一种GPR异常反射波分离与提取方法

    公开(公告)号:CN114997223A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210576534.3

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本公开实施例中提供了一种GPR异常反射波分离与提取方法,属于数据处理技术领域,具体包括:步骤1,创建深度Res‑CNN网络结构;步骤2,建立深度Res‑CNN网络结构的GPR数据集;步骤3,对所述GPR数据集进行预处理;步骤4,将预处理后的GPR数据集训练用于GPR异常反射波分离与提取的深度Res‑CNN网络权重模型;步骤5,利用深度Res‑CNN网络权重模型分离实际采集的数据剖面中的异常反射波并提取有效反射波。通过本公开的方案,能够快速分离和提取GPR数据中的异常反射波,为进一步准确解释地下异常特征奠定基础。

    一种三维频率域探地雷达双参数同步反演方法

    公开(公告)号:CN113970732B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202111243358.3

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种三维频率域探地雷达双参数同步反演方法,包括输入观测数据,设置三维初始模型,并初始化参数;对建立的三维初始模型正演;构建反演目标函数,并分解为两个交替的子问题;初始化介电常数和电导率,得到初始先导模型向量;根据先导模型向量求解子问题1,并更新模型介质参数向量;根据得到的模型介质参数向量求解子问题2,并更新先导模型向量;同步交替进行更新,直到满足反演终止条件,输出反演结果。本发明能够同步更新介电常数和电导率值,以提高反演的效率;改进全变差模型约束方法到全波形反演过程中,增加算法的鲁棒性,结合频率权重因子,采用并行方式实现了3D的GPR定量成像,使成像过程更加高效精确。

    GPU探地雷达复杂介质DGTD正演方法

    公开(公告)号:CN112327374A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011102867.X

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种GPU探地雷达复杂介质DGTD正演方法,包括建立DGTD正演模型并初始化;将正演模型三角剖分并设置基函数的阶次和节点;设置激励源和接收点的位置;计算正演所需要的参数并开启GPU并行计算;开始时间积分;计算通量并更新电磁场的场值;在UPML区域更新电磁场辅助场;增加时间步并重复上述步骤直至完成整个时间步的模拟;数据输出;重复上述步骤直至所有激发完成。本发明方法具有高精度、能与非结构化网格结合、可用来模拟复杂介质正演的优点,提高了雷达正演效率,能够更好的模拟复杂地质,而且兼顾了计算效率和计算精度。

    基于探地雷达的地下管线识别方法

    公开(公告)号:CN111679275A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010784366.8

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于探地雷达的地下管线识别方法,包括采用探地雷达进行地下管线探测并获取探测数据;对探测数据进行预处理;对预处理后的探测数据,在GPR剖面中圈定ROI区域;在ROI区域中对GPR数据进行解译;计算得到ROI区域中的多道相位统计特征并识别地下管线的属性。本发明在提取的感兴趣区域中基于K均值聚类的多道相位特征进行管线属性的识别,相比单道数据的解释,感兴趣区域中多道相位差的处理可以更加准确高效地解释GPR数据,也可以不依赖GPR专业人员;因此,本发明方法的识别准确率更高,而且可靠性更高,实用性更好。

    一种三维频率域探地雷达双参数同步反演方法

    公开(公告)号:CN113970732A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111243358.3

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种三维频率域探地雷达双参数同步反演方法,包括输入观测数据,设置三维初始模型,并初始化参数;对建立的三维初始模型正演;构建反演目标函数,并分解为两个交替的子问题;初始化介电常数和电导率,得到初始先导模型向量;根据先导模型向量求解子问题1,并更新模型介质参数向量;根据得到的模型介质参数向量求解子问题2,并更新先导模型向量;同步交替进行更新,直到满足反演终止条件,输出反演结果。本发明能够同步更新介电常数和电导率值,以提高反演的效率;改进全变差模型约束方法到全波形反演过程中,增加算法的鲁棒性,结合频率权重因子,采用并行方式实现了3D的GPR定量成像,使成像过程更加高效精确。

    GPU探地雷达复杂介质DGTD正演方法

    公开(公告)号:CN112327374B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202011102867.X

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种GPU探地雷达复杂介质DGTD正演方法,包括建立DGTD正演模型并初始化;将正演模型三角剖分并设置基函数的阶次和节点;设置激励源和接收点的位置;计算正演所需要的参数并开启GPU并行计算;开始时间积分;计算通量并更新电磁场的场值;在UPML区域更新电磁场辅助场;增加时间步并重复上述步骤直至完成整个时间步的模拟;数据输出;重复上述步骤直至所有激发完成。本发明方法具有高精度、能与非结构化网格结合、可用来模拟复杂介质正演的优点,提高了雷达正演效率,能够更好的模拟复杂地质,而且兼顾了计算效率和计算精度。

    一种基于有限域的探地雷达正演方法

    公开(公告)号:CN117348094A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311382340.0

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于有限域的探地雷达正演方法,包括构建探地雷达有限域正演模型;设置发射天线与接收天线的位置,和发射天线的中心频率,有限域边界衰减比例;计算发射天线对应的有限域范围;通过添加完美匹配层,计算探地雷达有限域正演参数;针对设置的发射天线位置进行加载脉冲源处理,同时更新模拟区域电磁场场值;更新电磁场辅助场;增加时间步,重复上述步骤,直至完成整个时间的数值模拟;采用设置的接收天线的位置,获取接收天线的波场数据;重复上述步骤,直至所有发射天线完成激发处理,进而完成探地雷达有限域正演计算,获取雷达剖面;本发明方法的计算成本缩小、计算效率提高。

    探地雷达天线用套靴
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106886053A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710127075.X

    申请日:2017-03-06

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: G01V3/17 H01Q1/12 H01Q1/225

    Abstract: 本发明探地雷达天线用套靴,包括:两块滑板、至少一块支撑底板和拖行柱,所述两块滑板之间通过支撑底板和拖行柱固定连接,两块滑板左右对称、平行排列;拖行柱的两端分别固定在两块滑板的前端;所述探地雷达天线用套靴还设置有靴带,所述两块滑板的上部外侧的对应位置分别设有用于固定靴带的靴带固定部件;所述拖行柱上还固定有拖行绳。探地雷达天线配合本发明提供的探地雷达天线用套靴使用,可以很好地解决探地雷达天线在复杂场地平顺行进的难题,便于在草地、浆砌片石场地、低矮灌木砍伐后的边坡上使用,特别适合在公路、铁路等边坡探测工程中使用,且结构简单,操作方便。

    一种CT成像方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108364326B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201810128432.9

    申请日:2018-02-08

    Abstract: 一种CT成像方法,包括:建立覆盖被探测区域、源点和观测点的坐标系;获取源点和观测点坐标设为参数1,计算源点‑观测点直线方程设为参数2,整理每对源点‑观测点直线上的测量计算结果设为参数3;按参数1、参数2、参数3建立全部参数数据库;确定解算区域,将解算区域离散成一个个拟解算像点,获取每个像点的坐标参数4;分别取每一个拟解算像点,设定录取规则录取直线,计算每个像点到录取直线的距离Ri同时记录录取直线总数M;按距离反比原则,以Ri为关联的权重参数作用在该像点对应的参数3上进行累加后用M值平均,作为该像点的参数值5;以参数值5进行全域成像。本发明无需用传统CT方法建设和求解方程组,无需迭代计算,应用领域广泛。

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