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1、地質(zhì)雷達(dá)技術(shù)可用于地下目標(biāo)的探測(cè)已有較長(zhǎng)的歷史,廣泛應(yīng)用于地下目標(biāo)體、地下結(jié)構(gòu)及構(gòu)造的勘察領(lǐng)域。以往對(duì)雷達(dá)資料的處理以定性解釋為主,如果要使雷達(dá)技術(shù)在工程勘探中得到更深入的應(yīng)用,需要開展對(duì)雷達(dá)資料的定量解釋,其中地質(zhì)雷達(dá)資料的電阻抗反演是雷達(dá)資料定量解釋的主要手段,在雷達(dá)勘探中占有重要的位置。 正演是實(shí)現(xiàn)反演的基礎(chǔ),目前采用的正演算法主要是基于電磁波方程或褶積模型。本文使用褶積模型算法對(duì)三層介質(zhì)、單管、雙管等模型進(jìn)行數(shù)值模擬,獲
2、得了相應(yīng)的地質(zhì)雷達(dá)剖面圖。通過數(shù)值模擬結(jié)果可以看出,雷達(dá)波子波頻率和介質(zhì)構(gòu)造位置對(duì)模擬結(jié)果影響比較大。 通過褶積模型建立了基于地質(zhì)雷達(dá)資料的電阻抗反演目標(biāo)函數(shù),以獲得地下地質(zhì)體的電阻抗模型。由于電阻抗反演目標(biāo)函數(shù)是一種嚴(yán)重非線性函數(shù),為此,需要使用全局尋優(yōu)類算法求解目標(biāo)函數(shù)的極小值。本文使用樣板搜索法(PatternSearch)求解這種非線性目標(biāo)函數(shù),通過判斷失配函數(shù)的下降方向能更直接有效地使目標(biāo)函數(shù)值迅速向極小方向延伸,并且
3、結(jié)果快速收斂于全局最優(yōu)解。理論模型試算可以發(fā)現(xiàn),選擇適當(dāng)?shù)氖湛s因子和終止準(zhǔn)則因子可以加快收斂速度和改善反演效果。這表明了Pattern Search是一種很有效的反演方法,能夠廣泛地應(yīng)用于直接求極值點(diǎn)的數(shù)值計(jì)算。此外,由于反演問題是病態(tài)的,即反演結(jié)果的非唯一性和不穩(wěn)定性。因此,在反演中需要引入約束信息,以克服反演的不適定性。 通過理論模型試算和實(shí)際資料的反演驗(yàn)證了該算法的應(yīng)用效果。理論模型試算結(jié)果表明,反演結(jié)果不依賴初始模型的選
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