摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
·深地震反射剖面研究现状 | 第12-15页 |
·深地震数据处理技术发展趋势 | 第15-16页 |
·选题依据及研究意义 | 第16-17页 |
·研究内容和本文思路 | 第17-20页 |
第二章 深地震数据处理概述与难点 | 第20-39页 |
·深地震反射剖面数据处理 | 第20-35页 |
·深地震反射剖面处理质量控制 | 第35-37页 |
·常用地震反射数据处理软件及其特色 | 第37-38页 |
·小结 | 第38-39页 |
第三章 基于振幅衰减的深地震反射剖面面波压制 | 第39-57页 |
·瑞雷面波产生机理 | 第39-41页 |
·瑞雷面波的定义 | 第39页 |
·均匀半空间介质瑞雷波传播方程 | 第39-41页 |
·常规面波压制方法 | 第41-49页 |
·数字滤波 | 第41-43页 |
·F-K滤波 | 第43-44页 |
·奇异值分解 | 第44-45页 |
·十字交叉排列滤波 | 第45-47页 |
·自适应面波衰减 | 第47-49页 |
·深地震反射剖面数据面波压制难点 | 第49-50页 |
·基于异常振幅的面波衰减 | 第50-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第四章 大炮单次覆盖剖面成像技术 | 第57-79页 |
·近垂直反射研究意义 | 第57-61页 |
·近垂直反射地震波场特征 | 第58-60页 |
·近垂直反射区 | 第60-61页 |
·多次与单次覆盖剖面 | 第61-63页 |
·深地震反射剖面中的大炮数据 | 第63-65页 |
·大炮单次覆盖剖面的数值模拟 | 第65-67页 |
·大炮单次覆盖剖面在六盘山的应用 | 第67-74页 |
·数据采集 | 第67-68页 |
·数据质量分析 | 第68页 |
·数据处理思路 | 第68-69页 |
·数据处理 | 第69-74页 |
·莫霍面反射特征 | 第74页 |
·大炮单次覆盖剖面在秦岭深地震反射剖面(北段)中的应用 | 第74-78页 |
·数据采集 | 第74-75页 |
·数据处理 | 第75-78页 |
·莫霍面反射特征 | 第78页 |
·小结 | 第78-79页 |
第五章 深地震反射剖面与折射/宽角反射联合探测研究 | 第79-103页 |
·联合探测研究意义 | 第79-80页 |
·影响深地震反射剖面速度精度的因素 | 第80-83页 |
·联合探测方法 | 第83-88页 |
·联合策略 | 第83页 |
·关键技术 | 第83-85页 |
·迭代过程 | 第85-88页 |
·基于模型的深地震测深与深地震反射剖面联合处理 | 第88-100页 |
·模型参数 | 第88-89页 |
·模型的观测系统与数值模拟记录 | 第89-91页 |
·地震测深数据处理 | 第91-93页 |
·模型数据测深与反射联合反演 | 第93-100页 |
·实际数据测试 | 第100-102页 |
·小结 | 第102-103页 |
第六章 深地震反射剖面处理在秦岭造山带中的应用 | 第103-144页 |
·研究区构造背景 | 第103-104页 |
·数据采集与分析 | 第104-108页 |
·数据采集 | 第105-106页 |
·激发因素 | 第106页 |
·接收因素 | 第106页 |
·仪器因素 | 第106页 |
·观测系统定义 | 第106-108页 |
·处理方法和流程 | 第108-128页 |
·静校正 | 第110-119页 |
·噪声压制 | 第119-124页 |
·速度求取 | 第124-126页 |
·叠加及叠后处理 | 第126-128页 |
·大炮单次覆盖剖面 | 第128-135页 |
·大炮数据分析 | 第128-130页 |
·南秦岭大炮数据处理 | 第130-132页 |
·中小炮的莫霍面反射 | 第132-135页 |
·莫霍面反射特征 | 第135页 |
·时深度转换 | 第135-139页 |
·秦岭深地震反射剖面特征 | 第139-143页 |
·深地震反射剖面特征 | 第139-143页 |
·剖面认识 | 第143页 |
·小结 | 第143-144页 |
结论 | 第144-147页 |
·深地震反射剖面数据处理关键技术研究 | 第144-145页 |
·秦岭深地震反射剖面(南段)地质认识 | 第145页 |
·展望 | 第145-147页 |
致谢 | 第147-148页 |
参考文献 | 第148-158页 |