吉林大学学报(地球科学版) ›› 2018, Vol. 48 ›› Issue (2): 402-410.doi: 10.13278/j.cnki.jjuese.20170268

• 地球物理数据处理与解释技术 • 上一篇    下一篇

基于改进残差法的定向钻孔雷达三维成像算法

王文天, 刘四新, 鹿琪, 李宏卿, 傅磊   

  1. 吉林大学地球探测科学与技术学院, 长春 130026
  • 收稿日期:2017-09-07 出版日期:2018-03-26 发布日期:2018-03-26
  • 通讯作者: 刘四新(1966-),男,教授,博士生导师,主要从事探地雷达、钻孔雷达及电磁波测井的方法理论研究,E-mail:liusixin@jlu.edu.cn E-mail:liusixin@jlu.edu.cn
  • 作者简介:王文天(1990-),男,博士研究生,主要从事探地雷达、定向钻孔雷达及雷达测井软件等的理论和应用方面的研究,E-mail:wangwentianjlu@163.com
  • 基金资助:
    国家重点研发计划项目(2016YFC0600505);国家自然科学基金项目(41574109);中国博士后科学基金项目(801151010423)

3D Imaging Algorithm of Directional Borehole Radar Based on Improved Residual Method

Wang Wentian, Liu Sixin, Lu Qi, Li Hongqing, Fu Lei   

  1. College of GeoExploration Sciences and Technology, Jilin University, Changchun 130026, China
  • Received:2017-09-07 Online:2018-03-26 Published:2018-03-26
  • Supported by:
    Supported by National Key Research and Development Program of China(2016YFC0600505), National Natural Science Foundation of China (41574109) and Postdoctoral Science Foundation of China(801151010423)

摘要: 钻孔雷达是探地雷达的一种。传统的钻孔雷达可以确定目标地质体的深度,却无法判定目标地质体的精确方位;定向钻孔雷达不仅可以确定目标地质体的深度,还可以精确地确定目标地质体的方位。本文研究的定向钻孔雷达包括1个发射天线和4个接收天线。本研究通过增加移动窗口,进行窗口内的方位识别计算来实现残差法的改进。传统的残差法只能对一个目标进行方位识别;改进后的残差法可对井眼周围任意多个目标进行方位识别,并且利用4个接收天线所接收到波形的不同来确定目标地质体的精确方位,并开发了三维成像算法。最终利用模型得到合成数据,求得方位角,结合方位角进行三维成像,三维成像结果中井眼的正东方向和正南方向都有一个明显的异常,与原模型吻合良好。

关键词: 探地雷达, 钻孔雷达, 残差法, 三维成像

Abstract: Borehole radar is a kind of ground penetrating radar (GPR). Conventional borehole radar can determine the depth of the geological body, but it's unable to determine the azimuth of geological target precisely. Directional borehole radar can determine not only the depth of the geological body, but also the orientation of the geologic body. In this paper, the directional borehole radar, consisting of one transmitting antenna and four receiving antennas, is applied to determine the positions of several targets by the modified residual algorithm through adding moving windows to the traditional residual algorithm. A three dimensional imaging method is discussed in this paper too. We used the model of synthetic data obtained with azimuth angle to realize 3D imaging, and 3D imaging results in the east and south direction of the well showed an obvious anomaly, which is in good agreement with the original model.

Key words: ground penetrating radar(GPR), borehole radar, residual algorithm, three dimensional imaging algorithm

中图分类号: 

  • P631
[1] 曾昭发,李文奔,习建军,等. 基于DOA估计的阵列式探地雷达逆向投影目标成像方法[J].吉林大学学报(地球科学版),2017,47(4):1308-1318. Zeng Zhaofa, Li Wenben, Xi Jianjun, et al. Inverse Direction Imaging Method of Array Type GPR Based on DOA Estimation[J]. Journal of Jilin University(Earth Science Edition), 2017,47(4):1308-1318.
[2] Sato M, Takayama T. A Novel Directional Borehole Radar System Using Optical Electric Field Sensors[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2007, 45(8):2529-2535.
[3] Lytle R J, Laine E F. Design of Miniature Directional Antenna for Geophysical Probing from Borehole[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 1978, 16(6):304-307.
[4] 朱自强,彭凌星,鲁光银,等. 基于互相关函数对钻孔雷达层析成像的改进[J].吉林大学学报(地球科学版),2014, 44(2):668-674. Zhu Ziqiang, Peng Lingxing, Lu Guangyin, et al. Improved Borehole-GPR Tomography Based on Cross-Correlation[J].Journal of Jilin University(Earth Science Edition),2014,44(2):668-674.
[5] 张理轻,马晔,杨宇,等.钻孔雷达数据处理技术及分析[J].地震工程学报,2014,36(4):1107-1112. Zhang Liqing, Ma Ye,Yang Yu, et al. Study on Data Processing Techniques of Borehole Radar[J]. China Earthquake Engineering Journal, 2014, 36(4):1107-1112.
[6] Lytle R J, Laine E F. Design of Miniature Directional Antenna for Geophysical Probing from Borehole[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 1978, 16(6):304-307.
[7] Olsson O, Falk L, Forslund O, et al. Borehole Radar Applied to the Characterization of Hydraulic Conductive Fracture Zones in Crystalline Rock[J]. Geophysical Prospecting, 2010, 40(2):109-142.
[8] 陈建胜,陈从新.钻孔雷达技术的发展和现状[J].地球物理学进展,2008,23(5):300-306. Chen Jiansheng, Chen Congxin. The Review of Borehole Radar Technology[J]. Progress in Geophysics, 2008, 23(5):300-306.
[9] Sato M, Ohkubo T, Niitsuma H.Cross-Polarimetric Borehole Radar Measurement with a Slot Antenna[J]. Journal of Applied Geophysics,1995,33(1):53-61.
[10] Ebihara S, Sasakura A. Mode Effect on Direct Wave in Single-Hole Borehole Radar[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2011, 49(2):854-867.
[11] Falk L R, Olsson O L, Sandberg E V. Combined Interpretation of Fracture Zones in Crystalline Rock Using Single-Hole, Crosshole Tomography and Directional Borehole-Radar Data[J]. Society of Petrophysicists and Well-Log Analysts,1991, 32(2):12.
[12] 曾昭发,刘四新,王者江,等.探地雷达方法原理及应用[M].北京:科学出版社,2006. Zeng Zhaofa, Liu Sixin, Wang Zhejiang, et al. Ground Penetrating Radar Method and Application[M]. Beijing:Beijing Science Press, 2006.
[13] Ebihara S. Super-Resolution of Coherent Targets by a Directional Borehole Radar[J]. IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing, 2000, 38(4):1725-1732.
[14] Takayama T, Sato M. A Novel Direction-Finding Algorithm for Directional Borehole Radar[J]. IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing, 2007, 45(8):2520-2528.
[15] Ebihara S, Kawai H, Wada K. Estimating the 3D Position and Inclination of a Planar Interface with a Directional Borehole Radar[J]. Near Surface Geophysics, 2013, 11(2):185-195.
[16] Giannopoulos A. Modelling Ground Penetrating Ra-dar by GprMax[J]. Construction & Building Materials, 2005, 19:755-762.
[1] 李海港, 王涛, 杨艳伟, 董学征, 廖利勇, 付晓东, 刘硕磊, 倪雨苗.  基于深度学习的地下管线探地雷达数据反演[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(3): 1026-1037.
[2] 刘财, 商耀达, 鹿琪, 徐杨杨. GPR信号去噪的变分模态分解[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(3): 1042-1053.
[3] 戴前伟, , 丁浩, , 张华, , 张豪, .

基于变分模态分解和奇异谱分析的GPR信号去噪 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2022, 52(3): 701-712.

[4] 王天琪, 李静, 白利舸, 李晶, 李飞达. 基于速度分析的探地雷达阻抗介电常数反演[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2021, 51(2): 561-570.
[5] 冯晅, 梁帅帅, 恩和得力海, 张明贺, 董泽君, 周皓秋, 齐嘉慧, 赵玮昌. 全极化探地雷达地下管道分类识别技术[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2018, 48(2): 364-372.
[6] 梁文婧, 冯晅, 刘财, 恩和得力海, 张明贺, 梁帅帅. 多输入多输出极化步进频率探地雷达硬件系统开发[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2018, 48(2): 483-490.
[7] 王宪楠, 刘四新, 程浩. Shearlet变换在GPR数据随机噪声压制中的应用[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(6): 1855-1864.
[8] 曾昭发, 李文奔, 习建军, 黄玲, 王者江. 基于DOA估计的阵列式探地雷达逆向投影目标成像方法[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(4): 1308-1318.
[9] 习建军, 曾昭发, 黄玲, 崔丹丹, 王者江. 阵列式探地雷达信号极化场特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(2): 633-644.
[10] 孟庆生, 韩凯, 刘涛, 高镇. 软土基坑隔水帷幕渗漏检测技术[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(1): 295-302.
[11] 朱自强,彭凌星,鲁光银,密士文. 基于互相关函数对钻孔雷达层析成像的改进[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(2): 668-674.
[12] 张丽丽, 刘四新, 吴俊军, 贾亮, 康晓涛. 基于分数阶傅里叶变换的探地雷达子波提取算法[J]. J4, 2012, 42(2): 569-574.
[13] 刘四新, 周俊峰, 吴俊军, 曾昭发, 万洪祥. 金属矿钻孔雷达探测的数值模拟[J]. J4, 2010, 40(6): 1479-1484.
[14] 董航,刘四新,王春晖,曾昭发,鹿琪,王者江,易兵. 探地雷达测量近地表含水量的研究[J]. J4, 2009, 39(1): 163-0167.
[15] 薛建,贾建秀,黄航,易兵,张良怀,张羽. 应用探地雷达探测活动断层[J]. J4, 2008, 38(2): 347-0350.
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[1] 尤敏鑫,刘建民. 同位素地球化学在峨眉山大火成岩省研究中的应用现状与进展[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(4): 1231 -1243 .
[2] 杨春梅, 李洪奇,陆大卫,张方礼,高 原,邵英超. 不同驱替方式下岩石电阻率与饱和度的关系[J]. J4, 2005, 35(05): 667 -671 .
[3] 祝洪臣,张炯飞,权 恒. 大兴安岭中生代两期成岩成矿作用的元素、同位素特征及其形成环境[J]. J4, 2005, 35(04): 436 -0442 .
[4] 朱建伟, 赵刚, 刘博, 郭巍, 成俊. 油页岩测井识别技术及应用[J]. J4, 2012, 42(2): 289 -295 .
[5] 陈力,梁海安,张文娟,荣帆. 模糊数学方法在城市工程地质环境区划中的应用--以抚顺市城区为例[J]. J4, 2008, 38(5): 837 -0840 .
[6] 高桂梅,苏 克,王文颖,甘树才,刘招君. 吉林省桦甸油页岩中稀土元素和微量元素的研究[J]. J4, 2006, 36(6): 974 -0979 .
[7] 吴孔运,蒋忠诚,叶 晔. 不同植物群落对灰岩试块溶蚀速率的影响[J]. J4, 2007, 37(5): 967 -0971 .
[8] 周彦章,迟宝明,刘中培. 山东夏甸金矿床充水机理构造控制模式[J]. J4, 2008, 38(2): 255 -0260 .
[9] 张渊,刘连登,孙景贵,陈国华,张洪喜,闫复传,杨开春. 胶东西北部黄埠岭金矿床两期次叠加成矿[J]. J4, 2008, 38(1): 21 -0026 .
[10] 鲁程鹏, 束龙仓, 苑利波, 张蓉蓉, 黄币娟, 王彬彬. 基于示踪试验求解岩溶含水层水文地质参数[J]. J4, 2009, 39(4): 717 -721 .