析成像(Diffraction Tomography,DT)中的多站數(shù)據(jù)采集應(yīng)用在探地雷達(dá)中來(lái)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量成像,并經(jīng)過(guò)數(shù)值驗(yàn)證,說(shuō)明了多站數(shù)據(jù)采集較傳統(tǒng)單站數(shù)據(jù)采集有很大的優(yōu)越性。
關(guān)鍵詞:衍射層析成像;多站數(shù)據(jù)采集;探地雷達(dá)
探地雷達(dá)(Ground Penetrating Radar,GPR)是利用電磁波探測(cè)地下目標(biāo),通過(guò)分析電磁信號(hào)與地下目標(biāo)的相互作用,提取目標(biāo)的幾何形狀、物理性質(zhì)等信息[1-3]。與其它地下目標(biāo)探測(cè)設(shè)備相比,由于探地雷達(dá)具有連續(xù)探測(cè)、實(shí)時(shí)顯示、分辨率高以及設(shè)備簡(jiǎn)單,操作方便等優(yōu)點(diǎn),其應(yīng)用范圍日益廣泛。目前商用探地雷達(dá)系統(tǒng)發(fā)射信號(hào)均采用脈寬幾個(gè)納秒無(wú)載頻基帶脈沖,其有效頻譜范圍從幾十MHz 到幾GHz,屬超寬帶雷達(dá)(UWBR)系統(tǒng)。
GPR 在目標(biāo)探測(cè)方面與傳統(tǒng)空間雷達(dá)有較大不同,主要表現(xiàn)在:(1)地下介質(zhì)的復(fù)雜性。由于地下介質(zhì)組成相當(dāng)復(fù)雜,其作為電磁場(chǎng)的傳播媒質(zhì)具有非均勻、隨機(jī)、損耗和色散特性。(2)雜波背景。存在各種雜散回波,包括由地下雜質(zhì)導(dǎo)致的干擾噪聲、地表分界面及天線(xiàn)失配造成的界面反射、淺目標(biāo)帶來(lái)的天線(xiàn)余振或振鈴效應(yīng)等,將對(duì)有用回波探測(cè)產(chǎn)生嚴(yán)重干擾。這些因素導(dǎo)致GPR 信號(hào)處理包括雜波抑制和反演成像兩大部分,如反褶積濾波處理、偏移處理是當(dāng)前主流的GPR 信號(hào)處理方法。
衍射層析成像歷經(jīng)二十多年發(fā)展,受到愈來(lái)愈多的關(guān)注,目前已廣泛應(yīng)用于超聲波工程、生物醫(yī)學(xué)、無(wú)損檢測(cè)、地球物理、光學(xué)成像、探地雷達(dá)以及軍事應(yīng)用等領(lǐng)域。作為逆散射問(wèn)題,DT 以亥姆霍茲方程線(xiàn)性解為基礎(chǔ), 利用衍射現(xiàn)象中的散射場(chǎng)信號(hào)獲取目標(biāo)函數(shù),實(shí)現(xiàn)目標(biāo)圖像的高質(zhì)量重建。由于衍射現(xiàn)象含有豐富的被測(cè)物目標(biāo)函數(shù)信息,DT 正是充分利用了這一衍射信息,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)小散射體和被測(cè)物棱邊的探測(cè),因而具有理論上的最佳成像能力。
本文以層析成像理論為基礎(chǔ),將DT 中的多站數(shù)據(jù)采集應(yīng)用在GPR 來(lái)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量成像,并對(duì)多站數(shù)據(jù)采集進(jìn)行空間譜域分析所得的結(jié)論進(jìn)行了數(shù)值驗(yàn)證,說(shuō)明使用多站數(shù)據(jù)采集GPR 較現(xiàn)有商業(yè)單站GPR 在成像上更具優(yōu)越性。
關(guān)鍵詞:衍射層析成像;多站數(shù)據(jù)采集;探地雷達(dá)
探地雷達(dá)(Ground Penetrating Radar,GPR)是利用電磁波探測(cè)地下目標(biāo),通過(guò)分析電磁信號(hào)與地下目標(biāo)的相互作用,提取目標(biāo)的幾何形狀、物理性質(zhì)等信息[1-3]。與其它地下目標(biāo)探測(cè)設(shè)備相比,由于探地雷達(dá)具有連續(xù)探測(cè)、實(shí)時(shí)顯示、分辨率高以及設(shè)備簡(jiǎn)單,操作方便等優(yōu)點(diǎn),其應(yīng)用范圍日益廣泛。目前商用探地雷達(dá)系統(tǒng)發(fā)射信號(hào)均采用脈寬幾個(gè)納秒無(wú)載頻基帶脈沖,其有效頻譜范圍從幾十MHz 到幾GHz,屬超寬帶雷達(dá)(UWBR)系統(tǒng)。
GPR 在目標(biāo)探測(cè)方面與傳統(tǒng)空間雷達(dá)有較大不同,主要表現(xiàn)在:(1)地下介質(zhì)的復(fù)雜性。由于地下介質(zhì)組成相當(dāng)復(fù)雜,其作為電磁場(chǎng)的傳播媒質(zhì)具有非均勻、隨機(jī)、損耗和色散特性。(2)雜波背景。存在各種雜散回波,包括由地下雜質(zhì)導(dǎo)致的干擾噪聲、地表分界面及天線(xiàn)失配造成的界面反射、淺目標(biāo)帶來(lái)的天線(xiàn)余振或振鈴效應(yīng)等,將對(duì)有用回波探測(cè)產(chǎn)生嚴(yán)重干擾。這些因素導(dǎo)致GPR 信號(hào)處理包括雜波抑制和反演成像兩大部分,如反褶積濾波處理、偏移處理是當(dāng)前主流的GPR 信號(hào)處理方法。
衍射層析成像歷經(jīng)二十多年發(fā)展,受到愈來(lái)愈多的關(guān)注,目前已廣泛應(yīng)用于超聲波工程、生物醫(yī)學(xué)、無(wú)損檢測(cè)、地球物理、光學(xué)成像、探地雷達(dá)以及軍事應(yīng)用等領(lǐng)域。作為逆散射問(wèn)題,DT 以亥姆霍茲方程線(xiàn)性解為基礎(chǔ), 利用衍射現(xiàn)象中的散射場(chǎng)信號(hào)獲取目標(biāo)函數(shù),實(shí)現(xiàn)目標(biāo)圖像的高質(zhì)量重建。由于衍射現(xiàn)象含有豐富的被測(cè)物目標(biāo)函數(shù)信息,DT 正是充分利用了這一衍射信息,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)小散射體和被測(cè)物棱邊的探測(cè),因而具有理論上的最佳成像能力。
本文以層析成像理論為基礎(chǔ),將DT 中的多站數(shù)據(jù)采集應(yīng)用在GPR 來(lái)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量成像,并對(duì)多站數(shù)據(jù)采集進(jìn)行空間譜域分析所得的結(jié)論進(jìn)行了數(shù)值驗(yàn)證,說(shuō)明使用多站數(shù)據(jù)采集GPR 較現(xiàn)有商業(yè)單站GPR 在成像上更具優(yōu)越性。
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