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陷落柱三维地震勘探数据采集优化设计

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪言第10-14页
   ·课题研究的意义第10-11页
   ·陷落柱地震勘探研究的现状第11-12页
   ·研究思路第12页
   ·准备工作第12-14页
     ·资料阅读第12-13页
     ·野外实践第13-14页
第二章 地震反射波法勘探陷落柱的物理基础第14-21页
   ·陷落柱与围岩关系第14-17页
   ·陷落柱时间剖面反映特征第17-19页
   ·陷落柱断陷点的绕射波时距曲线第19-21页
第三章 地震勘探的分辨率第21-31页
   ·地震分辨率定义第21-26页
     ·纵向分辨率第21-22页
     ·横向分辨率第22-25页
     ·地震分辨率的极限第25-26页
   ·分辨率和信噪比的关系第26-27页
   ·影响分辨率的因素第27-29页
   ·陷落柱对分辨率的要求第29-31页
第四章 激发与接收因素探讨第31-45页
   ·地震地质条件第31-34页
     ·表层地震地质条件第31-33页
     ·深层地震地质条件第33-34页
   ·陷落柱地震勘探地震地质条件第34-36页
     ·山地第34-35页
     ·黄土覆盖区第35-36页
   ·激发、接收参数的选取第36-45页
     ·激发参数的选取第36-42页
     ·接收参数的选取第42-45页
第五章 观测系统的优化设计第45-77页
   ·观测系统类型及实施技术第45-48页
     ·观测系统类型第45-47页
     ·复杂地表条件下观测系统实施技术第47-48页
   ·观测系统参数的选择第48-57页
     ·与参数计算及选择有关的地质──地球物理条件第48页
     ·空间采样距离的选择第48-50页
     ·检波点线距的选择第50页
     ·最大炮检距的选择第50-55页
     ·最小炮检距的选择第55页
     ·覆盖次数第55-57页
   ·地震地质模型第57-59页
     ·理想弹性介质和黏弹性介质模型第57-58页
     ·各向同性介质和各向异性介质模型第58页
     ·均匀介质、层状介质和连续介质模型第58-59页
     ·单相介质和双相介质模型第59页
   ·基于陷落柱地震地质模型的观测系统优化设计第59-77页
     ·绿山软件Mesa9.02系统功能简介第60-61页
     ·初始观测系统的建立第61页
     ·陷落柱地震地质模型的建立第61-65页
     ·运用Mesa9.02对模型进行射线追踪第65-67页
     ·基于陷落柱模型观测系统分析第67-70页
     ·观测系统质量评价指标第70-75页
     ·地震资料处理对观测系统的要求第75-77页
第六章 应用实例第77-103页
   ·概况第77-79页
   ·激发和接收条件选取第79-93页
     ·试验目的及试验点选取原则第80页
     ·实验点激发层位选取的理论指导第80-82页
     ·实验工作内容第82-93页
     ·试验结论第93页
   ·观测系统设计第93-96页
     ·观测系统参数确定第94页
     ·观测系统质量分析第94-95页
     ·变观技术第95-96页
   ·野外综合评价第96-103页
     ·野外采集技术难点及技术措施第96-97页
     ·野外质量评价第97-103页
结论与建议第103-105页
 结论第103页
 建议第103-105页
参考文献第105-109页
致谢第109-110页
攻读学位期间发表的学术论文第110页

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