摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 概论 | 第9-12页 |
1.1 问题的提出 | 第9页 |
1.2 伪随机扫描技术发展及研究现状 | 第9-10页 |
1.3 论文结构 | 第10-12页 |
第二章 可控震源勘探原理 | 第12-22页 |
2.1 可控震源系统构成及原理 | 第12-14页 |
2.1.1 可控震源勘探系统构成 | 第12-13页 |
2.1.2 可控震源实现原理 | 第13-14页 |
2.2 可控震源扫描信号 | 第14-16页 |
2.3 可控震源相关原理 | 第16-18页 |
2.3.1 相关实现过程 | 第16-17页 |
2.3.2 相关函数特性 | 第17-18页 |
2.4 相关子波 | 第18-22页 |
第三章 伪随机扫描信号设计 | 第22-36页 |
3.1 伪随机序列 | 第22页 |
3.1.1 伪随机序列定义 | 第22页 |
3.1.2 伪随机序列分类 | 第22页 |
3.2 M序列 | 第22-24页 |
3.2.1 M序列定义 | 第22-23页 |
3.2.2 M序列特性 | 第23-24页 |
3.3 GOLD序列 | 第24页 |
3.3.1 GOLD序列定义 | 第24页 |
3.3.2 GOLD序列相关特性 | 第24页 |
3.4 基于相位调制技术的伪随机扫描信号设计方法研究 | 第24-28页 |
3.4.1 应用二元M序列进行相位调制的伪随机扫描信号设计 | 第24-27页 |
3.4.2 应用三元M序列进行相位调制的伪随机扫描信号设计 | 第27-28页 |
3.5 基于二元GOLD序列族整形滤波伪随机扫描信号设计方法研究 | 第28-36页 |
第四章 常规扫描信号和伪随机扫描信号对比 | 第36-48页 |
4.1 基于相位调制的伪随机扫描信号与常规线性扫描信号对比 | 第36-39页 |
4.2 基于二元GOLD序列族的伪随机扫描信号与常规扫描信号对比 | 第39-48页 |
4.2.1 时频对比 | 第39-41页 |
4.2.2 模拟记录对比 | 第41-46页 |
4.2.3 低频信息对比 | 第46-47页 |
4.2.4 谐波能量对比 | 第47-48页 |
第五章 试验及结果分析 | 第48-58页 |
5.0 试验概况 | 第48页 |
5.1 徐水特车厂试验 | 第48-50页 |
5.2 西非试验 | 第50-56页 |
5.2.1 试验概况 | 第50-51页 |
5.2.2 试验分析 | 第51-56页 |
5.3 试验结论 | 第56-58页 |
第六章 结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |