中南大学一经在IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing(IEEE TGRS)一区TOP揭晓过论文“使用GPR多频全波形双参数反演对树干缺陷举行检测与成像”,,论文中提到了一种面向商用天线的GPR多频率全波形双参数反演要领。。。。。该要领融合多频段GPR数据,,兼顾浅层细节与深层穿透能力,,基于全波形时域完整信息,,实现树干相对介电常数与电导率双参数同步反演,,并连系树干圆柱形曲面界线正演建模,,降低几何形态导致的成像畸变。。。。。仿真模拟与真实树干现场试验验证批注,,该要领可精准实现树干内部缺陷的定位、尺寸量化及腐败水中分级,,能有用区分康健木质、腐败木质与朴陋三类介质,,成像区分率与抗滋扰能力显著优于通例GPR剖面法及单频率反演要领。。。。。该研究为古树名木;;;;;ぁ⒃傲质髂究到∑拦捞峁┝宋匏稹⒍俊⒏呔鹊募觳馐忠罩С郑,也为GPR在不规则界线介质缺陷检测中的应用提供了新思绪与手艺参考。。。。。本文首次将GPR 多频全波形双参数(介电常数+电导率)反演连系TV 正则化手艺用于树干缺陷检测,,通过多频战略规避局部极小值、提升反演稳固性,,经不规则树干模子、仿真模子与古树现场测试验证,,可精准成像裂纹、空心、腐败等缺陷,,为树木;;;;;び胄薷刺峁┒俊⒏呔鹊奈匏鸺觳庖谰荨。。。。A 正演模拟:接纳二维横磁(TM)模式下的麦克斯韦方程形貌雷达波在树干中的撒播历程,,并用时域有限差分(FDTD)要领举行数值模拟。。。。。B 全波形反演(GPR-FWI):以视察数据与模拟数据差别的L2范数作为目的函数,,同步反演介电常数和电导率。。。。。由于两类参数与差别缺陷类型相关,,双参数反演可通过相互约束和验证,,提高缺陷类型识别精度。。。。。反演历程中接纳L-BFGS和线搜索更新模子,,并引入缩放因子β平衡参数权重,,从而增强同步反演的稳固性和收敛性。。。。。C 多频战略:凭证电磁理论,,差别频率的雷达波对差别空间结构具有差别的感知特征。。。。。多频战略将低频与高频信息连系,,先从低频最先反演,,再逐步过渡到高频,,并以前一频带效果作为后一频带初始模子,,从而镌汰局部极小值影响,,提高反演稳固性和收敛速率。。。。。D TV正则化:由于GPR-FWI具有较强非线性,,初始模子与真实模子差别较大时容易陷入局部极小值,,因此在数据失配之外加入模子约束以稳固反演。。。。。TV正则化在抑制噪声的同时,,能够提高区分率并增强异常界面描绘能力。。。。。D TV正则化:由于GPR-FWI具有较强非线性,,初始模子与真实模子差别较大时容易陷入局部极小值,,因此在数据失配之外加入模子约束以稳固反演。。。。。TV正则化在抑制噪声的同时,,能够提高区分率并增强异常界面描绘能力。。。。。
对一株古银杏树举行现场检测,,该树为国家一级;;;;;な髦郑,树干周长约8 m,,如图1(a)所示,,树体略向西北偏向倾斜,,保存一定清静危害。。。。。图1(b)显示树干上有两条裂痕,,长度划分为1m和0.9m,,本文重点剖析裂痕II。。。。。由图1(c)可知,,裂痕II在测线处的垂向深度为0.14 m。。。。。由于无法直接获知裂痕在树干内部的延伸规模,,接纳所提算法对该高度处的内部结构举行成像。。。。。综合探测深度和使用便当性,,实验接纳SIR-4000配合400MHz天线,,测线的距离为0.05米,,每条测线包括1024个采样点。。。。。图1(d)展示了该案例的现场数据,,显示了两个异常特征:波形消逝和双曲线异常。。。。。
图1. (a)银杏树示意图,,(b)裂痕示意图,,(c)裂痕II深度示意图,,(d)现场数据示意图
通过 FWI 获得的介电常数和电导率反演效果如图2(a)(b)所示。。。。。效果中内部层状结构获得了优异重修。。。。。外部红色区域代表树皮,,其介电常数和电导率划分约为44-50和0.009 S/m;;;;;中心蓝色区域和中心亮蓝色区域划分为边材和心材。。。。。边材的介电常数和电导率划分为20和0.003 S/m,,而心材的响应参数为24和0.004 S/m。。。。。由于树干是湿润且生长中的苔藓,,其含水量高于通例情形,,导致介电常数和电导率升高。。。。。别的,,该算法能够显示缺陷的位置和特征。。。。。在图2的箭头II处,,保存一个深度0.02米、宽度0.30米的蓝色区域。。。。。凭证现场纪录,,该区域可确以为裂痕内部的空腔(如图3所示)。。。。。箭头III所示区域比周围情形更为湿润,,导致雷达波衰减。。。。。图2. (a) 介电常数与(b) 电导率的反演效果
本文面向商用探地雷达(GPR)共偏移距地面耦合数据,,提出了一种基于介电常数和电导率的多频全波形反演(FWI)要领,,并连系TV正则化,,用于树干缺陷检测以及树木;;;;;ず托薷础。。。。效果批注:借助相互约束与验证机制,,介电常数与电导率的同步反演要领能有用消除缺陷整体轮廓及局部轮廓特征的不确定性,,尤其在剖析缺陷填充状态的模糊性方面效果显著。。。。。TV正则化与多频战略的连系显著提升了缺陷界面的清晰度,,确保了同步反演历程的稳固性。。。。。现场测试效果批注,,该算法在处置惩罚个体差别显著且数据含噪的情形时展现出高度顺应性,,能够为树木;;;;;び胄薷床椒サ闹贫┨峁└记抑苋闹傅家谰荨。。。。1.天线适配性强:支持400 MHz / 900 MHz/1600MHz等多频段天线,,兼顾检测深度与区分率?2.系统稳固性高:野外/实地检测抗滋扰能力强,,数据信噪比优异。。。。。3.采样精度富足:单道 1024 点采样,,知足全波形反演的数据需求。。。。。数据名堂开放兼容:系统原生输出标准 .dzt名堂数据,,可直接被 MATLAB 等主流科研与数据处置惩罚工具读取、剖析与深度应用,,便于开展算法研究、反演建模与定制化后处置惩罚。。。。。北京林业大学工学院论文“基于探地雷达瞬时振幅剖析的都会森林公园根系结构三维重修”