本说明将进一步深入研究 3D-GPR 数据解释,并触及由此产生的出口的质量控制主题。

Condor 的开发目标是创建更易于使用且仍然有效的 3D GPR 处理软件。 在考虑 3D-GPR 项目的不同元素时,例如数据量、目标复杂性、定位系统、不同的土壤、应用等,保持处理软件的高效和用户友好似乎本身就是矛盾和复杂的。 但是,我们拥有不断增长且经验丰富的用户群,帮助我们改进此流程以适应典型的工作流程。

关于这一点,我们引入了一个名为“ribbon-box”的功能,它允许用户通过几次简单的点击在顶视图上定义一个体积(就像前面讨论的“剪切线”一样)。 下面的图 1,演示了这个概念; 其中以红色显示的功能区框的轮廓是在用户单击显示的中心线时定义的。 在这种情况下,我们定义了具有九个顶点的框,软件会创建红点进行平滑处理。

单击框的最后一个顶点后,将出现两个底部视图,显示侧视图和横向视图。 侧视图可以在框内自由移动,但始终平行于中心线,横视图也是如此,垂直于中心线。 两个切口在顶视图中都以较亮的颜色显示。

在图 1 中,侧视图显示了七个实用程序的标记,A 到 G,在顶视图中也清晰可见。 创建功能区框的轮廓,使其与标记的实用程序以大约 90 度角相交。 这种放置意味着当移动到与实用程序相交时,横向视图将与实用程序平行,这是使用精确目标拾取时的优势,如下所示。

在图 1 中,横向视图正好在目标 G 的顶部,显示为笔直的非倾斜异常,并且易于拾取。 然而,在目标 E 上滚动横向视图会显示它明显下降,如图 2 所示。现在,在横向视图中选择此目标同样容易,同时在其他视图中检查对齐和/或调整它。

通过选择合适的带状框轮廓和宽度,可以在数据集中移动并方便地选择所有观察到的目标。 如前所述,这种方法比使用简单的切割线更快、更精确。 无论如何,剪切线都有一席之地,并且仍然非常有用。

图 3,为了减少雷达图上显示的可见拾取,我们使用定义/可变体积,“解释视图框大小”,左:大窗口,右:缩小到活动拾取.

解释 3D-GPR 数据时的一个常见问题是目标的数量会使视图变得混乱,从而很难知道您正在处理哪个目标。 为了减少混乱,您可以打开或关闭功能,但这意味着需要多次重复鼠标点击。 但是,当使用功能区框时,您可以调整解释视图的深度以掩盖工作区域之外的拾取,这很容易使数据视图变得杂乱无章,如图 3 所示。

因此,色带盒工具使用起来方便且直接。 此外,它还简化了大数据量的管理,因为与 3D 立方体方法相比,它对处理 PC 的要求要少得多。

解释过程完成后,您可以导出解释以供进一步使用以创建可交付的报告。 最常见的格式是 DXF,因为这些文件与通常用于此目的的 CAD 软件兼容。 但是,这些文件是如何制作的,用户可能必须向最终客户解释。 特别感兴趣的是用于计算标记目标深度的速度,因为这个关键参数决定了解释的深度。

如前所述,Condor 是一次仅管理一个速度的恒速软件。 但是,必须了解 Condor 的特性,这使其能够在不同时间处理任意数量的速度,如图 4 所示。

理解实现:

  • 项目速度在首选项中定义,如果保持不变,则用于所有数据实例的值,直到迁移数据的第一个实例。
  • 迁移数据的每个实例和任何从属实例都被分配了相同的迁移速度。
  • 每个拾取的目标都被分配了拾取过程中使用的速度,并且在将该目标的深度写入 dxf 文件时使用该速度。

此外,还可以保存每个选取特征的日志文件,包括导出时使用的顶点和速度。 操作员始终可以控制并且可以否决任何预设速度。 最终,数据解释取决于用户的技能和经验,但 Condor 极大地帮助操作员简化此过程。 通过使用正确的工具,处理和解释 3D-GPR 数据不必复杂或乏味。 随着 Raptor 等现代 3D-GPR 解决方案的进步,这项技术变得更容易获得,因此对解释工具的需求也在增加。 您无需成为地球物理学家即可进行 3D-GPR 工作,而使用 Raptor 和 Condor 的组合则无需。

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