Redigerer
Georadar
Hopp til navigering
Hopp til søk
Advarsel:
Du er ikke innlogget. IP-adressen din vil bli vist offentlig om du redigerer. Hvis du
logger inn
eller
oppretter en konto
vil redigeringene dine tilskrives brukernavnet ditt, og du vil få flere andre fordeler.
Antispamsjekk.
Ikke
fyll inn dette feltet!
[[Fil:Motorized gpr.jpg|miniatyr|Motorisert georadarsystem montert i front på et terrengkjøretøy.]] '''Bakkepenetrerende radar''' (GPR, fra engelsk ''ground penetrating radar'') eller '''georadar''', er en [[Geofysikk|geofysisk]] [[Ikke-ødeleggende utprøving|ikke-destruktiv metode]] som benytter seg av [[elektromagnetisk stråling]] og [[Radar|radarteknologi]] til å oppdage objekter og grenseflater under jordoverflaten eller bak ugjennomsiktige strukturer ved å sende høyfrekvente radiobølger ([[Ultrahøy frekvens|UHF]]/[[Veldig høy frekvens|VHF]]) ned i bakken. ==== Teknologi ==== En sammenlignbar og mer allment kjent teknologi er ekkolodd. Forskjellen ligger i at georadar, i motsetning til ekkolodd som nytter lydbølger, benytter radiobølger. Begge teknologiene benytter således tilsvarende prinsipp for måling av refleksjon av utstrålt effekt. Når radiobølgene som georadaren sender ut treffer et objekt/grenseflate som er begravet under bakken, fanger mottakerantennen opp differansen eller variasjoner i det reflekterte signalet. Disse variasjonene kan skyldes refleksjoner fra metalliske eller ikke-metalliske gjenstander, mellom løst og fast materiale, eller endringer i sammensetningen av jordlagene, eksempelvis fra organisk til ikke-organisk materiale. Et eksempel på dette kan være fra treverk til sand. Hvordan disse radiobølgene reflekteres er avhengig av den den dielektriske konstanten til materialet. Den dielektriske konstanten, bedre kjent som [[permittivitet]], er et uttrykk som beskriver et materials evne til å polarisere seg, eller lagre elektrisk energi, i et elektrisk felt <ref>{{Kilde oppslagsverk|tittel=permittivitet|url=https://snl.no/permittivitet|oppslagsverk=Store norske leksikon|dato=2023-01-24|besøksdato=2023-05-31|språk=no|fornavn=Johannes|etternavn=Skaar}}</ref>. Den representerer forholdet mellom det elektriske feltet som påføres materialet, og det resulterende elektriske forskyvningsfeltet som oppstår inne i materialet. Permittiviteten varierer mellom forskjellige materialer og kan påvirkes av faktorer som temperatur, fuktighet og frekvensen av det påførte elektriske feltet <ref>{{Kilde bok|url=https://books.google.com/books?id=16PV-fhKasoC&newbks=0&hl=no|tittel=Ground Penetrating Radar|etternavn=Daniels|fornavn=David J.|dato=2004-08-20|utgiver=IET|isbn=978-0-86341-360-5|språk=en}}</ref>. Vann er et eksempel på noe som har svært høy permittivitet, mens metaller har stort sett meget lav permittivitet. Materialer som eksempelvis keramikk, leire, glass, betong, jord, stein, sand og plast har ulik permittivitet. Når elektromagnetiske bølger passerer gjennom et materiale, vil de oppleve endringer i hastigheten og retningen avhengig av permittiviteten og ledeevnen til materialet. Dette fører til refleksjoner og refraksjoner av bølgene når de krysser grensesnittet mellom ulike materialer. Georadar kan ved hjelp av signalprosessering analysere disse signalene og identifisere og kartlegge ulike underjordiske strukturer og egenskaper, herunder tykkelsen til ulike lag. Permittiviteten til et materiale påvirker også penetrasjonsdybden til georadarsignalene. Materialer med høy permittivitet, som vann eller keramikk, kan absorbere og dempe elektromagnetiske bølger raskt, noe som begrenser penetrasjonsdybden. Materialer med lav permittivitet, som stein eller sand, tillater at signalene trenger dypere inn før de reflekteres tilbake. Valg av frekvens kan til dels motvirke/dempe effekten/virkningen av permittiviteten. For eksempel kan lav permittivitet være gunstig når man forsøker å finne arkeologiske strukturer eller underjordiske objekter, mens høy permittivitet kan være mer gunstig når man ønsker å oppdage grunnvann eller fuktighet i jorden. Samlet sett kan en si at valg av frekvens påvirker oppløsning og penetrasjonsdybde, og frekvensvalget i kombinasjon med undergrunnens sammensetning, fuktighet og temperatur avgjør til slutt kvaliteten på resultatet (detaljnivået på radarprofilen).<gallery> </gallery><gallery> Fil:Calvary line 23.jpg|En radarprofil utgjør et digitalt, vertikalt snitt gjennom jordsmonnet Fil:LINE21.jpg|alt= Fil:Subglacial Lake Mars Annotated.jpg|Systemprosessering bidrar til å gjøre analysen enklere Fil:Calvary depth slices.jpg|Radarprofilene kan omgjøres til dybdeskiver som viser horisontale snitt gjennom jordsmonnet </gallery> ==== Typer og bruksområder ==== Georadarsystemer består typisk av tre hovedkomponenter: en sender, en mottaker og en kontrollenhet. Georadar kan i tillegg monteres på mange ulike plattformer og kommer i alt fra håndholdte til kjøretøysmonterte til luftbårne utgaver. Systemet har mange bruksområder, stort sett innenfor forskning. Et godt eksempel, der det trolig er mest brukt, er innen [[arkeologisk geofysikk]] for å kartlegge arkeologiske strukturer under bakken. Et annet bruksområde er innen miljøovervåking hvor det kan bidra til kartlegging av forurensede områder, kontroll av avfallslag og overvåking av grunnvannsnivåer <ref>{{Kilde bok|url=https://books.google.com/books?id=16PV-fhKasoC&newbks=0&hl=no|tittel=Ground Penetrating Radar|etternavn=Daniels|fornavn=David J.|dato=2004-08-20|utgiver=IET|isbn=978-0-86341-360-5|språk=en}}</ref> <ref>{{Kilde artikkel|tittel=Monitoring temporal variations in groundwater levels in urban areas using ground penetrating radar|publikasjon=Science of The Total Environment|doi=10.1016/j.scitotenv.2019.134986|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719349782|dato=2020-02-10|fornavn=Dina|etternavn=Essam|etternavn2=Ahmed|fornavn2=Mohamed|etternavn3=Abouelmagd|fornavn3=Abdou|etternavn4=Soliman|fornavn4=Farouk|språk=en|bind=703|sider=134986|issn=0048-9697|besøksdato=2023-05-31}}</ref>. Et annet miljøaspekt georadar kan nyttes til er undersøkelser av [[Permafrost|permafrostområder]] for å studere isinnhold, permafrosttykkelse og forstå prosesser knyttet til klimaendringer <ref>{{Kilde artikkel|tittel=Detection of buried ice and sediment layers in permafrost using multi-frequency Ground Penetrating Radar: A case examination on Svalbard|publikasjon=Remote Sensing of Environment|doi=10.1016/j.rse.2007.03.025|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425707002805|dato=2007-11-30|fornavn=Ola|etternavn=Brandt|etternavn2=Langley|fornavn2=Kirsty|etternavn3=Kohler|fornavn3=Jack|etternavn4=Hamran|fornavn4=Svein-Erik|serie=2|språk=en|bind=111|sider=212–227|issn=0034-4257|besøksdato=2023-05-31}}</ref> <ref>{{Kilde artikkel|tittel=Advances in geophysical methods for permafrost investigations|publikasjon=Permafrost and Periglacial Processes|doi=10.1002/ppp.616|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppp.616|dato=april 2008|fornavn=Christof|etternavn=Kneisel|etternavn2=Hauck|fornavn2=Christian|etternavn3=Fortier|fornavn3=Richard|etternavn4=Moorman|fornavn4=Brian|serie=2|språk=en|bind=19|sider=157–178|besøksdato=2023-05-31}}</ref>. Inspeksjon, kartlegging av materialintegritet og kontroll av skader på veier, broer og annen infrastruktur er også et kjent bruksområde <ref>{{Kilde artikkel|tittel=A Review of GPR Application on Transport Infrastructures: Troubleshooting and Best Practices|publikasjon=Remote Sensing|doi=10.3390/rs13040672|url=https://www.mdpi.com/2072-4292/13/4/672|dato=januar 2021|fornavn=Mercedes|etternavn=Solla|etternavn2=Pérez-Gracia|fornavn2=Vega|etternavn3=Fontul|fornavn3=Simona|serie=4|språk=en|bind=13|sider=672|issn=2072-4292|besøksdato=2023-05-31}}</ref> <ref>{{Kilde artikkel|tittel=GPR monitoring for road transport infrastructure: A systematic review and machine learning insights|publikasjon=Construction and Building Materials|doi=10.1016/j.conbuildmat.2022.126686|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061822003774|dato=2022-03-21|fornavn=Mezgeen|etternavn=Rasol|etternavn2=Pais|fornavn2=Jorge C.|etternavn3=Pérez-Gracia|fornavn3=Vega|etternavn4=Solla|fornavn4=Mercedes|etternavn5=Fernandes|fornavn5=Francisco M.|etternavn6=Fontul|fornavn6=Simona|etternavn7=Ayala-Cabrera|fornavn7=David|etternavn8=Schmidt|fornavn8=Franziska|etternavn9=Assadollahi|fornavn9=Hossein|språk=en|bind=324|sider=126686|issn=0950-0618|besøksdato=2023-05-31}}</ref>. Georadar kan i tillegg benyttes innenfor søk- og redningsoperasjoner for å lokalisere savnede personer eller skjulte strukturer under ras, skred eller ulykker <ref>{{Kilde artikkel|tittel=Detecting, locating, and characterizing voids in disaster rubble for search and rescue|publikasjon=Advanced Engineering Informatics|doi=10.1016/j.aei.2019.100974|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474034619305476|dato=2019-10-01|fornavn=Da|etternavn=Hu|etternavn2=Li|fornavn2=Shuai|etternavn3=Chen|fornavn3=Junjie|etternavn4=Kamat|fornavn4=Vineet R.|språk=en|bind=42|sider=100974|issn=1474-0346|besøksdato=2023-05-31}}</ref> <ref>{{Kilde artikkel|tittel=AiRobSim: Simulating a Multisensor Aerial Robot for Urban Search and Rescue Operation and Training|publikasjon=Sensors|doi=10.3390/s20185223|url=https://www.mdpi.com/1424-8220/20/18/5223|dato=januar 2020|fornavn=Junjie|etternavn=Chen|etternavn2=Li|fornavn2=Shuai|etternavn3=Liu|fornavn3=Donghai|etternavn4=Li|fornavn4=Xueping|serie=18|språk=en|bind=20|sider=5223|issn=1424-8220|pmc=PMC7571234|pmid=32933186|besøksdato=2023-05-31}}</ref> <ref>{{Kilde artikkel|tittel=Human Detection Techniques for Search and Rescue of Trapped Victims Under Debris: A Review|publikasjon=Evolution of Information, Communication and Computing System|url=https://publisher.uthm.edu.my/bookseries/index.php/eiccs/article/view/34|dato=2022-06-07|fornavn=Ariffuddin|etternavn=Joret|etternavn2=Ahmed|fornavn2=Sajjad|etternavn3=Katiran|fornavn3=Norshidah|etternavn4=Sulong|fornavn4=Muhammad Suhaimi|språk=en|sider=54–65|besøksdato=2023-05-31}}</ref> <ref>{{Kilde artikkel|tittel=Seeing through Disaster Rubble in 3D with Ground-Penetrating Radar and Interactive Augmented Reality for Urban Search and Rescue|publikasjon=Journal of Computing in Civil Engineering|doi=10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0001038|url=https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29CP.1943-5487.0001038|dato=september 2022|fornavn=Da|etternavn=Hu|etternavn2=Chen|fornavn2=Long|etternavn3=Du|fornavn3=Jing|etternavn4=Cai|fornavn4=Jiannan|etternavn5=Li|fornavn5=Shuai|serie=5|språk=en|bind=36|sider=04022021|issn=0887-3801|besøksdato=2023-05-31}}</ref>. Denne typen radar har også vært brukt innen militære og humanitære operasjoner for å detektere miner, [[Improvisert bombe|improviserte bomber]] (IED, fra engelsk ''improvised explosive device'') og [[Blindgjenger|blindgjengere]] (UXO, fra engelsk ''unexploded ordnance'') <ref>{{Kilde artikkel|tittel=Ground Penetrating Radar for Buried Landmine and IED Detection|publikasjon=Unexploded Ordnance Detection and Mitigation|doi=10.1007/978-1-4020-9253-4_4|url=https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-9253-4_4|dato=2009|fornavn=David J.|etternavn=Daniels|redaktør-fornavn=Jim|redaktør-etternavn=Byrnes|språk=en|utgiver=Springer Netherlands|sider=89–111|isbn=978-1-4020-9253-4|besøksdato=2023-05-31}}</ref> <ref>{{Kilde artikkel|tittel=Airborne Multi-Channel Ground Penetrating Radar for Improvised Explosive Devices and Landmine Detection|publikasjon=IEEE Access|doi=10.1109/ACCESS.2020.3022624|url=https://ieeexplore.ieee.org/document/9187948/|dato=2020|fornavn=Maria|etternavn=Garcia-Fernandez|etternavn2=Lopez|fornavn2=Yuri Alvarez|etternavn3=Andres|fornavn3=Fernando Las-Heras|bind=8|sider=165927–165943|issn=2169-3536|besøksdato=2023-05-31}}</ref>. Eksemplene over bruksområder er på ingen måte uttømmende.<gallery> </gallery><gallery> Fil:Minehound sniffs out explosives at Fort Stewart 120430-A-NL270-001.jpg|Håndholdt system spesielt utviklet for å detektere landminer og andre eksplosive innretninger Fil:Ground radar search for Stockholm 1897 (4681563499).jpg|Enkeltkanalsystem Fil:Motorized gpr.jpg|Kjøretøysmontert, flerkanalsystem Fil:Mastiff and Panama Remote Controlled Vehicle MOD 45159065.jpg|Kjøretøysmontert system som benyttes i en militær veiklareringsoperasjon </gallery> == Referanser == <references/> == Eksterne lenker == * [https://web.archive.org/web/20140108123112/http://www.ngu.no/no/hm/Publikasjoner/Rapporter/1994/94-024/ Målinger med georadar. Teori, anvendelse, teknikker og eksempler på opptak. NGU Rapport 94.024] {{Autoritetsdata}} [[Kategori:Radar]] [[Kategori:Geofysikk]]
Redigeringsforklaring:
Merk at alle bidrag til Wikisida.no anses som frigitt under Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår (se
Wikisida.no:Opphavsrett
for detaljer). Om du ikke vil at ditt materiale skal kunne redigeres og distribueres fritt må du ikke lagre det her.
Du lover oss også at du har skrevet teksten selv, eller kopiert den fra en kilde i offentlig eie eller en annen fri ressurs.
Ikke lagre opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse!
Avbryt
Redigeringshjelp
(åpnes i et nytt vindu)
Maler som brukes på denne siden:
Mal:Autoritetsdata
(
rediger
)
Mal:ISOtilNorskdato
(
rediger
)
Mal:Kilde artikkel
(
rediger
)
Mal:Kilde bok
(
rediger
)
Mal:Kilde oppslagsverk
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/COinS
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/Configuration
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/Date validation
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/Identifiers
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/Utilities
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/Whitelist
(
rediger
)
Modul:External links
(
rediger
)
Modul:External links/conf
(
rediger
)
Modul:External links/conf/Autoritetsdata
(
rediger
)
Modul:Genitiv
(
rediger
)
Modul:ISOtilNorskdato
(
rediger
)
Denne siden er medlem av 1 skjult kategori:
Kategori:CS1-vedlikehold: PMC-format
Navigasjonsmeny
Personlige verktøy
Ikke logget inn
Brukerdiskusjon
Bidrag
Opprett konto
Logg inn
Navnerom
Side
Diskusjon
norsk bokmål
Visninger
Les
Rediger
Rediger kilde
Vis historikk
Mer
Navigasjon
Forside
Siste endringer
Tilfeldig side
Hjelp til MediaWiki
Verktøy
Lenker hit
Relaterte endringer
Spesialsider
Sideinformasjon