1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất

178 64 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 178
Dung lượng 10,15 MB

Nội dung

Ngày đăng: 11/07/2021, 16:47

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
[1] Đ.H. Trung, Đ.T.T. Hải, N.T. Vấn (2013), Áp dụng dịch chuyển sai phân hữu hạn vào số liệu ra đa xuyên đất xuyên đất, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 13 (3A), pp.120-126 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển
Tác giả: Đ.H. Trung, Đ.T.T. Hải, N.T. Vấn
Năm: 2013
[2] L.V.A. Cường, Đ.H. Trung, Nnk (2009), Dịch chuyển Kirchhoff: Tác động của tham số độ rộng, Tạp chí các khoa học Trái Đất, 31 (4), pp.307-310 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tạp chí các khoa học Trái Đất
Tác giả: L.V.A. Cường, Đ.H. Trung, Nnk
Năm: 2009
[3] L.V.A. Cường, Nnk (2011), Nghiên cứu dịch chuyển Kirchhoff để xác định mô hình vận tốc trong phương pháp điện từ tần số cao, Tạp chí các Khoa học về Trái Đất, 33 (2), pp.142-150 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tạp chí các Khoa học về Trái Đất
Tác giả: L.V.A. Cường, Nnk
Năm: 2011
[5] N.T. Vấn, Đ.H. Trung, V.M. Triết, L.V.A. Cường, N.V. Giảng (2013), Xác định vận tốc truyền sóng điện từ trong radar xuyên đất bằng phép hiệu chỉnh động, Tạp chí các Khoa học về Trái Đất, 35 (2), pp.137-145 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tạp chí các Khoa học về Trái Đất
Tác giả: N.T. Vấn, Đ.H. Trung, V.M. Triết, L.V.A. Cường, N.V. Giảng
Năm: 2013
[6] N.T. Vấn, N.V. Giảng (2013), Ra đa xuyên đất: phương pháp và ứng dụng, NXB ĐHQG TP.HCM Sách, tạp chí
Tiêu đề: Ra đa xuyên đất: phương pháp và ứng dụng
Tác giả: N.T. Vấn, N.V. Giảng
Nhà XB: NXB ĐHQG TP.HCM
Năm: 2013
[7] N.T. Vấn, N.V. Thuận, Đ.H. Trung (2014), Dịch chuyển F-K và entropy cực tiểu trong xử lý tài liệu GPR, Tạp chí Địa chất, Series A (341-345), pp.273-282 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tạp chí Địa chất
Tác giả: N.T. Vấn, N.V. Thuận, Đ.H. Trung
Năm: 2014
[8] N.T. Vấn, N.V. Thuận, Đ.H. Trung (2015), Kết hợp phương pháp dịch chuyển Kirchhoff và biểu đồ năng lượng trong xử lý tài liệu GPR, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM, 18 (T5), pp.42-50.TIẾNG ANH Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM
Tác giả: N.T. Vấn, N.V. Thuận, Đ.H. Trung
Năm: 2015
[9] Ahmadpour A., Rouhani A.K., Ahmadi R. (2016), Archaeological exploration of Tappeh Hissar, Damghan using forward and inverse modeling of Ground-Penetrating Radar data, Journal of Research on Archaeometry, 2 (1) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Research on Archaeometry
Tác giả: Ahmadpour A., Rouhani A.K., Ahmadi R
Năm: 2016
[10] Alcelay N.L., Bleser J.W.D., Lil E.V., Capelle A.V.D. (2012), Comparison of Migration Techniques for Ground Penetrating Radar, Proceedings of the 6th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP), Czech Republic, IEEE Sách, tạp chí
Tiêu đề: Proceedings of the 6th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP)
Tác giả: Alcelay N.L., Bleser J.W.D., Lil E.V., Capelle A.V.D
Năm: 2012
[11] Arcone S.A. (2002), Airborne-radar stratigraphy and electrical structure of temperate fern: Bagley Ice Field, Alaska, Journal of Glaciology, 48 (161), pp.317–334 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Glaciology
Tác giả: Arcone S.A
Năm: 2002
[12] Arcone S.A., Delaney A.J. (1984), Dielectric measurements of frozen silt using time domain reflectometry, Cold Regions Science and Technology, 9, pp.39–46 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Cold Regions Science and Technology
Tác giả: Arcone S.A., Delaney A.J
Năm: 1984
[13] Arcone S.A., Lawson D.E., Delaney A.J., Strasser J.C., Strasser J.D. (1998), Ground-penetrating radar reflection profiling of groundwater and bedrock in an area of discontinuous permafrost, Geophysics, 63 (5), pp.1573–1584 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Geophysics
Tác giả: Arcone S.A., Lawson D.E., Delaney A.J., Strasser J.C., Strasser J.D
Năm: 1998
[14] Arcone S.A., Prentice M.L., Delaney A.J. (2002), Stratigraphic profiling with ground penetrating radar in permafrost: A review of possible analogues for Mars, Journal of Geophysical Research, 107 (E11), pp.18.1–18.14 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Geophysical Research
Tác giả: Arcone S.A., Prentice M.L., Delaney A.J
Năm: 2002
[15] Ardekani M.R., Neyt X., Benedetto D., Slob E., Wesemael B., Bogaert P., Craeye C., Lambot S. (2014), Soil moisture variability effect on GPR data, Proceedings of the 15th International Conference on Ground Penetrating Radar, Brussels, Belgium, IEEE Sách, tạp chí
Tiêu đề: Proceedings of the 15th International Conference on Ground Penetrating Radar
Tác giả: Ardekani M.R., Neyt X., Benedetto D., Slob E., Wesemael B., Bogaert P., Craeye C., Lambot S
Năm: 2014
[16] Bano M. (1996), Modeling and inverse Q imaging of ground penetrating radar waves in 1 and 2d, Geophysical Research Letters, 23 (22), pp.3123–3126 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Geophysical Research Letters
Tác giả: Bano M
Năm: 1996
[17] Bano M. (2004), Modelling of GPR waves for lossy media obeying a complex power law of frequency for dielectric permittivity, Geophysical Prospecting, 52, pp.11- 26 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Geophysical Prospecting
Tác giả: Bano M
Năm: 2004
[18] Bano M. (2016), Modeling GPR data in the fourier domain: Choice of the radar source, Proceedings of the 16th International Conference on Ground Penetrating Radar, Hong Kong, China, IEEE Sách, tạp chí
Tiêu đề: Proceedings of the 16th International Conference on Ground Penetrating Radar
Tác giả: Bano M
Năm: 2016
[19] Bano M., Pivot F., Marthelot F.M. (1999), Modelling and filtering of surface scattering in ground-penetrating radar waves, First Break, 17 (6), pp.215–222 Sách, tạp chí
Tiêu đề: First Break
Tác giả: Bano M., Pivot F., Marthelot F.M
Năm: 1999
[20] Benedetto A., Tosti F., Ciampoli L.B., Pajewski L., Pirrone D., Umiliaco A., Brancadoro M.G. (2016), A simulation-based approach for railway applications using GPR, Proceedings of the 16th International Conference on Ground Penetrating Radar, Hong Kong, China, IEEE Sách, tạp chí
Tiêu đề: Proceedings of the 16th International Conference on Ground Penetrating Radar
Tác giả: Benedetto A., Tosti F., Ciampoli L.B., Pajewski L., Pirrone D., Umiliaco A., Brancadoro M.G
Năm: 2016
[21] Benedetto A., Tosti F., Pajewski L., D'amico F., W. Kusayanagi (2014), FDTD simulation of the GPR signal for effective inspection of pavement damages, Proceedings of the 15th International Conference on Ground Penetrating Radar, pp.513-518 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Proceedings of the 15th International Conference on Ground Penetrating Radar
Tác giả: Benedetto A., Tosti F., Pajewski L., D'amico F., W. Kusayanagi
Năm: 2014

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Đồ thị Ex0(z) của biên độ sóng theo vị trí được vẽ trên hình (2.1): - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
th ị Ex0(z) của biên độ sóng theo vị trí được vẽ trên hình (2.1): (Trang 41)
Hình 2.3: Sự phụ thuộc vào tần số của độ điện thẩm chất điện môi - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 2.3 Sự phụ thuộc vào tần số của độ điện thẩm chất điện môi (Trang 44)
Hình 2.6: a) Chọn năm điểm trên hyperbol để lấy giá trị x và t; - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 2.6 a) Chọn năm điểm trên hyperbol để lấy giá trị x và t; (Trang 52)
Hình 2.8: Nguyên lý dịch chuyển [117] - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 2.8 Nguyên lý dịch chuyển [117] (Trang 64)
Hình 2.10: Phép biến đổi Kirchhoff cộng biên độ tán xạ [117] - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 2.10 Phép biến đổi Kirchhoff cộng biên độ tán xạ [117] (Trang 65)
2.6.6. Dịch chuyển tách bước Fourier - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
2.6.6. Dịch chuyển tách bước Fourier (Trang 69)
3.1.2. Mô hình 2 - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
3.1.2. Mô hình 2 (Trang 78)
Hình 3.13: a) Mặt cắt GPR sau dịch chuyển SSF với mô hình vận tốc là mô hình thật; - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 3.13 a) Mặt cắt GPR sau dịch chuyển SSF với mô hình vận tốc là mô hình thật; (Trang 87)
Hình 3.16: a) Mô hình 7– vận tốc truyền sóng biến thiên phức tạp; - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 3.16 a) Mô hình 7– vận tốc truyền sóng biến thiên phức tạp; (Trang 90)
Hình 3.23: a) Mô hình bốn loại ống; b) Mặt cắt GPR của mô hình 4 loại ống - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 3.23 a) Mô hình bốn loại ống; b) Mặt cắt GPR của mô hình 4 loại ống (Trang 95)
Hình 3.27: a) Mặt cắt GPR phát hiện đối tượng ở vị trí x= 3.4 m và t= 45 ns; - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 3.27 a) Mặt cắt GPR phát hiện đối tượng ở vị trí x= 3.4 m và t= 45 ns; (Trang 100)
Hình 3.31: Mặt cắt GPR mô hình cống rò rỉ nước - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 3.31 Mặt cắt GPR mô hình cống rò rỉ nước (Trang 103)
Hình 3.33: Mặt cắt GPR mô hình ba thùng nhựa - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 3.33 Mặt cắt GPR mô hình ba thùng nhựa (Trang 105)
Hình 3.38: Mô hình vận tốc đối với môi trường bên dưới tuyến T7 - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 3.38 Mô hình vận tốc đối với môi trường bên dưới tuyến T7 (Trang 109)
với mô hình vận tốc đã hiệu chỉnh - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
v ới mô hình vận tốc đã hiệu chỉnh (Trang 111)
Hình 3.41: Bản vẽ công trình ngầm hiện hữu và vị trí tuyến T7 - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 3.41 Bản vẽ công trình ngầm hiện hữu và vị trí tuyến T7 (Trang 112)
Hình 3.45: Mặt cắt GPR tuyến T8 sau xử lý - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 3.45 Mặt cắt GPR tuyến T8 sau xử lý (Trang 115)
Hình 3.57: Mặt cắt GPR tuyến T5: a) trước khi xử lý; b) sau khi xử lý - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 3.57 Mặt cắt GPR tuyến T5: a) trước khi xử lý; b) sau khi xử lý (Trang 123)
Hình 3.61a: Mặt cắt GPR T1 4– chưa dịch - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 3.61a Mặt cắt GPR T1 4– chưa dịch (Trang 126)
Hình 3.63: Mặt cắt 3D của khu vực khảo sát nhìn từ dưới lên - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 3.63 Mặt cắt 3D của khu vực khảo sát nhìn từ dưới lên (Trang 127)
Hình 3.64: Mặt cắt GPR tuyến L1 - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 3.64 Mặt cắt GPR tuyến L1 (Trang 128)
Hình 3.65: Mặt cắt GPR tuyến L3 - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 3.65 Mặt cắt GPR tuyến L3 (Trang 128)
Hình 4.2: Biểu đồ thời – khoảng của sóng GPR trong môi trường phân lớp. Chú ý rằng, - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 4.2 Biểu đồ thời – khoảng của sóng GPR trong môi trường phân lớp. Chú ý rằng, (Trang 132)
Hình 4.5: (a) Chọn một số điểm trên đường tín hiệu sóng đất - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 4.5 (a) Chọn một số điểm trên đường tín hiệu sóng đất (Trang 136)
Hình 4.7: Mặt cắt CO dạng đường ghi (wiggle) với anten 150 MHz và khoảng cách - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 4.7 Mặt cắt CO dạng đường ghi (wiggle) với anten 150 MHz và khoảng cách (Trang 138)
sóng đất như hình 4.10. Với khoảng cách anten 1.6 m thì sóng đất là tín hiệu dương thứ hai sau sóng không khí - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
s óng đất như hình 4.10. Với khoảng cách anten 1.6 m thì sóng đất là tín hiệu dương thứ hai sau sóng không khí (Trang 142)
Hình 4.8: Nhặt tín hiệu sóng đất - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 4.8 Nhặt tín hiệu sóng đất (Trang 142)
Hình 4.18: Giản đồ CMP 1– ngày 04/06/2016 - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 4.18 Giản đồ CMP 1– ngày 04/06/2016 (Trang 151)
Bảng 4.8: Các thông số tính được từ mặt cắt CO2 và giản đồ CMP 2- ngày 04/06/2016 - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Bảng 4.8 Các thông số tính được từ mặt cắt CO2 và giản đồ CMP 2- ngày 04/06/2016 (Trang 153)
Hình 4.20: Giản đồ CMP 2– ngày 04/06/2016 - Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đất
Hình 4.20 Giản đồ CMP 2– ngày 04/06/2016 (Trang 153)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w