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地质雷达 雷达反射界面

2020-09-26知识11

雷达与超声波的区别是什么? 雷达发射的是电磁波,不需要传播媒介,而超声波是声波,是一种机械波,是通过压电物质的振动来发射的,所以它不可能用在压力较高或负压的场合,一般只用在常压容器,雷达可以用在高压的过程罐。而且雷达的精度肯定是比超声波高,在液氯贮罐液位的测量上肯定是用雷达好,就是价格高点。超声波只能用于常压容器,根本原因在于超声波的波速与被测介质(空气)的压力和温度有关,一般来说超声波液位计的传感器部分同时安装有温度检测,自身可以进行温度补偿,但无法进行压力补偿。雷达发射的是电磁波,波速与压力和温度无关,所以适用于压力容器的液位测量。超声波的反射强度与界面两侧的密度有关,ρ差别越大,反射信号越强;雷达的反射强度与界面两侧的介电常数有关,ε差别越大,反射信号越强。

地质雷达 雷达反射界面

探地雷达法(GPR),是利用一个天线发射高频宽带(1MHz~1GHz)电磁波,另一个天线接收来自地下介质界面的反射波而进行地下介质结构探测的一种电磁法。由于它是从地面向地下发射电磁波来实现探测的,故称探地雷达。有时亦将其称作地质雷达。它是近年来在环境、工程探测中发展最快、应用最广的一种地球物理方法(王惠濂,1996;李大心,1994)。该方法适用于石灰岩地区采石场的探测;淡水和沙漠地区的探测;工程地质探测;煤矿井探测;泥炭调查;放射性废弃物处理调查以及地面和钻孔雷达用于地质构造填图、水文地质调查、地基和道路下空洞及裂缝调查、埋设物探测、水坝、隧道、堤岸、古墓遗迹探查等。目前,我国很多单位使用的是从加拿大引进的探地雷达设备。下列技术特性为探地雷达应用领域的迅速扩展铺平了道路:①探地雷达是一种非破坏性的地球物理探测技术,可以安全地用于城市和正在建设中的工程现场,对于轻便类的雷达设备,工作场地条件可任意,适应性和抗磁干扰强,可在城市中各种噪声环境下工作,环境干扰影响小;②具有工程地质勘测方面较满意的探测深度和分辨率,一些设备还能现场提供带有二维坐标的实时剖面记录和图件显示,图像清晰直观;③轻便类仪器系全数字。

地质雷达 雷达反射界面

船用雷达是建立在无线电波在任何两种媒质的边界面上必然产生反射,以及()等基本传播特性 参考答案:D

地质雷达 雷达反射界面

3.3.7.1 方法简介3.3.7.1.1 基本原理地质雷达也称探地雷达,是利用高频电磁波束在界面上的反射来探测目标物,由发射天线和接收天线组成。发射天线向地下发射高频短脉冲电磁波,接收天线则接收来自地下介质交界面的反射电磁波。由于电磁波向地下传播速度主要受地下介质电性控制,在介质电性发生变化的界面,电磁波会发生反射。通过研究电磁波在介质中的传播速度、介质对电磁波的吸收及介质交界面的反射,并用时间剖面图像表示出地下各分界面的形态,从而推测地下地质体及地层结构的分布规律。3.3.7.1.2 应用范围及适用条件地质雷达是一种高分辨率探测技术,可以对浅层地质问题进行详细的地质填图,浅层埋藏物进行无损探测。由于电磁波能量在碳酸盐岩区衰减快,勘探深度较浅主要适用于碳酸盐岩裸露或覆盖层e69da5e6ba90e79fa5e9819331333433616233浅的地区,目前广泛用于地基探查、地下空洞、岩溶、破碎带、断层等地质构造探测。要求发射的电磁波能量必须足够大,探测距离能够达到目标体,并能返回地面被系统接收;目标体阻抗差别足够大,有足够的反射或散射能量为系统所识别;目标体的几何形态必须尽可能了解清楚,正确选用天线中心频率;测区干扰不足以影响目标物。

#rcs#介电常数#电磁波辐射#天线#雷达

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