海冰与冰川探测

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1、2005年地质雷达技术及其在工程检测中的应用学术研讨会使用GPR探测斯堪迪纳维亚半岛北极圈内的冰川与海冰PekkaMaijalaRadarSoft,Kurjenojantie8,FIN-96600Rovaniemi,Finlandradarsoft@radarsoft.suomi.netJohnC.MooreArcticCentre,UniversityofLapland,Box122,FIN-96101Rovaniemi,Finlandjmoore@levi.urova.fiSven-ErikHjelt,AnjaPälli,AnnaSinisalo.GeophysicsD

2、epartment,UniversityofOulu,FIN-90570Oulu,Finlandseh@sveka.fi,sinisalo@babel.oulu.fi,anjapa@mail.student.oulu.fi孔祥春王超编译摘要在,新一代的更可靠的地面穿透雷达(GPR)近期开始了一项新的研究工作,是使用已经用于冰川学研究。这些雷达的穿透深度GPR雷达对斯瓦尔巴德群岛、挪威和瑞典的并不太深。GPR还被应用于研究冰川水流的冰川以及波罗的海、格陵兰海和北冰洋的海内部断层(Murry等,1997)。因此,对冰冰进行探测。我们采用了玛拉公司和GSSI河最上层的永久积雪和冰

3、层的性质的研究的雷达系统,天线中心频率分别为50MHz受到雷达波速度的限制,雷达波的速度影响和500MHz。50MHz的玛拉天线清楚的探测着探测深度。到冰川的一个基岩返回信号,那里的冰温度然而,还需要注意其他影响着表面冰层接近零度,深度为300米。在多热冰川使用的因素。Shallow或GPR雷达通过找到可推这种用声探测法得到的数据对于研究冰川定日期的反射层面来测定积聚速度,这种方的内部结构,绘制断层(例如0度下两块水法曾用于南极的永久积雪(Forster等,1991)饱和的冰块的边界),以及不含水体的更低和温带冰川(Holmlund和Richardson,1995;温的冰块

4、,有着不可思议的重要作用。子冰Kohler等,1997)。另外,表面附近的雪、河的排水系统已被探测,并且测绘了潜在的永久积雪和冰的介电性能对于解释SAR卫巨大的内部水文学断层。在波斯尼亚海湾中星图片是很重要的(Rott等,1993)。Sars含盐度适量的冰上,协同使用了直升机、地技术可以监测冰盾的升高和流型,现在它已面测量与其他的地球物理技术,在两周的时经成为了冰河学研究的一个重要工具。间里对冰的动力学和压力进行了研究。在波雷达波在海冰中的穿透力十分有限,因罗的海,雷达可以轻松的穿透1-2米厚的为海冰中的含盐水吸收雷达波的信号。然而普通冰层,但是在冰川相接触的冰脉上,穿我们

5、认为在含盐度低的波罗的海的海冰上透深度要小得多。北极的海水含盐度更高,情况会好一点,至少应该能观测海冰上面的冰层更厚更古老,而且更佳容易排水,因此冰雪的一切情况。因此我们应该使用一些更我们取得了更多的成功。有优势的技术来确定海冰的厚度,如低频关键词:冰河,海冰,北极,波罗的海EM声探测和手工钻孔等。介绍案例研究与大多数物质不同,冰对雷达波更透Svalbard的跨温带冰河明,而且从50年代,在冰河学中就开始用按照传统Spitsbergen的冰河依据热结构被分“深度”穿透雷达来测绘冰河和冰盾之下深类为近极地的或跨温带型(Schytt,1969;度为几千米的基岩(例如,Bogor

6、odsky等,Baranowski,1977)。在他们的冰堆积区和1985)。这些雷达是专门为冰河学设计的,消融区重叠处中间,有一层很厚的低温冰层而且需要熟炼的操作和专业的维护。然而现(温度低于压熔点),下面是处于压熔点的102北京鑫衡运科贸有限责任公司BEIJINGXINHENGYUNSCIENCE&TRADECO.,LTD.2005年地质雷达技术及其在工程检测中的应用学术研讨会高温冰。永久积雪堆积区的冰层温度适中,1997年五月,Hansbrenn与波兰的北极只有冬季寒潮才会把表面附近的永久积雪基地合作,采集了大约100km内的雷达信降低到冻结温度以下。冰与水的介电性能

7、的息。在Hansbreen采用50兆赫RAMACGPR巨大差异使得雷达声探测成为了判别含水的获得的标准断面如图1所示。在每个5.083冰与干燥冰(也就是低温冰)的有效工具。在微妙的时间窗内,进行2048次采样,迭加冰河上,雷达反射得出的结果可能与压熔点次数2次,由测量轮控制,每隔1m扫描一次。并不严格一致,这是因为水体大小和雷达的雷达被拖在雪上汽车后面4米的地方,用一波长的影响(例如Ødegård等,1997),或是台爱斯基摩语言的PC进行数据采集。内部因为在低温冰中可能存在水体。亚寒带冰河的RAMAC电池组用一个

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