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应用实例

利用模拟软件分析横孔探地雷达

XFdtd用于分析由三层地面组成的跨孔探地雷达。利用参数扫描移动发射机位置,并通过脚本生成恒定偏移剖面图 (COP) 和多重偏移采集图 (MOG),简化了分析过程。

如图 1 所示,地面由相对介电常数为 4 的无损耗干土表层、相对介电常数为 16 的无损耗湿土中层和相对介电常数为 25、导电率为 0.02 的底泥层组成。钻孔深 7.75 米,间距 3.3 米。左边的发射器位置间距为 1 米,右边的接收器位置间距为 0.25 米。使用参数扫描将单个发射器移动到多个位置并进行模拟,而不是手动设置每个发射位置。同样,众多接收器也是通过脚本创建的,而不是繁琐地输入每个位置。

图 1:带有发射器和接收器位置的分层地面。

图 1:带有发射器和接收器位置的分层地面。

应用 100 MHz 正弦激励并运行一次模拟。每个发射器和接收器位置都保存了时域数据。然后根据这些记录确定传输时间,并通过脚本生成 COP 和 MOG 图形。图 2 显示了七个发射器位置的 COP。图 3 是位于顶层的发射机的 MOG 图,图 4 是位于底层的发射机的 MOG 图。

图 2:所有发射机位置的 COP 图。

图 2:所有发射机位置的 COP 图。

图 3:位于顶层的发射机的 MOG 图。

图 3:位于顶层的发射机的 MOG 图。

图 4:位于底层的发射机的 MOG 图。

图 4:位于底层的发射机的 MOG 图。

为了使电场传播过程可视化,我们进行了第二次模拟。图 5 显示了位于中间层的发射器的场分布和 MOG 图。场分布输出有助于理解不同波速对 MOG 图形的影响。

图 5:位于中间层的发射器的 MOG 图形和时域电场分布。

图 5:位于中间层的发射器的 MOG 图形和时域电场分布。

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