考虑二维情况下非均匀介质内的声波混合障碍反散射问题。在非均匀介质折射率是二元函数时,提出了一种同时重构裂缝和不可穿透障碍的贝叶斯方法。将混合障碍物的位置信息作为贝叶斯方法的先验信息,使用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法重构裂缝和不可穿透障碍的形状参数。数值实验的结果表明,该方法能有效重构非均匀介质内混合障碍的形状。 In this paper, the problem of acoustic wave inverse scattering by mixed obstacles in inhomogeneous media in two dimensions is considered. In the case that the refractive index of inhomogeneous me-dia is a binary function, a Bayesian method for simultaneously reconstructing cracks and impene-trable obstacles is proposed. The position information of mixed obstacles is taken as the prior in-formation of Bayesian method. Markov chain Monte Carlo (MCMC) algorithm is used to reconstruct the shape parameters of cracks and impenetrable obstacles. The results of numerical experiments show that this method can effectively reconstruct the shape of mixed obstacles in inhomogeneous media.
考虑二维情况下非均匀介质内的声波混合障碍反散射问题。在非均匀介质折射率是二元函数时,提出了一种同时重构裂缝和不可穿透障碍的贝叶斯方法。将混合障碍物的位置信息作为贝叶斯方法的先验信息,使用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法重构裂缝和不可穿透障碍的形状参数。数值实验的结果表明,该方法能有效重构非均匀介质内混合障碍的形状。
非均匀介质,混合障碍反散射,贝叶斯方法,MCMC算法
Xingyu Shi*, Weishi Yin
School of Mathematics and Statistics, Changchun University of Science and Technology, Changchun Jilin
Received: Feb. 13th, 2023; accepted: Mar. 8th, 2023; published: Mar. 15th, 2023
In this paper, the problem of acoustic wave inverse scattering by mixed obstacles in inhomogeneous media in two dimensions is considered. In the case that the refractive index of inhomogeneous media is a binary function, a Bayesian method for simultaneously reconstructing cracks and impenetrable obstacles is proposed. The position information of mixed obstacles is taken as the prior information of Bayesian method. Markov chain Monte Carlo (MCMC) algorithm is used to reconstruct the shape parameters of cracks and impenetrable obstacles. The results of numerical experiments show that this method can effectively reconstruct the shape of mixed obstacles in inhomogeneous media.
Keywords:Inhomogeneous Medium, Inverse Mixed Obstacles Scattering, Bayesian Method, MCMC Algorithm
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非均匀介质中的障碍反散射问题是一个受到关注的问题,这类反问题在雷达扫描、医学成像以及隐形技术等方面都有重要的实际意义。
下面给出非均匀介质内混合障碍散射问题的数学描述。设D是嵌入在非均匀介质内的不可穿透障碍物, Γ 是嵌入在非均匀介质内的裂缝。利用非均匀介质的折射率 n ( x , y ) 来刻画介质的性态,其中 n ( x , y ) 是关于 x , y 的二元函数。散射总场u可以分解为 u = u s + u i 。这里 u i 是入射场,形式为时谐声平面波 u i ( x ) = e i k d ⋅ x ,其中 i = − 1 为虚数单位, x ∈ R 2 ,d为入射方向, u s 为非均匀介质内的散射场。散射总场u满足如下的Helmholtz方程:
Δ u + k 2 n ( x , y ) u = 0 , in R 2 \ ( D ¯ ∪ Γ ¯ ) , (1)
这里k表示在介质内的波数。而且u需要满足障碍物边界 ∂ D 以及裂缝 Γ 上Dirichlet条件:
u = 0 , on ∂ D , (2)
u = 0 , on Γ . (3)
u s 满足无穷远处的Sommerfeld辐射条件
lim x → ∞ r ( ∂ u s ∂ r − i k u s ) = 0 , r = | x | . (4)
此外散射场 u s 具有如下的渐进形式
u s ( x ) = e i k | x | x ( u ∞ ( x ^ , d ) + o ( 1 | x | ) ) , | x | → ∞ ,
其中 x ^ = x / | x | ,在所有方向上一致成立, u ∞ ( x ^ , d ) 是散射场 u s 的远场模式。本文拟采用有限元方法求解散射远场 u ∞ 。
本文考虑的反散射问题是在给定入射场 u i ( x ) = e i k d ⋅ x ,已知非均匀介质的折射率 n ( x , y ) ,固定波数k和入射方向d的情况下,通过散射远场重构障碍物D和裂缝 Γ 的形状参数。
针对模型(1)~(4),学者们在有关重构非均匀介质内障碍物问题方面,进行了理论分析以及算法设计。Rondi通过低频声学成像确定了非均匀介质内障碍物的形状和位置,并且证明了已知非均匀介质中可以唯一确定该障碍物 [
在非均匀介质内反散射问题的计算中通常会遇到数据缺失的情况,相关研究表明,机器学习方法可以在一定程度上弥补数据缺失产生的影响。近些年,贝叶斯方法也被广泛应用于反问题领域,它为我们提供了一个从统计角度思考反问题的新思路。A. M. Stuart给出了求解反问题的贝叶斯理论框架,以及基于贝叶斯方法的反问题适定性定理的证明 [
本文拟使用贝叶斯方法,在非均匀介质的折射率为二元函数的情况下,给定一定先验信息,重构非均匀介质内混合障碍物的形状,并给通过数值实验证明算法的有效性。
本节提出了一种重构折射率为多元函数情况下的非均匀介质中混合障碍物边界的贝叶斯方法。假设障碍物D的边界 ∂ D 具有如下的参数表达:
∂ D : = ( c 1 , c 2 ) + r ( θ ) ( cos θ , sin θ ) , 0 ≤ θ ≤ 2 π .
其中 ( c 1 , c 2 ) 是指障碍物D的位置, r ( θ ) 是障碍物D的半径, r ( θ ) 具有如下的傅里叶展开形式:
r ( θ ) = a 0 + ∑ j = 1 J ( a j cos j θ + b j sin j θ ) , j = 1 , 2 , ⋯ , J .
假设裂缝 Γ 具有以下的参数表达:
Γ = ( c 3 , c 4 ) + ( d cos θ , e sin θ ) ,
其中 ( c 3 , c 4 ) 是指裂缝 Γ 的位置。
设本文中待反演参数集合为q,q可表述为:
q = { q ( 1 ) , q ( 2 ) } .
其中 q ( 1 ) = ( c 1 , c 2 , a 0 , a 1 , b 1 , ⋯ , a j , b j ) , j = 1 , 2 , ⋯ , J , q ( 2 ) = ( c 3 , c 4 , d , e ) 。
根据散射远场 u ∞ ( x ^ ) 和障碍物D的关系,定义正散射问题算子:
u ∞ ( x ^ ) = G ( D ) .
由于障碍物D可参数集合q决定,那么上式可写为
u ∞ ( x ^ ) = G ( q ) ,
其中非线性观测算子 G : R N → C ( S ) 是参数空间到散射远场空间的抽象映射。通过考虑在测量过程中产生的噪声 η ,本文反问题模型为如下形式:
y = G ( q ) + η ,
其中 G ( q ) 是真实的远场散射数据,y为带有噪声的观测值,q是待反演的障碍物参数,观测噪声 η 满足 η ~ N ( 0 , σ 2 ) 。这样便得到如下的贝叶斯形式:
p ( q | y ) = p ( y | q ) p ( q ) ∫ p ( y | q ) p ( q ) d α .
根据概率分布与概率密度之间的关系,Radon-Nikodym导数如下:
d u y d u 0 ( p ) ∝ exp { ( y − g ( q ) ) 2 2 σ 2 } ,
其中 u y 是q的后验分布, u 0 是q的先验分布, σ 是噪声 η 的标准差。通过上述分析,我们通过贝叶斯方法将反散射问题转化为未知参数q的后验概率分布函数的求解。本文采用MCMC算法通过不断的迭代得到参数数据,最后对迭代得到的数据取均值作为后验分布的信息。算法流程如下表1。
MCMC算法 | |
---|---|
步骤1 | 根据先验信息,给定初始边界参数 q 0 = { q 0 ( 1 ) , q 0 ( 2 ) } , β ∈ ( 0 , 1 ) 是一个常数, 并给定最大迭代次数K。 |
步骤2 | 根据模型(1)~(4),计算出在参数为 q 0 时的散射远场数据,并计算出该模型参数对应的 条件概率密度 p ( q 0 ) 。 |
步骤3 | 根据提议分布对参数 q i 进行迭代更新得到新的参数 q * ,并计算模型在参数 下对应的 概率密度 p ( q * ) ,其中 q * = ( 1 − β 2 ) q i + β ω 。 |
步骤 | 产生一个0~1之间的随机数u,如果 u < max { 1 , p ( q * ) p ( q i ) } ,则接受该测试参数并设定为 当前模型参数,即 q i + 1 = q * ,否则不接受该测试参数 q i + 1 = q i 。 |
步骤5 | 重复步骤3和4直至达到迭代次数。 |
步骤6 | 将迭代得到的q取均值作为反演的形状参数。 |
表1. 求解非均匀介质内混合障碍散射问题的MCMC算法
本节通过一些数值实验验证上文所提出的方法对于混合障碍物声波反散射问题的有效性。实验中设定入射波形式为时谐声平面波 u i = e i k x ⋅ d ,波数 k = 2 ,入射方向 d = ( 1 , 0 ) ,观测方向为64个。
对于贝叶斯方法,考虑带有噪声的远场数据重构混合障碍物的边界:
u B a y e s ∞ , σ ( x ^ ) = u ∞ ( x ^ ) + η
其中 η 是服从正态分布 N ( 0 , σ 2 ) 的随机噪声,并且设置每组实验贝叶斯方法的迭代次数为20,000次。
本组实验主要考虑不同折射率下,贝叶斯方法重构混合障碍物形状的效果。考虑如下花生形状的障碍物和裂缝:
∂ D = { ( 0 , − 3 ) + cos 2 t + 0.25 sin 2 t ( cos t , sin t ) : t ∈ [ 0 , 2 π ] } ,
Γ = { ( 0 , 2 ) + ( 0.7 sin t , cos t ) : t ∈ [ 7 π 10 , 3 π 2 ] } ,
噪声 η 取1%。非均匀介质的折射率分别取 n ( x , y ) = | 2 + x + y | 和 n ( x , y ) = | 3 + x 2 + y 2 | 。将圆心在 ( 0 , − 3 ) 半径为1的圆作为障碍物D的初始猜测,将圆心在 ( 0 , 2 ) 半径为1的一段圆弧作为裂缝 Γ 的初始猜测。在这一初始猜测下,贝叶斯方法的重构结果如图1所示。从图中可见随着折射率函数中 x , y 次数的变化,障碍物和裂缝的重构效果并没有随之变化,并且得到的效果都很好,关于 x , y 是更高次的情况下,同样能取得不错的反演效果。以下几组实验,非均匀介质折射率默认取 n ( x , y ) = | 2 + x + y | 。
图1. 不同折射率下混合障碍贝叶斯方法重构结果
本组实验主要考虑不同折射率下,贝叶斯方法重构混合障碍物形状的效果。考虑如下花生形状的障碍物和裂缝:
∂ D = { ( 0 , − 3 ) + cos 2 t + 0.25 sin 2 t ( cos t , sin t ) : t ∈ [ 0 , 2 π ] } ,
Γ = { ( 0 , 2 ) + ( 0.7 sin t , cos t ) : t ∈ [ 7 π 10 , 3 π 2 ] } ,
噪声 η 取5%、10%。我们将圆心在 ( 0 , − 3 ) 半径为1的圆作为障碍物D的初始猜测,将圆心在 ( 0 , 2 ) 半径为1的一段圆弧作为裂缝 Γ 的初始猜测。在这一初始猜测下,贝叶斯方法的重构结果如图2所示。从图中可见,随着噪声不断增大,对障碍物和裂缝的重构效果也逐渐变差。
图2. 不同噪声水平下混合障碍贝叶斯方法重构结果
本组实验主要考虑不同观测孔径下,贝叶斯方法重构混合障碍物形状的效果。考虑如下花生形状的障碍物和裂缝:
∂ D = { ( 0 , − 3 ) + cos 2 t + 0.25 sin 2 t ( cos t , sin t ) : t ∈ [ 0 , 2 π ] } ,
Γ = { ( 0 , 2 ) + ( 0.7 sin t , cos t ) : t ∈ [ 7 π 10 , 3 π 2 ] } ,
噪声 η 取1%。在贝叶斯方法求解过程中考虑使用有限孔径数据,有限孔径分别选为 [ 0 , π ] 和 [ 0 , π / 2 ] ,观测点分别为32个和16个。图3为贝叶斯方法使用有限孔径数据的重构结果。从图中可见对于所观测的有限孔径部分障碍物的重构效果会更好,这是由于观测信息主要来源于有限孔径部分。并且随着观测孔径越来越小时重构的效果会越来越差,因为随着观测孔径变小,所获得的关于障碍物的信息就会越少。
图3. 不同观测孔径下混合障碍贝叶斯方法重构结果
本文利用贝叶斯方法相重构非均匀介质内混合障碍物的形状。给定障碍物及裂缝的位置作为先验信息带入贝叶斯方法中重构障碍物,从而增快MCMC算法的收敛速度。实验结果表明,该方法确实能够很好的重构出障碍物及裂缝的形状。在未来,我们考虑增加障碍物的个数以及裂缝的个数进行研究。
史星雨,尹伟石. 基于贝叶斯方法的非均匀介质内混合障碍反散射问题研究Research on Mixed Obstacles Scattering in Inhomogeneous Medium Based on Bayesian Method[J]. 应用数学进展, 2023, 12(03): 962-968. https://doi.org/10.12677/AAM.2023.123098
https://doi.org/10.1090/S0002-9947-02-03105-7
https://doi.org/10.1016/j.jfa.2007.06.020
https://doi.org/10.1088/0266-5611/26/1/015002
https://doi.org/10.1016/j.apnum.2015.11.006
https://doi.org/10.1088/0266-5611/19/2/303
https://doi.org/10.1093/imamat/hxaa034
https://doi.org/10.1017/S0962492910000061
https://doi.org/10.1137/090770734
https://doi.org/10.3934/ipi.2021029
https://doi.org/10.1137/19M1270501
https://doi.org/10.1088/1361-6420/abf813
https://doi.org/10.1155/2015/935294
https://doi.org/10.1088/1361-6420/ab1be9