前のメモでは、データ収集と最も一般的な処理手順について簡単に説明しました。 生データが高品質である場合、特にポジショニングに関しては、最新のソフトウェアを使用して次の処理を迅速に実行できると結論付けました。 これにより、3DGPRデータの管理で最も時間のかかるステップである解釈が可能になります。 この段階は本当のボトルネックであり、優れたソフトウェアが大きな違いを生む可能性があります。 このノートでは、Raptorデータを解釈するための最も単純ですが、信頼できる方法について説明します。

3D GPRデータの解釈に関しては、トップビューがおそらく最も一般的です。 ただし、ターゲットの深さを正確に選択するのにはそれほど役立ちません。 代わりに、それらの強みは、ユーザーにターゲットレイアウトの概要と認識を提供することにあります。 手元に3Dデータがあると、そのデータボリュームの2Dカットを表示することができます。 これらのカットが適切に行われている場合は、2Dビューでターゲットを選択し、トップビューでビューと選択を組み合わせると、プロセスがより正確になります。
図1は、同じ深度スライスに多数のターゲットが表示されている上面図を示しています。 ターゲットピッキングに適したカットラインを以下に示します。 これらのカットラインのレイアウトは直感的であり、タイムスライスを上下にスクロールする機能により、ターゲットを中心に正しく配置することが簡単になります。 配置が完了すると、2Dビューで数秒で直線のユーティリティラインを選択できます。 湾曲したターゲットとディッピングターゲットは、引き出すのに少し時間がかかります。

このプロセス中、ソフトウェアは効果的なワークフローをサポートする必要があります。これは、複雑なプロジェクトでは、画面がすぐに乱雑になり、理解しにくくなる可能性があるためです。 小さなプロジェクトで作業する場合、重要ではないように思われることが、今ではその重要性を明らかにしています。 たとえば、明確なポジショニングインジケーター、キーボード入力の最小化、自動命名、自動カラーリング、ショートカット、さまざまな処理インスタンスとビューを簡単に切り替える機能、距離を測定するためのシンプルなツール、およびそれらを回転させる簡単な手段がありますツールのオンとオフは、ほんの数例です。
図2に、ディッピングターゲットのピッキングを示します。 2Dビューの水平線により、ユーザーは深度スライスが上面ビューのどこにあるかを認識でき、カーソル位置が両方の側面に表示されます。 言うまでもなく、最新のソフトウェアは、制限なしに、利用可能なすべてのビューでの解釈を許可する必要があります。
図3には、もう少し複雑な状況が示されています。 ここでは、別の線の下を横切るターゲットをマークしています。 このような場合、およびさらに複雑な場合、ソフトウェアは、ビューと解釈機能を管理するためにデータをナビゲートするための実用的なツールをユーザーに提供する必要があります。

ユーザーは、データ収集中に表面の特徴としてマンホールやその他のインフラストラクチャをプロジェクトに持ち込まなかったと仮定して、データに表示されるマンホールやその他のインフラストラクチャを追加したい場合があります。 この機能は、CAD環境で行われる可能性が高い、最終的な仕上げに付加価値を与えることができます。 また、結果のQA / QCにも役立つ場合があります。 最終的な解釈は、図4の上部のようになります。わかりやすくするために、バウンディングボックス付きのdxf-exportも示しています。
まとめ
3D GPRアレイデータと最新のソフトウェアの組み合わせにより、より単純な2Dシステムのユーザーがしばしば直面する多くの曖昧さが解消されます。 高密度のデータにより、地下を任意の方向から見ることができ、信頼性の高い解釈が保証されます。 それにもかかわらず、大規模なプロジェクトでは、マッピングプロセス全体の中でおそらく最も時間のかかる部分であるため、最新のソフトウェアの使いやすさとワークフローのサポートが重要になります。
ここでは、最も簡単なアプローチを示し、より高度なツールとメソッドを省略しました。これについては、このノートの次の部分で説明します。
