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Radon变换在立体观测数据处理中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 前言第10-16页
    1.1 选题意义第10-11页
    1.2 发展现状第11-13页
        1.2.1 非常规海上地震勘探第11-12页
        1.2.2 Radon变换第12-13页
    1.3 研究内容第13-14页
    1.4 技术路线第14-15页
    1.5 创新点第15-16页
2 海洋地震立体观测方法第16-27页
    2.1 OBS第16-22页
        2.1.1 OBS简介第16-18页
        2.1.2 OBS资料特点第18-19页
        2.1.3 OBS资料噪音分析第19-20页
        2.1.4 OBS资料主要震相拾取第20-22页
    2.2 垂直缆第22-25页
        2.2.1 垂直缆简介第22-23页
        2.2.2 垂直缆技术特点第23-24页
        2.2.3 地震波场特征第24-25页
    2.3 海底电缆第25-26页
    2.4 小结第26-27页
3 Radon变换理论基础第27-43页
    3.1 Radon变换原理第27-30页
        3.1.1 Radon变换的形式第27页
        3.1.2 线性Radon变换第27-29页
        3.1.3 抛物Radon变换第29页
        3.1.4 双曲Radon变换第29-30页
        3.1.5 多项式Radon变换第30页
    3.2 频率域Radon变换第30-34页
        3.2.1 频率域Radon变换原理第30-33页
        3.2.2 频率域Radon变换参数的选取第33-34页
    3.3 频率域高分辨率Radon变换第34-38页
        3.3.1 反演问题的贝叶斯方法第34-36页
        3.3.2 高分辨率Radon变换第36-38页
    3.4 离散Radon变换的截断效应和端点效应第38-39页
        3.4.1 截断效应第38页
        3.4.2 端点效应第38-39页
    3.5 Radon变换的应用第39-41页
        3.5.1 VSP波场分离第39-40页
        3.5.2 纵横波分离第40页
        3.5.3 地震数据重构第40-41页
        3.5.4 速度分析第41页
    3.6 小结第41-43页
4 海底波场数值模拟与处理第43-64页
    4.1 斯通利波第43-46页
    4.2 海底滑行波第46-47页
    4.3 海底波场数值模拟第47-57页
        4.3.1 物性参数的影响第50-54页
        4.3.2 激发距离的影响第54-57页
    4.4 海底波场处理研究第57-63页
    4.5 小结第63-64页
5 在立体观测数据处理中的应用第64-78页
    5.1 水平拖缆模拟第64-68页
        5.1.1 简单模型测试第64-66页
        5.1.2 压制多次波第66-68页
    5.2 海上垂直缆模拟第68-71页
        5.2.1 水平介质模型第68-70页
        5.2.2 倾斜界面模型第70-71页
    5.3 立体观测模拟第71-78页
6 结论及建议第78-80页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 建议第79-80页
参考文献第80-83页
致谢第83-84页
个人简历第84页
发表的学术论文第84页

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