2003 Fiscal Year Annual Research Report
電気・電磁探査法を用いた不発弾(UXO)の3次元イメージング
Project/Area Number |
03F00250
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
牛島 恵輔 九州大学, 大学院・工学研究院, 教授
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
GAD Mohamed El?Qady 九州大学, 大学院・工学研究院, 外国人特別研究員
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Keywords | TEM法 / LXC / 空中電磁法 / コインシデントループ / 地雷探査 / 時間領域電磁法 / ナノ秒 / タイムスライス図 |
Research Abstract |
現在、地下浅部の埋設物の探査方法としては、磁気探査、電磁誘導、地中レーダー、電気探査など種々の物理探査法が開発されている。しかし、いずれの探査手法においても長所、短所および探査限界がある。このため、地雷や不発弾を確実に漏れなく発見するためには、各物理探査の方法の特徴を考慮し、埋設物の物性値、埋没深度に応じて複数の手法を組み合わせて探査することが重要である。そこで、著者らは、まず広域を迅速に探査するための手法として時間領域電磁法(Transient Electromagnetic Method)を適用し、次いで、異常が検出された地点を高精度に調査する方法として、電気探査比抵抗法(Electrical Resistivity Method)を採用することにした。このように、マクロからミクロまでのフィールド調査をセンサー・フュージョンにより実施すれば、地下埋設物の3次元分布のみならず、地下埋設物の材質および3次元形状までも把握できるものと考えられる。そこで、平成15年度は、空中からTEM法を実施するためのシステム開発を目的として、まず概査用の送信・受信ループおよび精査用の送信・受信ループを試作した。次いで、実際に地下に物性値(導電率)およびサイズ(規模)が異なるモデル(地雷)を埋設して、これらの送信・受信ループの対地高度を変化しながらフィールド実験を行った。これらの一連のフィールド実験の結果、TEM法の概査用としては50cmのコインシデント・ループが適しており、精査用としては20cmのコインシデント・ループが最適であることが明かになった。一般に、広域のフィールド調査では、対地高度を一定(50cm)にして、複数の矩形ループを併用することにより、マクロからミクロまで効率良く、漏れなく埋設物探査が実施できることを確かめた。
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[Publications] Gad Mohamed El-Qady: "Imaging the Subsurface Cavities using Geoelectrical Tomography and Ground Penetrating Radar Sarvey"Proc.Near Sarface Geophysecs, EAGE. Vol.3(未定). (2004)
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[Publications] El-Qady GAD et al.: "Inversion of VES Data Using Neural Network Approach to Geothermal Reservoir Exploration"Peoc.Int.Workshop on Earth science and Technology. Vol.1. 137-143 (2003)