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航空瞬变电磁三维成像解释方法研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 研究目的与意义第11页
    1.2 航空瞬变电磁法研究现状第11-20页
        1.2.1 国内外航空瞬变电磁技术的应用发展第11-15页
        1.2.2 航空电磁法正演模拟研究现状第15-18页
        1.2.3 瞬变电磁拟地震解释技术研究现状第18-20页
    1.3 目前研究存在的主要问题第20-22页
    1.4 论文主要研究内容及创新点第22-25页
        1.4.1 主要研究内容第22-24页
        1.4.2 论文主要创新点第24-25页
第二章 吊舱式航空瞬变电磁法正演基本理论第25-47页
    2.1 航空瞬变电磁工作方式及其探测基本原理第25-26页
    2.2 航空瞬变电磁一维正演模拟第26-35页
        2.2.1 各向同性水平层状介质垂直磁偶极子的频率域电磁场响应第26-28页
        2.2.2 各向同性水平层状介质水平圆形回线源的频率域电磁场响应第28-30页
        2.2.3 频率域电磁场与时间域电磁场间的转换第30-32页
        2.2.4 数值算法验证第32-33页
        2.2.5 非中心点回线源电磁场响应计算第33-35页
    2.3 航空瞬变电磁三维正演模拟第35-40页
        2.3.1 三维时域有限差分正演算法基本原理第35-39页
        2.3.2 三维正演算法验证第39-40页
    2.4 航空瞬变电磁多分量响应特征第40-46页
        2.4.1 一维模型多分量响应特征分析第40-42页
        2.4.2 三维模型多分量响应特征分析第42-46页
    2.5 本章小结第46-47页
第三章 ATEM全域视电阻率定义及三维起伏地形模拟第47-79页
    3.1 全域视电阻率定义第47-59页
        3.1.1 大回线源瞬变电磁一维正演第47-50页
        3.1.2 大回线源瞬变电磁全域视电阻率定义第50-52页
        3.1.3 航空瞬变电磁全域视电阻率定义第52-53页
        3.1.4 典型模型算例分析第53-59页
    3.2 三维海岸带地形模拟第59-61页
        3.2.1 海岸带海底峡谷模型第59-60页
        3.2.2 海岸带海底海丘模型第60-61页
    3.3 三维起伏地形正演响应模拟第61-71页
        3.3.1 三维斜坡模型纯地形正演响应第61-63页
        3.3.2 三维山脊模型纯地形正演响应第63-64页
        3.3.3 三维山谷模型纯地形正演响应第64-65页
        3.3.4 三维起伏地形模型含异常体正演响应第65-68页
        3.3.5 三维复杂起伏地形模型正演响应第68-71页
    3.4 三维地形效应影响特征分析第71-77页
        3.4.1 三维地形尺寸参数变化影响分析第71-73页
        3.4.2 三维地形电性参数变化影响分析第73-76页
        3.4.3 飞行高度与飞行轨迹变化影响分析第76-77页
    3.5 本章小结第77-79页
第四章 航空瞬变电磁波场变换与偏移成像技术第79-99页
    4.1 波场变换数值求解基本理论第79-87页
        4.1.1 波场变换数值离散方法第81-82页
        4.1.2 预条件正则化算法第82-85页
        4.1.3 小波变换算法第85-86页
        4.1.4 奇异值分解法第86-87页
    4.2 多次扫时波场变换算法第87-93页
        4.2.1 扫时波场变换方法第88-89页
        4.2.2 最佳扫时窗口选取第89页
        4.2.3 改进多次扫时变换方法第89-91页
        4.2.4 典型模型算例第91-93页
    4.3 克希霍夫偏移成像方法第93-98页
        4.3.1 克希霍夫偏移成像基本方法第93-94页
        4.3.2 典型模型算例第94-98页
    4.4 本章小结第98-99页
第五章 航空瞬变电磁合成孔径算法第99-121页
    5.1 合成孔径成像算法的基本原理第99-102页
        5.1.1 合成孔径成像原理第100页
        5.1.2 微分电导成像原理第100-102页
    5.2 合成孔径算法最佳孔径范围选取第102-111页
        5.2.1 单个异常体模型的最佳孔径选取第102-104页
        5.2.2 孔径大小影响因素分析第104-108页
        5.2.3 多异常体模型最佳孔径选取第108-111页
    5.3 多异常体合成孔径目标分辨率研究第111-119页
        5.3.1 多异常体ATEM合成孔径的横向分辨率第111-115页
        5.3.2 多异常体ATEM合成孔径的纵向分辨率第115-119页
        5.3.3 噪声影响对于合成孔径成像效果分析第119页
    5.4 本章小结第119-121页
第六章 三维复杂模型算例分析第121-129页
    6.1 含水采空区三维复杂模型示例第121-125页
    6.2 起伏矿脉示例第125-129页
第七章 结论与展望第129-132页
    7.1 研究成果总结第129-130页
    7.2 下一步工作展望第130-132页
参考文献第132-140页
致谢第140-141页
攻读学位期间的科研成果第141-142页

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