杭州市萧山区市北海塘停车场地下地球物理探测报告 2013.4.15 - 图文 联系客服

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图6数据采集过程中

图7数据采集原始文件目录

3.2资料处理

探地雷达数据处理包括预处理(标记和桩号校正,添加标题、标

识等)和处理分析,其处理流程如图8所示,其目的在于压制规则和随机干扰,以尽可能高的分辨率在探地雷达图像剖面上显示反射波,突出有用的异常信息(包括电磁波速度,振幅和波形等)来帮助解释。

探地雷达所接收的是来自地下不同电性界面的反射波,其正确解释取决于检测参数选择合理、数据处理得当、模拟实验类比和读图经验等因素。

图8探地雷达数据处理流程图

雷达数据的采集是分析解释的基础,数据处理则是提高信噪比,将异常突出化的过程。将现场采集的探地雷达数据传输至计算机中,

应用配套的探地雷达处理软件进行处理。首先进行预处理,即定标点的编辑、文件头参数设定及距离均一化。

经过预处理后,还要进行一系列的数字化信号处理,通常的信号分析处理模块有:振幅谱分析、功率谱分析、相位谱分析、滑动平均谱分析、二维谱分析;常规信号处理模块有:漂移去除、零线设定、背景去噪、增益、谱值平衡、一维滤波、二维滤波、希尔伯特变换、反褶积、小波变换;运算模块有:道间平衡加强、滑动平均、文件叠加、文件拼接、混波处理、单道漂移去除、数学运算、积分运算、微分运算;图形编辑模块有:图形的放大、缩小、压缩、截取等。

经过上述数字信号处理后,可以有效地压制干扰信号的能量,提高雷达信号的信噪比,使雷达图象更易于识别地质信息,清晰的反映地质现象,从而提供更准确的解释结果。数据处理采用中国电波传播研究所自行开发的IDSP6.0探地雷达处理解释软件。处理过程包括预处理(步骤:①修改文件头参数;②标记和桩号校正;③剖面翻转和道标准化;④添加标题、标识等)和处理分析(包括①浏览整个剖面,查找明显的异常;②频谱分析;③滤波去噪;④振幅增强;⑤异常特征和面层对应相位分析;⑥剖面修饰等)。

经过处理后的检测剖面中不同的明暗度对应不同的幅度强度,横轴代表里程桩号(单位为m),纵轴表示电磁波传播的双程走时经速度计算后显示为深度(单位为m)。

图9探地雷达剖面调色板及灰度图显示

3.2 输出结果

1.探地雷达图像分析依据

探地雷达图像的分析有定性和定量两种,定性分析主要表现在对空洞、异常、产状的判断上,定量分析主要在异常深度及长度的判定上。异常深度的判定可由电磁波从地面到异常体的双程走时来确定,由于异常体与周围介质存在一定的电性差异,特别是有空洞、空隙存在时,泥土、空气与围岩三者之间存在较大差异,在该界面位置出现强反射,电磁波能量显著增强,形成强反射界面,但当土壤含水量较高时会严重吸收电磁波能量使得反应地下深层的信号强度大大减小;电磁波波速则是根据土壤的成分及含水量等因素确定,电磁波在土壤中的相对介电常数εr,然后利用以下公式即可计算出异常体埋深。