다른 GPR 시스템은 작동하기가 매우 쉽고 기본 전자기 (EM) 신호 특성의 복잡성이 사용자에게 숨겨져 있습니다. 사실, GPR 신호는 인간에게 보이지 않는 전자기장이며 자연적으로 벡터이며 공간과 시간에 퍼져 있습니다. GPR 송신 안테나 주변에서 XNUMX 차원으로 GPR 신호를 캡처하는 기능은 큰 이점을 제공하고 현재까지 GPR 기술로 해결되지 않은 다양한 감지 애플리케이션에 대한 경로를 생성합니다.
석유와 천연 가스의 매장지를 찾는 탐사 지진 장은 수십 년 동안 탄성파 장의 완전한 특성을 다루어 왔습니다. 그 당시 업계는 지하 구조물을 이미징하고 지하를 더 잘 이해하기 위해 중요한 물리적 특성을 추출하는 고급 기술을 개발했습니다.
지진파는 GPR 파와 매우 유사하므로 GPR 데이터에 유사한 처리 및 이미징 기술을 사용할 수 있습니다. 지금까지 하드웨어 제한과 비용으로 인해 GPR 실무자는 이러한 혁신을 활용하지 못했습니다.
Sensors & Software는 pulseEKKO® 및 Noggin® 센서를 함께 네트워크로 연결된 분산 된 다중 주파수, 다중 방향 및 다중 필드 구성 요소 배포에 통합 할 수 있도록 차세대 SPIDAR® 하드웨어를 도입합니다.

가장 유연하고 최신의 최신 구성 요소는 동시 수신기 작업을 허용하고 GPR 배포에 새로운 차원을 제공하는 NIC 500X입니다. 역사적으로 GPR은 단일 송신기 및 수신기 쌍의 사용으로 제한되었습니다. 송신기와 수신기의 쌍을 다중화하여 여러 채널의 데이터를 얻었습니다. 보다 복잡한 조사에서는 송신기를 고정하고 수신기를 움직여 (또는 그 반대로) 공간 영역의 파동 장을 측정해야했습니다. 이것은 느리고 비효율적입니다.
동시 수신기 작동을 통해 여러 수신기가 단일 송신기에서 생성 된 신호를 획득 할 수 있습니다. 이 기능은 공간과 시간에서 송신기 주변의 필드를 빠르게 획득 할 수있게합니다. 지진 석유 분야가 수년 동안 이용할 수 있었던 많은 기능을 모방합니다.

세부 사항은 복잡 할 수 있으므로 여기에서는 IWAGPR 2017 컨퍼런스에서 발표 된 "WARR 기계"의 단일 예제로만 논의 할 것입니다 (요청시 문서 제공). WARR (광각 반사 및 굴절) 사운 딩은 그림 2와 같이 다양한 송신기 및 수신기 분리에서 GPR 필드를 측정합니다. 이러한 조사를 통해 귀중한 진단 정보를 제공하는 입사각에 따른지면 속도 변화 및 반사율 변화를 분석 할 수 있습니다. WARR 조사는 GPR 분야에서 수십 년 동안 사용되었지만 수신 안테나를 각 측정 지점간에 이동 (일반적으로 수동)해야했기 때문에 데이터 수집 속도가 느립니다.
그림 3은 단일 500MHz pulseEKKO® 송신기와 500 개의 500MHz 수신기를 고정 오프셋으로 인라인으로 장착하는 3MHz WARR 머신 배포를 보여줍니다. 카트 (그림 XNUMX) 또는 주행 거리계 트리거링이있는 슬 레드에 시스템을 배치하면 기존 단일 채널 (송신기-수신기 쌍 XNUMX 개) GPR 조사와 동일한 속도로 전체 WARR 데이터 세트를 수집 할 수 있습니다.

데이터 처리 및 분석은 이러한 유형의 동시 수신자 배치에서 더 복잡하며 이는 향후 발행물에서 다룰 것입니다.
이 혜택을 맥락에서 설명하기 위해 25 년 전 숙련 된 승무원은 시간당 10-20의 비율로 WARR 사운드를 획득 할 수있었습니다. 몇 년 전까지 만해도 획득 률은 시간당 30 개로 두 배에 불과했습니다. WARR 머신은 시간당 10,000 개의 WARR 사운드를 수집 할 수 있습니다 (그림 4). 수집 속도의 이러한 엄청난 증가는 속도 및 수분 함량 섹션의 일상적인 생성을 포함하여 GPR의 많은 흥미롭고 고급 응용 프로그램의 문을 엽니 다.
GPR은 동일하지 않습니다.







