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文檔簡介
項目技術總結報告深圳桑達百利電器有限公司編號QF3-048-PMSHENZHENSANGDABAILIELECTRONICCO.,LTD.項目技術總結報告項目名稱部門起止年月項目經(jīng)理大功率LED智能控制恒流電源桑達百利電源研發(fā)部年2月10日起---201*年12月30止吳云波桑達百利研發(fā)部制20深圳桑達百利電器有限公司編號QF3-048-PMSHENZHENSANGDABAILIELECTRONICCO.,LTD.一.背景二.系統(tǒng)慨述三.技術分析與總結深圳桑達百利電器有限公司編號QF3-048-PMSHENZHENSANGDABAILIELECTRONICCO.,LTD.一.背景隨著LED技術的不斷發(fā)展,推動了白光LED的問世,產(chǎn)業(yè)開始了綠色照明時代。由于LED能耗少、熱輻射低、發(fā)光效率高,是一種節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟、安全的新型照明器件,符合”十二五”節(jié)能減排的規(guī)劃要求,大功率LED是低電壓、大電流的驅動器件,目前戶外照明燈具廣泛使用大功率LED,因此,加快LED戶外燈具配套大功率LED智能控制恒流電源技術研究成為當今首要問題。大功率LED要成為照明業(yè)的主體,其中安全、高效智能控制恒流電源技術驅動研究是推廣應用大功率LED的關鍵,而且本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策,是國家鼓勵發(fā)展的項目。產(chǎn)品市場前景廣闊,經(jīng)濟效益和社會效益顯著,符合國家質量標準,所以開發(fā)本項目。二.系統(tǒng)慨述LED恒流電源驅動是LED電源的一種,是采用開關電源變換器,做成隔離型的恒流電源,其輸出電流恒定且智能可調(diào),設計時還要注意輸入功率因數(shù)要高。主要原因是避免驅動電流超出最大額定值,影響其可靠性。獲得預期的亮度要求,并保證LED燈具各個LED亮度、色度的一致性智能接收外界各種控制器信號,使LED燈具開、關、亮度灰度可控.三.技術分析和總結恒流精度較難控制我們采用了精確的恒流控制IC,恒流取樣電阻采用了1%的精密電阻而且溫度系統(tǒng)變化小的電阻,DC-DC輸出儲能電感的電感量控制在5%.效率提升到90%以上較難整體效率由AD-DC和DC-DC恒流效率組成,我們AC-DC的效率調(diào)試到大于95%,DC-DC恒流效率大于96%,所有整體效率做到了90%以上.深圳桑達百利電器有限公司編號QF3-048-PMSHENZHENSANGDABAILIELECTRONICCO.,LTD.在環(huán)境溫度較高時的穩(wěn)定性不理想設計時我們選用工業(yè)品元器件,特別在定制元件變壓器設計時選用CLASSF等級,變壓器溫度等級可以達到150度.環(huán)境溫度低溫-40℃難以啟動.設計時使用日本進口電容,能夠在低溫-40℃長期工作,特別是VCC電容的選擇.高功率小體積的電源較難設計提高開關電源的頻率,從而減少變壓器的體積,PCB上盡量使用貼片元器件,PCBLAYOUT優(yōu)化設計,PCBA底部增加絕緣片可以使PCB和外殼之間的距離減少從而減少了外殼的體積.電源的使用壽命難以達到5萬小時.設計時選用了長壽命的南高溫電解電容,因為電解電容在電源器件中壽命是最短的.項目負責人(簽字)吳云波開發(fā)部經(jīng)理(簽字):范傳璽年月日擴展閱讀科技發(fā)展項目技術總結報告優(yōu)秀青年科技人才計劃項目總結報告項目名稱委托單位承擔單位受資助人起止時間介質含水率與探地雷達信號關系研究國土資源部科技與國際合作司中國地質科學院物化探研究所方慧201*年10月~201*年11月國土資源部二○○九年十一月二十日目錄一、研究領域及資助研究項目概況............................................................................31、研究領域..............................................................................................................32、資助研究項目概況..............................................................................................3二、研究領域國內(nèi)外發(fā)展趨勢和前沿......................................................................41、探地雷達技術應用現(xiàn)狀......................................................................................42、測量物質含水率的主要方法及存在問題..........................................................53、探地雷達探測物質含水率研究領域現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢......................................6三、研究工作總結........................................................................................................91、研究項目實施情況..............................................................................................92、研究工作取得的主要成果和創(chuàng)新點................................................................10四、經(jīng)費使用情況......................................................................................................26五、所在單位審核意見..............................................................................................261、單位對受資助者給予的支持............................................................................262、單位學術委員會對受資助者研究成果的評價................................................263、對受資助者資助期間總體工作情況的評價....................................................27主要參考文獻..............................................................................................................29一、研究領域及資助研究項目概況1、研究領域⑴專業(yè)領域勘探地球物理⑵主要研究方向探地雷達在土壤、建筑材料含水率監(jiān)測領域的應用技術研究2、資助研究項目概況⑴項目名稱介質含水率與探地雷達信號關系研究⑵起止時間201*年12月201*年11月⑶目標任務應用數(shù)值模擬技術和物理實驗技術開展介質含水率與探地雷達信號關系研究,建立探地雷達測量信號與介質含水率之間準確合理的數(shù)學關系模型,推動探地雷達方法技術進步。⑷主要研究內(nèi)容探地雷達三維正演技術研究;介質含水率與探地雷達信號關系物理實驗研究;介質含水率與探地雷達信號關系數(shù)值模擬研究。⑸工作成果兩年來,針對上述研究內(nèi)容開展了較系統(tǒng)的研究工作,基本實現(xiàn)了設計的任務目標,取得如下主要成果和認識。①利用時間域有限差分方法實現(xiàn)了探地雷達三維正演計算,編制三維正演軟件。解決了目前探地雷達常見軟件無法模擬介質孔隙度及含水率變化的問題,為應用數(shù)值模擬技術開展介質含水率與探地雷達信號關系問題研究提供了有力工具。②首次應用數(shù)值模擬方法研究了在介質孔隙度及含水率發(fā)生變化時,對雷達信號傳播特征的影響規(guī)律。并與物理模型實驗結果進行了對比分析,證明了數(shù)值模擬方法的有效性。③根據(jù)數(shù)值模擬結果,分析了當介質的孔隙度或含水率發(fā)生改變時,介質的等效介電常數(shù)及雷達波幅值、傳播速度等參數(shù)隨孔隙度及含水率的變化規(guī)律,并對這些參數(shù)相對介質孔隙度或含水率變化的靈敏程度進行了對比分析。④在介質含水率數(shù)值模擬中,不僅考慮了介質電導率的影響,也考慮了高頻電磁場條件下,由于極化滯后效應造成的介電損耗,并利用物理模型實驗結果與數(shù)值模擬結果的對比分析,證明了這種思路的合理性。⑤通過物理模型實驗,分析了石英砂、瀝青等材料的等效介電常數(shù)、雷達波頻譜及傳播速度等參數(shù)隨介質含水率的變化規(guī)律。在此基礎上,提出了介質含水率與等效介電常數(shù)之間的數(shù)學關系式。這些數(shù)學關系模型,經(jīng)進一步實驗驗證后,可作為探地雷達檢測公路材料含水性的基礎。二、研究領域國內(nèi)外發(fā)展趨勢和前沿1、探地雷達技術應用現(xiàn)狀探地雷達是一種高頻電磁法。與探空雷達相似,探地雷達利用發(fā)射天線以寬頻短脈沖形式向地下發(fā)射高頻電磁波,電磁波在介質電磁性質不同的界面處會產(chǎn)生反射,并被接收天線所接收,通過分析電磁波在時間、空間的傳播特性實現(xiàn)探測地下目標體的空間位置、規(guī)模和物理性質等目的。探地雷達技術具有分辨率高、無損、高效等特點。探地雷達技術的應用最早可追溯到上世紀初。早在1910年,德國的G.Leimback和Lwyc曾以專利形式闡明了這一現(xiàn)象。第一次正式應用是在1929年用以確定冰河的深度(Stern,1929,1930),之后這種技術幾乎消失。直到1950年因有飛機失事掉進格陵蘭島的冰縫中,才再次采用探地雷達技術。受儀器性能和理論研究等因素的限制,探地雷達初期的應用僅限于波吸收很弱的冰層、鹽巖礦等介質中(Cook,1964;Barringer,1965;Lundien,1966)。隨著儀器信噪比的大大提高和數(shù)據(jù)處理技術的進步,七十年代以后,探地雷達的實際應用范圍迅速擴大。1972年更被阿波羅號宇宙飛船帶上了月球(Simmonsetal.,1972)。目前,探地雷達已廣泛應用于工程勘察、考古、環(huán)境、軍事等領域。在儀器制造方面,國際幾大著名廠商相繼推出適于不同應用的多種儀器系統(tǒng)。在理論研究方面,主要集中在信號處理和正反演研究等方面(Olhoeft,201*)。每兩年召開一次的國際探地雷達會議基本反映出探地雷達技術的研究及應用現(xiàn)狀。我國探地雷達研究始于七十年代初期,原地質礦產(chǎn)部物探研究所、煤炭部煤炭科學院等科研單位開展過探地雷達儀器研制和野外實驗工作。目前,我國已有幾百家單位擁有探地雷達設備和有關技術人員,行業(yè)覆蓋地質、冶金、煤炭、水利、交通、建筑、考古、環(huán)境及軍事等。主要使用進口儀器,也有少量國產(chǎn)儀器在銷售和使用。在研究方面主要是針對信號處理技術,少數(shù)大學等科研機構開展了正反演方法研究。2、測量物質含水率的主要方法及存在問題實際生活中,常常需要研究或了解天然物質和人工材料的孔隙度和含水率等參數(shù)隨空間或時間的變化,如了解土壤、巖石的孔隙度及含水率的大小在地質災害預防,海侵程度監(jiān)測,凍土層調(diào)查,賦水層位的確定,公路、機場跑道危險隱患調(diào)查,建筑地基狀況的評估及種植業(yè)管理等方面都是十分重要的指標。了解建筑材料孔隙度及含水率情況同樣是評價材料質量的重要指標之一。如瀝青是一種廣泛用于鋪設公路路面的材料,影響瀝青公路質量的一個重要指標是瀝青材料的孔隙度大小。其原因是由于孔隙中可能充滿空氣、水、冰或者它們的混合物,它們的存在會嚴重影響瀝青材料的整體物理性質,進而造成材料質量發(fā)生變化。目前,檢測物質含水量的常見方法主要有烘干法、電阻法、中子儀法、γ射線(透射)法、時域反射儀法(TDR)法等。這些方法原理不同、各具特色,有些方法簡便、經(jīng)濟,有些方法測量精度很高。但這些方法普遍存在如下缺點一是只能采用定點測量方式,無法實現(xiàn)空間上的連續(xù)測量,若開展大面積測量,成本較高;二是測量結果受采集樣品或測量探頭附近物質的含水狀態(tài)影響較大,其測量結果有時不能準確代表物質整體含水情況;三是有些方法要求測量探頭埋設在測量物質中,因此只能適用于土壤等非固結物質,無法對瀝青、混凝土等建筑材料的含水情況進行檢測;四是需要采樣測試的方法會對檢測物質造成一定程度的破壞。因此,研究精確、高效、無損的探測技術正在成為上述領域的需要。3、探地雷達探測物質含水率研究領域現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢目前,探地雷達的應用還主要集中在探測目標體的空間位置、幾何形態(tài)等方面。在資料處理和解釋中通常假設目標體及其周圍介質是均勻的,然而事實上,大自然中常見物質,如土壤、巖石及人工合成建筑材料等,都是由多種成分組成的,因此這些物質的電磁性質既取決于物質組成成分的物理性質,也受物質的結構及其孔隙度、含水率、溫度等多種因素的影響。在多數(shù)情況下,這些因素在一定尺度范圍內(nèi)并非處處相同,因此天然物質存在著不均勻性,雷達波在其中的傳播特性會因此發(fā)生一定程度的改變。特別是,由于水具有較高的介容率,又是有極分子,不僅會改變物質的電導率,更會改變物質整體介電常數(shù)。因此,物質的含水狀況對雷達波的傳播速度和能量損耗都會產(chǎn)生很大影響,使雷達波在介質中的傳播特性對介質含水率的變化十分敏感,因此應用探地雷達技術探測物質含水情況具有良好的地球物理前提,可以應用探地雷達技術探測介質含水率的變化情況。重要的是,相對上述幾種檢測物質含水率的常見方法,應用探地雷達技術測量介質含水率變化情況具有如下主要優(yōu)點①與測量介質非接觸。因此既可以應用于土壤等非固結狀物質,也可以應用于巖石、瀝青、混凝土等固結狀物質,且不會對介質造成任何破壞,是真正的無損檢測;②現(xiàn)代雷達提供了高密度采樣測量方式,因此可以對測量介質實現(xiàn)空間或時間上連續(xù)測量,相對傳統(tǒng)的定點測量方式,更能準確地對介質整體含水狀況進行評估。③探地雷達不僅具有較高的橫向分辨能力,也具有較高的縱向分辨能力和一定的勘探深度,因此可以同時對地下不同物質層(如路基不同基層)同時進行檢測,且可以同時對不同層位的含水情況分別進行評估;④測量效率高。如采用車載雷達,可以50公里/小時的速度進行測量,因此更適合開展大范圍的監(jiān)測。正是因為探地雷達技術具有上述優(yōu)勢,應用探地雷達檢測介質含水率成為近年來探地雷達技術新的研究方向。然而,介質含水率的變化與雷達波的傳播特性之間的關系十分復雜,需要通過開展理論和實驗研究建立起兩者之間的定量關系,才能使探地雷達技術真正應用于探測物質含水率這一領域。在這一方面已有一些學者開展了相關研究。Hasted(1973)通過實驗獲得了25℃條件下水的介電常數(shù)隨電磁波頻率變化情況(圖1),可見在高頻電磁場作用下水的極化特性表現(xiàn)出較強的頻散特征。Topp(1980)通過實驗給出的土壤介電常數(shù)與土壤含水率之間的近似關系式圖1水的介電常數(shù)隨頻率變化曲線310292102b5104b23106b3(0.022m3m-3,Jacobsen和Schjonning,1994)。(1)實踐證明上述實驗公式可以在不同類型、成分的土壤條件下取得較高的精度更多的學者(如Dobson1985,Roth1990,F(xiàn)riedman1998,Jones和Friedman201*)則是建立土壤不同組成成分的介電常數(shù)和含量多少(包括含水率的多少)與土壤整體介電常數(shù)之間的關系模型。在這些模型中,土壤整體介電常數(shù)與土壤顆粒、土壤中含水率以及土壤中的空氣含量之間的關系可以用如下CRIM(ComplexRefractionIndexModel)模型來描述1b(w(1n)s(n)a)(2)其中,b為土壤整體介電常數(shù),為土壤含水率,n為土壤的孔隙度,s、w及a分別為土壤顆粒、水及空氣的介電常數(shù)。系數(shù)α與電場方向和土壤構造的相對關系有關。上述表明前人的研究主要集中在土壤含水率與土壤整體介電常數(shù)之間的關系,這些關系式在測量土壤含水率方面取得較好效果,但不能直接用于描述其它介質的含水率與介質介電常數(shù)之間的關系。在其它介質研究方面,S.Laurens等研究了混凝土材料中含水率變化與雷達信號之間的關系,討論了雷達信號的速度、介電常數(shù)、幅值及相位與含水率之間的關系。LanboLiu等研究了瀝青材料中孔隙度、含水率與整體介電常數(shù)之間的關系,研究表明在干燥條件下,介質孔隙度的變化對整體介電常數(shù)影響不大;隨著含水率的增加介質整體介電常數(shù)明顯增大。但研究尚不夠深入。在應用方面,美國在應用探地雷達技術監(jiān)測葡萄園土壤水分狀況方面取得了很好的應用效果;一些國家在應用探地雷達技術監(jiān)測高速公路路基含水情況方面也開展了實驗和實際應用工作。從國內(nèi)刊物發(fā)表的文章看,國內(nèi)只有少數(shù)科技人員開展了部分研究工作,如楊厚榮等開發(fā)了WPRT-1型原油持(含)水率雷達測井儀,巧妙地利用了雷達探測技術,可將原油持水率的測量范圍擴大到0~100%,測量精度達1%,有效地解決了油田高含水率生產(chǎn)的測量問題。在其它方面,如能否應用數(shù)值模擬技術研究介質含水率變化與雷達信號之間的關系,以及其它因素如環(huán)境溫度、介質孔隙的大小等因素對測量結果的影響等方面的研究工作開展得還很少。研究介質含水率與探地雷達信號之間的關系可以利用數(shù)值模擬和物理模擬兩種方法。數(shù)值模擬方法方便、靈活,但由于數(shù)值模擬過程中進行了一定程度的近似處理,因此數(shù)值模擬結果與物理模擬結果會有一定差別,可以用于研究一般性規(guī)律。物理模擬更能準確地反映特定環(huán)境下物質含水率變化對雷達波的影響規(guī)律,對探地雷達資料精確解釋是必不可少的,因此后者應用較為普遍。雖然,探地雷達數(shù)值模擬技術最近十年得到了較大發(fā)展,國際上一些大學如荷蘭Delft理工大學、美國俄亥俄州立大學、科羅拉多礦業(yè)學院及一些商業(yè)公司開展了大量研究工作,已有商業(yè)或免費二、三維正演軟件出現(xiàn)。國內(nèi)中國礦業(yè)大學等科研機構也有學者開展了數(shù)值模擬技術研究。但是,在數(shù)值模擬研究領域,除算法研究外,應用研究主要集中在研究均勻介質中局部不均勻體的響應,雷達天線極化特性,介質頻散特性等方面。由于這些研究中都假設介質是均勻的,因此目前大多數(shù)軟件不能用于模擬介質不均勻變化,也就難以直接用來模擬介質含水情況。也很少見到利用數(shù)值模擬技術研究介質含水率變化對雷達波的傳播特性影響規(guī)律等方面的報道??傊瑧锰降乩走_技術可以對大規(guī)模的測量介質無損、高效、低成本地實現(xiàn)橫向與縱向空間連續(xù)觀測,是近年來探地雷達技術研究的新方向。但是,在建立探地雷達信號與介質含水率之間的定量關系方面工作開展得還很不夠,需要開展更系統(tǒng)的物理實驗;在數(shù)值模擬方面還需要研制開發(fā)更適合的計算軟件。三、研究工作總結1、研究項目實施情況根據(jù)合同要求,按計劃全面開展了研究工作,主要包括探地雷達三維正演技術研究;介質含水率與探地雷達信號關系物理實驗研究;介質含水率與探地雷達信號關系數(shù)值模擬研究等研究內(nèi)容,全面完成了合同規(guī)定的研究任務。完成的主要工作量包括①研制一套探地雷達三維正演軟件;②完成了石英、瀝青砂等不同材料的探地雷達檢測含水率的物理模型試驗;③完成了部分理論模型的數(shù)值模擬研究;④完成了物理實驗和數(shù)值計算數(shù)據(jù)的整理和分析;⑤初步建立了適于瀝青、石英砂等材料的含水率-介電常數(shù)數(shù)學關系式。2、研究工作取得的主要成果和創(chuàng)新點(1)受資助期間取得的主要研究成果成果一利用時間域有限差分法實現(xiàn)了探地雷達三維正演計算,研制了一套探地雷達三維正演軟件,解決了目前探地雷達常見軟件無法模擬介質孔隙度、含水率變化的問題,為應用數(shù)值模擬方法開展介質含水率問題研究提供了有力工具。自然條件下,水賦存于介質內(nèi)部的孔隙中,而且在非飽和狀態(tài)下,一部分孔隙含水,另一部分孔隙則充填為空氣。因此,開展介質含水率數(shù)值模擬時,要求正演程序要能實現(xiàn)均勻介質中隨機分布有不同比例的自由水或空氣等“雜質”,而目前常見的正演軟件均假設介質是均勻的,無法模擬介質含水狀態(tài),要應用數(shù)值模擬技術研究介質含水率與探地雷達信號關系,首先要研制一套合適的探地雷達三維正演軟件。1基本理論實驗表明,所有的電磁現(xiàn)象都服從麥克斯韋方程,在時間域中,麥克斯韋方程有如下形式EHBt(1)(2)DJtDB0(3)(4)在導電介質中,對于單色電磁波,利用DE,BH,jE的關系及場矢量EE(r)eit、BB(r)e,很容易推導出頻率域波動方程的解為EE0esrei(krt)(5)sri(krt)BB0eeit其中k和s與介質物性參數(shù)和電磁波頻率有關。值得指出的是,水分子在交變電場情況下容易被極化,偶極距隨交變電場不斷改變方向。受分子的慣性影響,偶極子的取向需要一定時間(馳豫時間),出現(xiàn)極化滯后現(xiàn)象,即電場和感應偶極矩之間出現(xiàn)了相位差,這時水的介電常數(shù)實際為復數(shù),即Re()iIm(),此時,5式中k和s分別為1Im()k"1()21Re()2(6)1Im()212s"1()12Re()因子S決定振幅隨傳播距離的減速度,故稱S為衰減系數(shù)。電磁波在介質中的12傳播速度v由因子K決定vk112(7)Im()21"1()1Re()2可以看出,介電常數(shù)的實部為介質的固有極化,虛部為介電損耗,并與導電率合并成為介質的有效導電率。實驗表明介電常數(shù)的實部和虛部還隨頻率變化,變化規(guī)律可以用Debye公式來描述(Debye,1929)(f)s1(iffrel)(8)其中,s、為直流和極高頻狀態(tài)下介質的介電常數(shù),frel為弛豫頻率。對于25℃條件下的自然水,其Debye參數(shù)為εs=80.1,ε∞=2,frel=11GHz(Hasted,1973)。根據(jù)Debye模型可以計算出當雷達波頻率為1GHz時,由于水分子的遲豫作用產(chǎn)生的附加電導率約為0.265s/m,這與自然狀態(tài)下常見物質的電導率在同一量級或更高一些,因此在介質含水率模型正演計算中,必須考慮水分子所產(chǎn)生的附加電導率的影響。2數(shù)值模擬的實現(xiàn)探地雷達三維正演計算最常采用的方法是時間域有限差分法。時間域有限差分法最早由Yee于1966年提出,是一種對麥克斯韋方程進行離散化的簡單實用技術。Yee巧妙地在剖分單元內(nèi)使電場分量與磁場分量在時間和空間上相互分離,利用中心差商代替微商把連續(xù)變量離散化,使含時間變量的麥克斯韋旋度方程離散以后構成顯式差分方程,從而可以在時間上迭代求解,而不需要進行矩陣求逆運算。由給定相應電磁問題的初始值,應用時間域有限差分法就可以逐步推進地求得以后各個時刻空間電磁場的分布。具體計算流程如下否根據(jù)發(fā)射脈沖信號設置下一時間步長發(fā)射天線的電場值是是否完成設計時間步長?應用吸收邊界條件計算邊界上的電場值根據(jù)各單元磁場值計算各單元下一時間步長的電場值設定發(fā)射天線位置、長度及極化方向設定發(fā)射脈沖信號設計時間步長設計正演模型計算空間尺度;剖分單元尺度;各剖分單元電/磁性參數(shù)賦值。為計算空間各單元電場分量賦初始值根據(jù)各單元電場值計算各單元磁場值3數(shù)值計算結果檢驗根據(jù)電磁場理論可以推導出球坐標系下描述自由空間中電偶極子輻射場時空分布的解析公式如下:r2cc2cc2Er,t22cose22sinpt(9)er4rrtrtrtrc結束輸出數(shù)據(jù)文件式中p(t)為偶極子的電偶極矩,c為光速。為方便求解,發(fā)射信號選為高斯脈沖,其函數(shù)的時域形式為4tt02(10)Eitexp2其中τ為常數(shù),決定了高斯脈沖的寬度,脈沖峰值出現(xiàn)在tt0時刻,如圖1所示,實際計算中τ=2ns。圖2、3分別為電偶極子下方10和25厘米處平行偶極子方向電場的解析解和時間域有限差分法三維正演對比結果。對比結果顯示,在電偶極子下方10厘米處,解析解和數(shù)值解十分接近;25厘米處的結果顯示在信號晚時兩者存在少許差別,其原因可能是邊界效應引起的。數(shù)值解與解析解的一致性證明研制的正演軟件是可靠的。0.050.040.030.020.010-0.01-0.0210.8E(v)01*2345t(ns)圖1高斯脈沖信號解析解0.5解析解數(shù)值解0.4幅值(v/m)00-0.124681012幅值(v/m)數(shù)值解時間(ns)時間(ns)圖2天線下方10厘米處數(shù)值解和解析解計算結果圖3天線下方25厘米處數(shù)值解和解析解計算結果成果二首次應用數(shù)值模擬方法進行了介質孔隙度及含水率變化對雷達信號傳播特征影響規(guī)律的研究。在介質含水率數(shù)值模擬中,不僅考慮了介質電導率的影響,也考慮了高頻電磁場條件下,由于極化滯后效應造成的介電損耗,并利用物理模型實驗結果與數(shù)值模擬結果的對比分析,證明了這種思路的合理性。研究結果表明應用數(shù)值模擬方法研究介質孔隙度及含水率的變化對探地雷達信號傳播特性的影響規(guī)律是可行的。1介質孔隙度變化與雷達信號傳播特性關系1數(shù)值模擬模型設計數(shù)值模擬模型由相對介電常數(shù)(r)、電導率(/sm-1)橫向均勻的三層介質組成,其中第一層介質為空氣;模型及其坐標系統(tǒng)見圖4,即各層介質物性參數(shù)r1=0、1=0.0s/m,r2=4、2=0.0s/m、r3=10、3→∞;模型整體尺寸0.50×0.50×0.50m,第一界面位于XOY平面上0.25m,第二界面在0.45m處;雷達波場源為電偶極子天線,位于第一界面中心上方0.01m處;電偶極子極化方向平行X軸,主頻1GHz;剖分單元尺寸0.005×0.005×0.005m。為研究介質孔隙度變化對雷達信號傳播的影響①在第二層介質中加入隨機分布,相對介電常數(shù)r=0、電導率=0.0s/m的異常單元,借以模擬均勻介質中分布有充滿空氣的孔隙;②異常單元所占模型剖分單元的體積百分比分別為2%,4%,,10%。圖4模型示意圖模型參數(shù)第一層εr1=0,σ1=0.0(s/m),厚度h1=25cm第二層εr2=4,σ2=0.0(s/m),厚度h2=20cm第三層εr3=10,σ3→∞空氣天線xy=40s/mz2模型正演結果分析介質的孔隙可看作均勻介質中加入具有另一種介電常數(shù)的“雜質”。雷達波的傳播特性會隨著“雜質”含量的多少發(fā)生改變。圖5為介質孔隙度分別為2%、4%、、10%時,通過天線中心,平行電偶極子極化方向剖面上t=0ns時刻電場分量Ex空間分布狀況,可見隨著孔隙度增大,電場的背景“噪聲”明顯增強。計算結果表明隨著介質孔隙度增大,由于孔隙內(nèi)充填的空氣使介質的等效介電常數(shù)減小(圖6),雷達波傳播速度增大(圖7),反射信號的走時明顯減小,信號的幅值也有小幅增大(圖8)。雷達波傳播速度由孔隙度為零時的191cm/ns近似線性地增加到孔隙度為10%時的161cm/ns,即孔隙度每增加圖5t=0ns時孔隙度不同的介質中垂直電偶極子方向電場Ex空間分布圖1孔隙度=0%;2孔隙度=2%;3孔隙度=4%;6孔隙度=10%4孔隙度=6%;5孔隙度=8%;1%,反射波傳播速度平均增大0.54%。介質等效介電常數(shù)由孔隙度為零時的29減小到孔隙度為10%時的86,即孔隙度每增加1%,等效介電常數(shù)平均減小0.8%。不同的觀測參數(shù)相對介質孔隙度變化的靈敏程度也不一樣。圖9為不同觀測參數(shù)的靈敏度曲線??梢钥闯鼋橘|的等效介電常數(shù)對于介質孔隙度變化最靈敏,反射波速度次之,這是因為介電常數(shù)與電磁波傳播速度呈平方反比關系。信號的幅值相對靈敏度較低,這是因為信號幅值的改變主要是因為介質孔隙度的變化改變了介質的等效介電常數(shù),從而改變了介質與相鄰介質間的反射和折射系數(shù),使電磁波的傳播發(fā)生改變,但這種改變是有限的。另一方面,介質孔隙度的存在又有可能使雷達波產(chǎn)生散射從而降低幅值的信噪比,因此實際工作中若根據(jù)反射信號幅值反演介質孔隙度可能較其它兩個參數(shù)反演精度低。418速度(cm/ns)等效介電常數(shù)1621412513802468101802468100.0278孔隙度(%)孔隙度(%)圖6介質等效介電常數(shù)隨孔隙度變化曲線圖7雷達波傳播速度隨孔隙度變化曲線2反射波幅值(v/m)等效介電常數(shù)雷達波速度靈敏度(dB)0.02760.80.02740.40.02720反射信號幅值0.0270246810-0.40246810孔隙度(%)孔隙度(%)圖8反射波幅值隨孔隙度變化曲線圖9不同觀測參數(shù)隨孔隙度變化靈敏度曲線2介質含水率變化與雷達信號傳播特性關系介質含水率變化對雷達信號的影響有時被認為是干擾,有時又可被利用。第一章中已經(jīng)提到由于水的特殊性質,即具有高介電常數(shù)和相對較大的附加電導率,使電磁波在含水介質中的傳播變得更加復雜,因此,介質含水率模型可以看作是均勻介質中加入同時具有高介電常數(shù)和高電導率“雜質”的模型。事實上,介質中含水率大小與介質孔隙度是密切相關的。介質在飽和狀態(tài)下,孔隙度越大,介質含水率越高。當介質處于不飽和狀態(tài)時,介質中既含有水也含有空氣。這里將計算兩類模型,模型一中只考慮介質含水率變化,模型二中同時考慮含水率和孔隙度的變化。1數(shù)值模擬模型一設計數(shù)值模型仍由相對介電常數(shù)(r)、電導率(/sm-1)橫向均勻的三層介質組成,其中第一層介質為空氣;模型及其坐標系統(tǒng)見圖10??諝馓炀€x=40s/myz圖10模型示意圖模型參數(shù)第一層εr1=0,σ1=0.0(s/m),厚度h1=35cm第二層εr2=4,σ2=0.0(s/m),厚度h2=10cm第三層εr3=10,σ3→∞介質中存在的自由水可以看作是均勻介質中加入一種同時具有高介電常數(shù)和高電導率的“雜質”。雷達波的傳播特性會隨著“雜質”含量的多少發(fā)生改變。為研究介質含水率變化對雷達信號傳播的影響,在第二層均勻介質中加入一定體積百分比,呈隨機分布的高介電常數(shù)、高電導率的異常單元。異常單元①所占模型中剖分單元的體積百分比分別為2%,4%,,10%;②由于水為有極分子,在高頻電磁場作用下,水分子的馳豫作用會產(chǎn)生附加電導率;因此在數(shù)值模擬計算時,必須考慮其附加電導率對雷達波的影響。依據(jù)第一章提到的Debey模型,在天線(雷達波場源)主頻為1GHz的條件下,異常單元的物性參數(shù)取相對介電常數(shù)r=80.1;水自身電導率為=0.1/sm-1;馳豫作用產(chǎn)生的附加電導率Im()=0.265/sm-1,并假設附加電導率在雷達波主頻附近的小范圍內(nèi)不隨頻率而改變。2模型正演結果分析圖11為介質含水率分別為2%、4%、、10%時,通過天線中心,分別平行電偶極子極化方向的剖面上t=0ns時刻電場分量Ex空間分布狀況。可見①隨著含水率增大,雷達波場產(chǎn)生越來越強的散射現(xiàn)象,電場的背景“噪聲”明顯增強;②介質等效介電常數(shù)由不含水時的4,增大到含水率為10%時的8(圖12),即含水率每增加1%,等效介電常數(shù)平均增大7%。隨著含水率增大,雷達波的傳播速度明顯減小(圖13)。由不含水時的19cm/ns近似線性地減小到含水率為10%時的57cm/ns,即含水率每增加1%反射波傳播速度平均減小9%。信號的絕對幅值則由不含水時的114mv/m減小到含水率為10%時的89mv/m(圖14),即含水率每增加1%,信號絕對幅值平均減小9%,從而造成探地雷達的有效勘探深度也隨之減小??傊橘|含水率的改變會使雷達波的空間傳播特性發(fā)生強烈改變。作為干擾源,介質含水率的變化,會降低探地雷達的有效勘探深度和對弱不均勻體的空間分辯能力;對目標層(體)埋藏深度的估計可能出現(xiàn)偏差。正因為電磁波對介質含水率變化如此靈敏,所以探地雷達技術更適合用于探測含水率分布不均勻介質情況。根據(jù)模型正演得到的反射波傳播速度、幅值及介質的等效介電常數(shù)與介質含水率之間的關系式可用來指導探地雷達的資料解釋。圖11t=0ns時含水率不同的介質中垂直電偶極子方向剖面電場Ex分量空間分布圖1含水率=0%2含水率=2%;含水率=4%;4,含水率=6%5含水率=8%;6含水率=10%圖15為不同觀測參數(shù)的靈敏度曲線??梢钥闯鼋橘|的等效介電常數(shù)對于介質含水率變化最為靈敏;反射波速度與信號幅值的靈敏度相當。此外,由于水在高頻電磁場作用下能產(chǎn)生較強的附加電導率,致使信號的幅值隨介質含水率變化發(fā)生明顯改變;水又具有較高的介電常數(shù)使得電磁波的傳播速度隨介質含水率的變化十分敏感。但自然界中的常見物質大都不具有這樣雙重性質,這也就為應用探地雷達方法區(qū)分水與非水提供了十分有利的前提。等效介電常數(shù)1013速度(cm/ns)01234567891091287116105902468100.12含水率(%)含水率(%)圖12等效介電常數(shù)隨含水率變化曲線圖13雷達波速度隨含水率變化曲線信號幅值(v/m)靈敏度(dB)6543210等效介電常數(shù)傳播速度信號幅值0.110.10.090.0802468100246810含水率(%)含水率(%)圖14反射波幅值隨含水率變化曲線圖15不同測量參數(shù)靈敏度曲線3數(shù)值模擬模型二設計模型二是為了與物理實驗結果進行對比,以檢驗數(shù)值模擬技術的有效性。物理實驗結果取自法國作者S.Lauren發(fā)表在“Non-destructiveTestinginCivilEngineering201*”會議論文集中的文章中。作者為研究混凝土含水率變化與介質等效介電常數(shù)及雷達波傳播特性的關系,進行了物理實驗。實驗模型為立方體,長和寬均為25cm,高為7cm。雷達天線放在模型的上方,天線主頻為5GHz。模型的底面放在一金屬板上,以使雷達波產(chǎn)生全反射(圖16)。實驗結果得到了介質等效介電常數(shù)、傳播速度隨介質含水率變化的關系曲線(圖17)。根據(jù)實驗數(shù)據(jù)進行了CRIM模型分析,在CRIM模型中,介質固體材料的介電常數(shù)取為0,孔隙度取14%。圖16混凝土實驗模型(左)及測量裝置(右)圖17實驗結果圖18CRIM模型與實測結果對比為了模擬上述物理實驗結果,數(shù)值模型仍由相對介電常數(shù)(r)、電導率(/sm-1)橫向均勻的三層介質組成,其中第一層介質為空氣,第二層介質的相對介電常數(shù)和厚度與物理模型相同,分別取r2=2,h2=7cm,雷達天線主頻設計為5GHz,第三層取電導率為無窮大,以模擬金屬板。模型及其坐標系統(tǒng)見圖19??諝馓炀€=20s/mxyz圖19模型示意圖模型參數(shù)第一層εr1=0,σ1=0.0(s/m),厚度h1=25cm第二層εr2=2,σ2=0.0(s/m),厚度h2=7cm第三層εr3=10,σ3→∞為研究介質孔隙度及含水率變化對雷達信號傳播的影響,孔隙度及含水率變化異常場的設計,是在第二層均勻介質中加入呈隨機分布的異常單元①異常單元所占模型剖分單元的體積百分比為14%;②異常單元中一部分充填水,另一部分充填空氣,二者在空間上均為隨機分布。填水單元所占模型剖分單元的體積百分比分別為0%,2%,4%,,14%,同時,充填空氣的異常單元所占模型剖分單元的體積百分比分別為14%,12%,,2%,0%。③依據(jù)Debey模型,在天線(雷達波場源)主頻為5GHz的條件下,異常單元的物性參數(shù)取相對介電常數(shù)r=80.1;水自身電導率為=0.1/sm-1;弛豫作用產(chǎn)生的附加電導率Im()=0.6/sm-1,并假設附加電導率在雷達波主頻附近的小范圍內(nèi)不隨頻率而改變。圖20為數(shù)值模型計算結果與物理實驗結果對比情況??梢钥闯?,無論是反射信號幅值,還是根據(jù)速度換算出的介質等效介電常數(shù),其數(shù)值模擬結果與物理實驗結果都吻合較好,特別是當介質含水率較低時(含水率小于6%),兩種結果更為接近。隨著含水率增大,介質的不均勻程度增強,干擾程度隨之加大,計算結果相對較分散。但數(shù)值模擬技術能較好地計算出反射信號幅值的相對變化情況。數(shù)值模擬結果與物理模型實驗結果對比分析證明了數(shù)值模擬技術的可行性和有效性,也說明了在數(shù)值模擬計算中由于引入了附加電導率,使其結果更為合理。因此,數(shù)值模擬計算技術可以作為研究介質不均勻性對電磁波傳播特性影響規(guī)律的有效手段。反射信號幅值相對改變量(dB)介質等效介電常數(shù)含水率(%)物理實驗數(shù)據(jù)含水率(%)物理實驗數(shù)據(jù)數(shù)值模擬計算曲線數(shù)值模擬計算曲線圖20物理實驗與數(shù)值模擬結果對比成果三開展了石英砂、公路瀝青等材料的探地雷達檢測含水率物理模型實驗。通過根據(jù)物理實驗結果,分析了這些材料的等效介電常數(shù)、幅值、傳播速度、頻譜特征等參數(shù)隨介質含水率的變化規(guī)律;用數(shù)值模擬方法和前人的試驗數(shù)據(jù)對實驗結果進行了檢驗,證明了實驗結果的可靠性,試驗結果表明應用探地雷達技術檢測介質含水率是可行的,其無損、非接觸、高效的特性表現(xiàn)出其它檢測介質含水率的傳統(tǒng)技術所不具備的優(yōu)勢。(2)資助期間發(fā)表論文、論著、報告及專利情況資助期間發(fā)表論文4篇,完成研究報告7部。⑴ExperimentaldeterminationofbulkdielectricpropertiesandporosityofporousasphaltandsoilsusingGPRandacyclicmoisturevariationtechnique,Geophysics,Vol.71,No.4,第三作者;⑵StructuralfeaturesoftheCoqenbasinincentralTibetbymagnetotelluricsounding,JournalofChinaUniversityofGeosciences,Vol.18,SpecialIssue,第一作者;⑶青藏高原措勤盆地大地電磁測量初步結果,物化探計算技術,201*年增刊,第一作者;⑷介質含水率與探地雷達信號關系數(shù)值模擬研究,物探與化探,Vol.33,No.5,201*第一作者;⑸羌塘盆地石油地質走廊大剖面綜合地質調(diào)查(玉盤湖雙湖段)大地電磁測深調(diào)查報告,第一作者;⑹措勤盆地石油地質走廊大剖面綜合地質調(diào)查(洞錯東措勤段)大地電磁測深調(diào)查報告,第二作者;⑺羌塘盆地龍尾湖區(qū)塊連續(xù)電磁剖面(CEMP)測量成果報告,第一作者;⑻羌塘盆地關鍵地段連續(xù)電磁剖面測量成果報告,第一作者;⑼青藏高原石油地質調(diào)查大地電磁測量綜合研究報告,第一作者;⑽青藏高原非地震油氣勘探方法技術綜合研究成果報告,第三作者;⑾青藏高原油氣資源戰(zhàn)略選區(qū)調(diào)查與評價成果報告,主筆一章。(3)負責和參加相關科研項目情況資助期間,除完成資助課題外,還承擔了如下科研工作。⑴參加國家油氣專項“青藏高原油氣資源戰(zhàn)略選區(qū)調(diào)查與評價(XQ201*06)”過程中,負責完成了如下專題①洞錯東措勤石油地質走廊大剖面大地電磁測量(科油[201*]10號),201*年,經(jīng)費130萬,第一負責人;②羌塘盆地龍尾錯區(qū)塊連續(xù)電磁剖面(CEMP)測量(科油[201*]15號),201*年,經(jīng)費50萬元,第一負責人;③羌塘盆地重點地區(qū)電磁陣列剖面測量(科油[201*]07號),201*年,經(jīng)費256萬元,第一負責人;④青藏高原油氣勘探方法技術綜合研究(科油[201*]13號、科油[201*]09號、科油[201*]06號、科油[201*]07號),201*-201*年,經(jīng)費366萬元,第二負責人。⑵國土資源部公益性行業(yè)科研專項“重要成礦區(qū)帶地球物理深部探測與研究示范(201*11039)”,201*-201*,總經(jīng)費304萬,第一負責人。⑶國土資源大調(diào)查項目“龍門山及鄰近構造帶綜合地球物理調(diào)查(121201*914049)”,201*-201*年,201*年度經(jīng)費200萬元,第一負責人。⑷國土資源大調(diào)查與物化探所基本科研業(yè)務費聯(lián)合資助項目“永久凍土區(qū)天然氣水合物電磁異常特征研究”,201*年,總經(jīng)費80萬元,第一負責人。⑸國土資源大調(diào)查項目(121201*980046)“松遼外圍中新生代盆地群油氣地質綜合調(diào)查”,201*-201*年,201*年度經(jīng)費180萬元,第三負責人。四、經(jīng)費使用情況見決算報告。五、所在單位審核意見1、單位對受資助者給予的支持為完成本項目,中國地質科學院物化探研究所在人力、財力和物力方面給與了受資助人大力支持。不僅提供了用于開展物理模擬實驗所需的實驗室、探地雷達及計算機等設備,還免收了項目參加人員的工資福利等費用。2、單位學術委員會對受資助者研究成果的評價探地雷達是一種快速高效地對淺層目標體進行精細探測的手段,其應用領域十分寬廣。受資助者根據(jù)實際應用中發(fā)現(xiàn)的問題,以開發(fā)新的檢測介質含水率的方法技術,拓寬探地雷達應用領域為目的,以介質含水率對雷達波傳播特性影響規(guī)律研究為切入點,選定“介質含水率與探地雷達信號關系研究”為題,既具有理論意義,又具有實用價值。研究工作在以下幾方面具有創(chuàng)新性⑴利用時間域有限差分方法實現(xiàn)了探地雷達三維正演計算。解決了目前探地雷達常見軟件無法對模型介質加入隨機擾動參數(shù)問題,為應用數(shù)值模擬技術開展介質不均勻性問題研究提供了有力工具。⑵采用數(shù)值模擬方法研究了介質含水率變化對雷達波傳播特性的影響規(guī)律,并通過與物理實驗結果的對比分析,檢驗了所實現(xiàn)的數(shù)值模擬方法的有效性。⑶在研究介質含水率影響的數(shù)值模型中,不僅考慮了介質導電率的影響,也考慮了高頻電磁場條件下由于極化滯后效應造成的介電損耗,并通過物理模型實驗數(shù)值模擬結果的合理性。⑷通過探地雷達與傳統(tǒng)介質含水率檢測方法(TDR法)物理實驗結果的對比研究,證明了探地雷達是檢測介質含水率的一種有效方法,而其本身所具有的無損、非接觸、高效的特性使探地雷達可能成為一種實用的檢測介質含水率的方法。⑸通過物理模型實驗,分析研究了石英砂、瀝青公路材料的等效介電常數(shù)隨介質含水率的變化規(guī)律,在此基礎上,提出了介質含水率與等效介電常數(shù)之間的數(shù)學關系式。總之,受資助者完成的研究工作很有意義,并取得了一些具有創(chuàng)新性的進展和認識,較圓滿地完成了設計的工作任務。中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所學術委員會主任胡平3、對受資助者資助期間總體工作情況的評價方慧同志任我所油氣與深部地球物理研究室主任,是物化探所國家科技創(chuàng)新基地地球物理研究領域的科研骨干。受資助期間,不僅較好地完成了受資助的科研工作,同時,作為負責人還先后承擔了國家專項“青藏高原油氣資源戰(zhàn)略選區(qū)調(diào)查與評價”項目中的4個專題,國土資源部公益性行業(yè)科研專項1項,地質大調(diào)查工作項目2項,其它項目1項。帶領科研團隊多次進入青藏高原藏北無人區(qū)、青海祁連山地區(qū)和川西龍門山地區(qū)開展工作,在探測羌塘盆地等青藏重點含油氣盆地構造格架方面,在研究青藏高原油氣資源戰(zhàn)略調(diào)查與評價有效物化探方法技術組合方面,在探索凍土區(qū)天然氣水合物調(diào)查物化探有效技術方面,在探測龍門山構造帶深部結構及地震活動性等方面取得了不少新的認識和成果,成績顯著。該同志基礎理論扎實,學術思想敏銳,有強烈的創(chuàng)新意識和很好的職業(yè)道德以及團隊合作精神,具有良好的科研素質。中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所所長韓子夜主要參考文獻Annan,A.P..Radarinterferometrydepthsounding:partI-theoreticaldiscussion.Geophysics,1973,38(3):557~580.B.EngquistandA.Majda,“Absorbingboundaryconditionsforthenumericalsimulationofwaves,”Math.Comput.,1977,31:629~651D.J.Daniels,SurfacePenetratingRadar,ShortRunPressLtd,1988Dobson,M.C.,F.T.Ulaby,M.T.Hallikainen,andM.A.El-Rayes,Microwavedielectricbehaviourofwetsoil-partII:dielectricmixingmodels.IEEETrans.onGeoscienceandRemoteSensing,1985,GE-23:35~4FawwazT.,ThomasH.etal,Microwavedielectricpropertyofdryrocks,IEEE.Trans.onGeoscienceandRemoteSensing,1990,28(3):325~33Friedman,S.P.Asaturationdegree-dependentcompositespheresmodelfordescribingtheeffectivedielectricconstantofunsaturatedporousmedia.Wat.Resour.Res.1998,34:2949~296GaryR.Olhoeft,Maximizingtheinformationreturnfromgroundpenetratingradar,Journalofappliedgeophysics,201*,43:175~187G.Mur,Absorbingboundaryconditionsforthefinite-differenceapproximationofthetime-domainelectromagnetic-fieldequations,IEEETrans.Electromagn.Compat.,1981,EMC-23:377~38Grote,K.,S.S.Hubbard,andY.Rubin.GPRmonitoringofvolumetricwatercontentinsoilsappliedtohighwayconstructionandmaintenance.LeadingEdgeofExpl.201*.21:482~4810.Hubbard,S.S.,K.Grote,andY.Rubin,MappingthevolumetricsoilwatercontentofaCaliforniavineyardusinghigh-frequencyGPRgroundwavedata,.LeadingEdgeofExpl.201*,21:552~551Huisman,J.A.,C.Sperl,W.Bouten,andJ.M.Verstraten.Soilwatercontentmeasurementsatdifferentscales:accuracyoftimedomainreflectometryandgroundpenetratingradar.J.ofHydrol.201*,245:48~51J.A.Huismanetal.Measuringsoilwatercontentwithgroundpenetratingradar:areview,VadoseZoneJournal,201*,2:476~491J.R.Wang,Thedielectricpropertyofsoil-watermixturesatmicrowavefrequencies,RadioScience,1980,GE-18:288~21J.R.Wang,ThomasJ.Schmugge,Anempiricalmodelforthecomplexdielectricpermittivityofsoilsasafunctionofwatercontent,IEEETrans.Electromagn.Compat.,1981,EMC-23:377~381J.L.Davis,A.P.Annan,Ground-penetratingradarforhigh-resolutionmappingofsoilandrockstratigraphy,Geophysicalprospecting,1989,37:531~5511Jones,S.B.,andS.P.Friedman,Particleshapeeffectontheeffectivepermittivityofanisotropicorisotropicmediaconsistingofalignedorrandomlyorientedellipsoidalparticles.Wat.Resour.Res.201*.36:2821~2831J.Q.Shangetal.Dielectricconstantandrelaxationtimeofasphaltpavementmaterials,Journalofinfrastructuresystem,1999,5(4):135~1421K.S.Yee,“NumericalsolutionofinitialboundaryvalueproblemsinvolvingMaxwell’sequationinisotropicmedia,”IEEETrans.AntennasPropagat.,1966,14:302~3071K.Shlageretal.,“ASurveyoftheFinite-DifferenceTime-DomainLiterature”,20.LanboLiu,Ground-Penetratingradar:whatcanittellaboutthemoisturecontentofthehotmixasphaltpavement,TRB201*annualmeeting,201*2Ledieu,J.,P.DeRidder,P.DeClerck,andS.Dautrebande.Amethodofmeasuringsoilmoisturebytimedomainreflectometry.J.ofHydrol.19888:319~322MarttiT.H.,FawwazT.U.etal.,MicrowavedielectricbehaviorofwetsoilPartI:Empiricalmodelsandexperimentalobservations,IEEE.Trans.onGeoscienceandRemoteSensing,1985,GE-23:25~342S.Laurens,J.P.Balayssac,etal.NondestructiveevaluationofconcretemoisturebyGPRtechnique:experimentalstudyanddirectmodeling,Internationalsymposium:Non-destructivetestingincivilengineering201*2Topp,G.C.,J.L.Davis,andA.P.Annan,Electromagneticdeterminationofsoilwatercontent:measurementsincoaxialtransmissionlines,WaterResourcesResearch,1980,16(3):574-~582,2王為民,電磁場論,長春地質學院,19822葛德標等,電磁波時域有限差分方法,西安電子科技大學出版社,201*.2米薩克N納比吉安主編,趙經(jīng)祥等譯??辈榈厍蛭锢?電磁法,第一卷。北京地質出版社,1992。2何兵壽,等.FDTD法在地質雷達正演模擬中的應用,中國煤田地質,1999(4):81~832譚捍東,大地電磁三維正反演問題研究,博士學位論文,201*30.黃南暉,有耗媒質中電磁波的傳播特性,地球科學,1993,3(18):257~2友情提示本文中關于《項目技術總結報告》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,項目技術總結報告該篇文章建議您自主創(chuàng)作。手機項目工作總結報告手機項目工作總結報告時間過得真快,轉念間在惠科已經(jīng)過四個月了,在這工作學習中,讓我受益非淺,作為華勤/聞泰專案組負責人,我很榮幸也很緊迫,公司領導的高度重視關心,項目同仁的齊心協(xié)力奮戰(zhàn),備受其壓力責任使命,深信用心主動的溝通交流,全力支持配合,使客戶感受惠科團隊的力量,并享受這種氣氛合作,經(jīng)過這段時間的體會,總結匯報如下一.本人現(xiàn)所負責項目狀況如下a.華勤/ZV366A(阿爾卡特),201*-9-28投模,現(xiàn)已導入正式量產(chǎn),原客戶計劃201*年4月份生產(chǎn),現(xiàn)整體進度提前3個月量產(chǎn);b.華勤/ZV8B,201*-9-20投模,現(xiàn)我司已關閉所有問題點,待客戶需求做封樣承認;c.華勤/ZV368BA,201*-11-19投模,現(xiàn)已將EP1試產(chǎn)完成,待客戶試產(chǎn)反饋信息;d.聞泰/G1001(華為),201*-10-19,現(xiàn)該項目EP1客戶提供到華為做測試,現(xiàn)待確認反饋;二.綜合項目跟進過程中,需掌握以下能力1溝通技巧,作為做項目,溝通可占項目總比例70%,溝通方式很多如郵件文檔、會議要定、傳真報告,電話交流等,其目的就是要確保信息準確共享,內(nèi)容具體詳細,以便于相關人能夠正確的理解溝通內(nèi)容。2、預訂項目計劃,作為項目工程師,在立項到結案,整體的進度需控制到節(jié)點;3成本預算,做項目需要有成本意識,不僅僅是工藝評估還有結構及裝配關系所引發(fā)的隱患風險;4、解決異常問題的能力,這體現(xiàn)專業(yè)和經(jīng)驗;5、項目管理控制能力和影響力;敢于拍板,多主動了解客戶信息,為團隊和客戶把關,質量才是硬道理;6、執(zhí)行力,;贏在執(zhí)行落實;三、目標意識1、目標到人,責任清晰項目管理是目標管理,項目有明確的目標,所以團隊中每個人必需有明確的目標。如我在跟進TCL/ZV366A的項目時,我更多的就是用進度周期來衡定案子整體進度,在原客戶進度的基礎上,盡可能除了滿足周期外,還要做到爭前化;我是通過自已跟進項目,來反映項目進度可管性和周期性,也是希望通過進度來影響整個項目2、責任心按要求完成目標需要每個團隊成員的高度責任心作保障。要求每個成員按時兌現(xiàn)自己所作的承諾,每個人要認清自己工作的重要性和工作失誤會帶來的嚴重后果。做項目隱藏很多潛在風險,千萬不要單方面想改善措施,需要綜合考慮各個潛在的問題,責任重大,細節(jié)決定成?。?、自信團隊中每個人應該有足夠的自信完成自己的任務,而且不受外界的因素影響。尤其是在項目出現(xiàn)危機的時候,越需要項目組成員堅定信心,各人完成自己的既定目標,以擺脫團隊的危機。在本項目組開發(fā)過程中,曾一度引起華勤/聞泰投訴,大家紛擾不已,但通過領導們的支持和協(xié)助,導致現(xiàn)在他們從中適應客戶節(jié)奏,熟悉客戶流程規(guī)式,通過一系列接觸容納,他們展現(xiàn)出惠科的自信,現(xiàn)在部分人員也令客戶贊,很是高興;四、團隊服務意識1、集體成功觀團隊中所有成員必需意識到,個人的成功融入集體的成功之中,只有項目成功、團隊成功,才談得上個人的成功,相反,項目的失敗會使所有人所付出的努力付諸東流,表現(xiàn)再出眾的成員也不會有成就感,因此,只有團隊協(xié)作是項目成功的必要條件。2、面向客戶的服務客戶是上帝,項目所做的所有工作就是為了客戶滿意,項目團隊成員都要追求客戶滿意,項目團隊成員面向客戶的態(tài)度某種程度上可以決定項目的成敗。技術人員以指點江山的專家姿態(tài)面對用戶還是以幫助客戶解決問題的技術服務姿態(tài)去面對客戶,是決定項目成敗的一個關鍵因素。3、面向團隊內(nèi)部的服務下一道工序是上一道工序的客戶。有一家著名的公司提出公司中每一個人都要尋找你的服務對象并真誠為其服務,如果你找不到你的服務對象,那就意味著你改離開公司。項目在公司內(nèi)部就是代表客戶。上一道工序的輸出是否能滿足下一道工序的輸入是決定項目成敗又一個關鍵點。比如,項目應該是服務于生產(chǎn),任何工藝是否易于被生產(chǎn)制程所理解制造,是否有二重性,是否能指導制程生產(chǎn)等等,任一環(huán)節(jié)出偏差都會導致項目偏離目標方向。項目團隊要提高效率,減少摩擦必需要在團隊內(nèi)樹立替下一道工序著想,為下一道工序服務的意識。五、競爭和危機意識1、責權利均衡,論功行項目團隊中引入競爭機制,堅決按責權利均衡的原則,使在項目中貢獻大、責任大的成員得到豐厚的報酬,形成良好的導向,以牽引多數(shù)人向同一方向努力,為項目做更大貢獻。同時,要毫不客氣地將影響團隊工作進度或士氣后進分子趕出項目團隊。2、使命感尤其是搞項目開發(fā)的項目團隊,每一位同仁應當看到3碼/5碼產(chǎn)業(yè)和品牌的明顯差距,意識到中國手機行業(yè)的使命客觀地落在我們項目身上。物竟天澤,適者生存,不是一句空話,是要落實到每一個人的實際行動中去的,一份耕耘,一份收獲,我們必須要不付出雙倍的努力,你才會受益。3、行業(yè)、市場的危機手機行業(yè)的高速發(fā)展,本身就是一個很大的危機,稍不努力就可能被淘汰;隨著中國,的市場,中國的手機企業(yè)要生存必需時時提高警惕,居安思危,這種危機感要傳遍企業(yè)的每一個神經(jīng)末梢--項目團隊和個人。華為老總任正非有句名言"十年來我天天思考的都是失敗,對成功視而不見,也沒有什么榮譽感、自豪感,只有危機感。也許是這樣才存活了十年。"總之,在新的一年里,我將需努力提升自己、完善自我,管理做好的每一個項目!相信在公司領導們的支持關注下,項目會是生產(chǎn)的龍頭,滿足服務于生產(chǎn)!201*年1月10號擴展閱讀201*年度項目工作總結201*年度項目工作總結同志們,201*年即將過去,我們一起回顧過去,發(fā)揚成績,總結經(jīng)驗,吸取過去存在不足的教訓;我們一起展望未來,不斷進取,扎實工作,促進項目部各項工作更上一層樓。一、一年來工作回顧項目部今年以來在公司的領導下,在公司各部門的通力配合下,在項目部各位員工的努力拼搏下,理清思路,正確理解公司的總體部署和要求,兢兢業(yè)業(yè)地工作,確保了項目部各項工作的落實。一是建章立制從而保障各項工作有章可循,有據(jù)可依。眾所周知,沒有規(guī)矩,就不成方圓,項目部自組建以來,嚴格執(zhí)行公司的各種規(guī)章制度,針對遠離公司、獨立在外執(zhí)行任務和人員文化素質參差不一的特點,先后制定和完善了上下班、地磅房交接與管理、保安管理、食堂管理、衛(wèi)生管理、日工作匯報、車輛派遣、會議制度和會議紀律等,通過各項規(guī)章制度的建立,規(guī)范了員工行為,從而保障了工作有章可循,有據(jù)可依,增強了員工按章辦事的意識,提高了員工按章辦事的自覺性。二是積極備戰(zhàn)開工前的準備工作,確保工程如期開工。項目部自組建后,一直圍繞工程建設這個中心精心準備,一個部門,一個單位的環(huán)境建設,直接體現(xiàn)出單位的形象,常言說的好,一看門,二看路,三看花草樹就是這個道理,為此公司領導傾注了大量精力,為項目部營造了一個良好的拴心留人的工作、生活環(huán)境,在公司領導的大力支持和各部門通力合作下,在項目部所有員工的共同努力下先后完成圍墻、員工宿舍、項目部辦公場所、食堂、保安崗亭、水、電、路、地磅房、200kva變壓器及施工用電等項目的建設和花草樹的綠化美化工作,含蓋著設計、預算、合(轉載自,請保留此標記。)同起草與鑒定,施工管理,竣工結算等,共完成經(jīng)費38萬元。這些工作的完成,為促進工程順利如期地開工建設提供了有力的保障。三是堅持“一個中心、二個基本點”開展工程建設。一個中心,就是以工程建設為中心,項目部所有員工始終緊緊圍繞這個中心開展工作,大家心往一處想,勁往一處使。積極向上,以忘我的精神,兢兢業(yè)業(yè)地工作,體現(xiàn)出了高度的責任感和緊迫感,以石場的踩點開挖到施工便道的鋪墊,從構件的預制到防波堤的建設,從外部因素的協(xié)調(diào)到內(nèi)業(yè)文件的起稿無不體現(xiàn)出了項目部員工的愛崗敬業(yè)之精神,無不凝聚著項目部全體員工辛勤勞動之汗水。截止今日,已完成了防波堤堤心拋石約490米,防波堤外側理坡約450米,北護岸基床拋石并理平170米,砼預制構件1915塊,完成了二處石場的征用,完成了約1524米的鐵絲網(wǎng)安全防護和土地界樁的埋設工作。涌現(xiàn)出了一心撲在施工第一線,曬的黝黑發(fā)亮被員工們親切地稱為“老黑哥”**同志,當星星還在天空閃爍時,他靜悄悄地起床為大伙燒開水,當東方亮出第一道霞光時,他就戴著草帽到了工地既當指揮員又當戰(zhàn)斗員;涌現(xiàn)出了被大家親切地譽為“秀才”的**同志,時常正當人們沉浸在夢鄉(xiāng)里時,仍在默默無聞地加班加點,他不計個人得失,努力工作,他不僅要擔起項目部工程內(nèi)業(yè)的工作,而且還要擔負著工程采購方面的談判;涌現(xiàn)出了被大家親切地稱為“小曾哥”的**同志,他幾乎天天工作在石場和臨高,處理那些最繁瑣而又必須耐得住忍得氣的外聯(lián)事務上,他不厭其煩地奔波在與村民和有關政府職能部門的溝通、協(xié)調(diào)、談判的艱辛路上,他忍著腰痛的折磨而不知疲倦地為解決工程的瓶頸問題而努力工作。二個基本點,就是以保障工程建設質量和行政管理為基本點。在保障工程建設質量上,全體員工思路清晰,樹立了百年大計質量第一的思想,群策群力,做到了精心組織、科學管理,對工程建設做到了有預見性和前瞻性,能夠及時把握第一手資料并速迅向公司報告,為公司準確地作出決策起到了積極作用。比如在水工主體工程建設施工中,根據(jù)潮汐規(guī)律判斷出了有關部門提供的水準點可能存在有誤的問題,及時地報告給公司后,經(jīng)海南測繪資料信息中心復測,發(fā)現(xiàn)水準高程相差188米,由于發(fā)現(xiàn)及時,避免了一次重大的工程事故的發(fā)生,同時也避免了重大的經(jīng)濟損失;在行政管理上,分工不分家,協(xié)同配合、任勞任怨、互相幫助的意識不斷增加,體現(xiàn)出了團隊的精神,表現(xiàn)比較突出被大家譽為“老黃?!钡膹埻琉B(yǎng)同志,他雖離家近,但他不隨便回家,舍小家為大家,一心撲在工作上,他盡管文化程度低,但他謙虛謹慎,虛心學習,他雖然沒有一技之長,但他卻能主動承擔著行政管理和后勤管理上協(xié)調(diào),處理各種煩事、難事,如果以足球場上的站位比喻,他就是一個優(yōu)秀的后衛(wèi),為守門員減輕壓力,在這方面表現(xiàn)比較突出的還有符曉美同志,她雖然來公司不久,但她卻表現(xiàn)出了一個優(yōu)秀員工的應有素質,她不但要負起前臺大量的日常事務,卻還要擔負起衛(wèi)生的打掃、清潔,尤其是在接待外來賓客時,她舉止端莊、禮儀有節(jié)、熱情有度,她經(jīng)常加班加點到深夜,卻不叫一聲苦和累,這對一個剛走出校門的青年人來說是難能可貴的;還有**同志,大家知道目前項目部財務沒有賬號,她既當出(轉載自,請保留此標記。)納又當會計,財務工作分毫不差,工作原則性強;另外,每當我們吃到香噴噴的飯菜時,都會想起黃小妹同志,她起早貪黑,為的是讓大家吃上可口的飯菜,她為了大家有一個舒心的就餐環(huán)境,沒有節(jié)假日和休息日,把廚房、飯?zhí)檬帐暗母筛蓛魞?、井井有條,她默默奉獻的精神,使每個員工受之感動;在這里值得一提還有地磅員、司機及保安的同志們,他們?yōu)榱隧椖坎康恼5墓ぷ?,忠于職守,堅守崗位,隨叫隨到,安保人員沒日沒夜地風里來,雨里去值勤站崗與我們形影不離,為了公司土地不受侵犯,為了保一方平安,他們付出了不懈的努力。二、存在的問題同志們,我們在看到成績的同時,應該更要清醒地認識到存在的不足。自我來項目部工作后,我感覺到項目部在工作中確實存在著亟待解決的問題一是本位主義嚴重,責任意識不強的現(xiàn)象在一定程度上還存在。項目部有些同志在工作中認為各掃門前雪,就是完成任務,所以就有事不關己高高掛起的思想,工作中缺乏積極性、主動性,強調(diào)客觀多,自我反省少,遇到困難繞道走的多,想辦法去主動解決的少,個人小算盤的思想多,奉獻的精神少等等,這些現(xiàn)象的存在,固然與員工的文化結構、社會閱歷有著一定的聯(lián)系,但我感覺更多的還是在于主觀意識上存在著一定的偏差,認識上有一定的誤差。我們身邊的榜樣不是有**、**嗎,他們共同特點就是忘我地工作和奉獻精神,所以我們應自覺地向他們學習,克服本位主義思想,增強責任意識的自覺性。您可以訪問()查看更多與本文《201*年公司經(jīng)理個人年終總結》相關的文章。二是團結協(xié)作意識不強的現(xiàn)象在一定程度上還存在。同志們,今天我們能走到一起共事,這是一種緣分,所以我希望大家要珍惜這種機遇,俗話說和為貴,和氣生財就是這個道理。但在我們的隊伍中,確實存在著不和諧的一種潛在意識,這種思想要不得,我在這里不具體點出,望能引起重視。我們大家都在為公司做事,同時公司也給我們提供一個展示自己的舞臺,在這個舞臺上難免會有一些碰撞,但不要動不動就吹胡子瞪眼睛,要知道一個人對一件小事的處理上就能體現(xiàn)出修養(yǎng)和素質的道理,在這里我送給大家一句話,那就是一個民族的素質叫文化,而一個人的文化叫素質,希望大家慢慢品嘗之道理。三是行政管理上失之于軟、失之于寬的現(xiàn)象在一定程度上還存在。項目部當前的主要工作是以工程建設為中心,所以在員工思想上或多或少存在著大事不犯,小事不斷的思想。比如請銷假制度上我們就是做的不好,會議紀律強調(diào)不能接聽手機就是無法有效地得到控制,事后的信息反饋養(yǎng)成就是不習慣,保安的報告不及時,交接班的程序不清楚,這些就是管理上存在不嚴的現(xiàn)象,所以在明年的工作中這將作為一項重要工作來抓,在這里我特別要提醒的是千萬不要有吃在碗里看在鍋里的狹義意識,我們干工作就是要腳踏實地地干,要清清白白地去抓,不要做打擦邊球的事。三、201*年的工作打算同志們,2
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