摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 引言 | 第14-24页 |
1.1 研究意义与现状 | 第14-21页 |
1.1.1 选题依据及研究意义 | 第14-16页 |
1.1.2 目前常用的表层调查技术 | 第16-18页 |
1.1.3 国内外微VSP表层调查研究现状 | 第18-21页 |
1.2 主要研究内容和技术路线 | 第21-22页 |
1.2.1 主要研究内容 | 第21页 |
1.2.2 技术路线 | 第21-22页 |
1.3 论文结构与主要贡献 | 第22-24页 |
1.3.1 论文章节安排 | 第22-23页 |
1.3.2 主要贡献 | 第23-24页 |
第2章 三分量微VSP表层调查技术要点 | 第24-45页 |
2.1 微VSP表层调查基础 | 第24-31页 |
2.1.1 三分量微VSP技术概述 | 第24-25页 |
2.1.2 微VSP记录主要波场 | 第25-29页 |
2.1.3 微VSP勘探基本原理 | 第29-30页 |
2.1.4 微VSP表层调查技术流程 | 第30-31页 |
2.2 微VSP表层调查施工技术 | 第31-35页 |
2.2.1 微VSP表层调查施工流程 | 第31-32页 |
2.2.2 表层调查控制点布设 | 第32-33页 |
2.2.3 井深设计 | 第33页 |
2.2.4 激发与接收参数 | 第33-34页 |
2.2.5 仪器选择与参数配置 | 第34-35页 |
2.3 三分量微VSP资料处理 | 第35-38页 |
2.3.1 资料处理流程 | 第35-36页 |
2.3.2 三分量旋转 | 第36页 |
2.3.3 波场分离 | 第36-37页 |
2.3.4 速度分析 | 第37-38页 |
2.3.5 叠加成像与偏移 | 第38页 |
2.4 山地微VSP表层调查技术特征与难点 | 第38-43页 |
2.4.1 山地地震勘探面临的主要问题 | 第38-40页 |
2.4.2 山地油气地震勘探发展趋势 | 第40-41页 |
2.4.3 传统微VSP表层调查存在的技术瓶颈 | 第41-42页 |
2.4.4 适合复杂山地表层调查的三分量微VSP特征及技术难点 | 第42-43页 |
2.5 小结 | 第43-45页 |
第3章 三分量微VSP采集技术及实现 | 第45-87页 |
3.1 仪器架构与总体设计方案 | 第45-47页 |
3.1.1 总体设计方案 | 第45-46页 |
3.1.2 仪器架构 | 第46-47页 |
3.2 数字三分量检波器硬件设计及实现 | 第47-60页 |
3.2.1 硬件设计方案 | 第47-48页 |
3.2.2 地震信号拾取与调理 | 第48-54页 |
3.2.3 模拟信号数字化 | 第54-55页 |
3.2.4 AGC噪声压制 | 第55-58页 |
3.2.5 电机驱动及推靠臂状态监测 | 第58-60页 |
3.3 数据采集站硬件设计及实现 | 第60-67页 |
3.3.1 硬件设计方案 | 第60-61页 |
3.3.2 网络通信与协议转换 | 第61-65页 |
3.3.3 外部触发与遥爆 | 第65页 |
3.3.4 供电系统 | 第65-67页 |
3.4 宽频地震采集技术 | 第67-74页 |
3.4.1 宽频地震采集设计方案 | 第68-69页 |
3.4.2 调制器设计 | 第69-72页 |
3.4.3 抽取滤波器设计 | 第72-74页 |
3.5 分布式地震采集同步 | 第74-78页 |
3.5.1 地震采集同步基本概念 | 第74-75页 |
3.5.2 协议同步 | 第75-77页 |
3.5.3 检波器内部ADC通道同步 | 第77-78页 |
3.5.4 预采样与时间戳 | 第78页 |
3.6 检波器姿态检测及实现 | 第78-82页 |
3.6.1 背景及方案 | 第78-80页 |
3.6.2 硬件设计 | 第80-81页 |
3.6.3 检波器姿态实时显示 | 第81-82页 |
3.7 自适应动态地址配置 | 第82-85页 |
3.7.1 背景及方案 | 第82-83页 |
3.7.2 硬件设计 | 第83页 |
3.7.3 动态地址配置原理 | 第83-85页 |
3.8 硬件成果展示与指标 | 第85-86页 |
3.8.1 硬件研发取得的成果 | 第85页 |
3.8.2 主要技术指标及特征 | 第85-86页 |
3.9 小结 | 第86-87页 |
第4章 三分量微VSP数据处理及可视化 | 第87-114页 |
4.1 三分量数据方位校正 | 第87-92页 |
4.1.1 技术背景 | 第87页 |
4.1.2 三分量数据水平分量校正方法 | 第87-89页 |
4.1.3 方位校正效果验证 | 第89-92页 |
4.2 基于质点运动轨迹重构和主振能量分析的波场分离方法 | 第92-102页 |
4.2.1 技术背景 | 第92-93页 |
4.2.2 基本原理 | 第93-97页 |
4.2.3 波场分离流程 | 第97页 |
4.2.4 数值模拟验证 | 第97-102页 |
4.3 检波器定向 | 第102-109页 |
4.3.1 技术背景 | 第102-103页 |
4.3.2 倾斜校正 | 第103-106页 |
4.3.3 多参数融合 | 第106-109页 |
4.4 数据预处理与可视化 | 第109-112页 |
4.4.1 数据预处理类型 | 第109-110页 |
4.4.2 预处理可视化实现软件架构 | 第110-111页 |
4.4.3 控制终端软件功能界面展示 | 第111-112页 |
4.5 小结 | 第112-114页 |
第5章 系统功能测试及效果分析 | 第114-131页 |
5.1 仪器主要指标及测试 | 第114-119页 |
5.1.1 功能测试 | 第114-115页 |
5.1.2 等效噪声 | 第115-116页 |
5.1.3 动态范围与分辨率 | 第116-117页 |
5.1.4 线性度 | 第117页 |
5.1.5 畸变测试 | 第117-118页 |
5.1.6 仪器关键技术指标 | 第118-119页 |
5.2 三分量数据采集性能测试 | 第119-124页 |
5.2.1 纵波采集性能及对比 | 第119页 |
5.2.2 仪器噪声控制性能对比 | 第119-121页 |
5.2.3 横波采集性能对比 | 第121-122页 |
5.2.4 纵、横波联合采集对比分析 | 第122-123页 |
5.2.5 三分量数据采集实验总结 | 第123-124页 |
5.3 野外实验 | 第124-129页 |
5.3.1 工区地质概况 | 第124-125页 |
5.3.2 典型炮记录和速度分析 | 第125-127页 |
5.3.3 表层调查结果分析 | 第127-129页 |
5.4 小结 | 第129-131页 |
结论 | 第131-134页 |
致谢 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-142页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第142-143页 |