基于波动理论的观测系统聚焦性评价方法研究
摘要 | 第3页 |
第1章 绪论 | 第6-13页 |
1.1 研究目的及意义 | 第6-7页 |
1.2 国内外发展现状 | 第7-11页 |
1.2.1 双聚焦地震观测系统设计与优化概况 | 第7页 |
1.2.2 波动方程数值模拟研究概况 | 第7-9页 |
1.2.3 波动方程叠前地震偏移成像研究概况 | 第9-10页 |
1.2.4 地震勘探中高性能计算技术研究概况 | 第10-11页 |
1.3 研究内容及思路 | 第11-13页 |
第2章 地震波场模拟,外推与偏移成像 | 第13-31页 |
2.1 声波方程数值模拟 | 第13-20页 |
2.1.1 交错网格高阶有限差分格式 | 第13-14页 |
2.1.2 边界处理 | 第14-15页 |
2.1.3 模型试算 | 第15-20页 |
2.2 单程波波场外推 | 第20-23页 |
2.2.1 单平方根方程 | 第20页 |
2.2.2 相移法 | 第20-21页 |
2.2.3 分步傅里叶法 | 第21-22页 |
2.2.4 傅里叶有限差分法 | 第22-23页 |
2.3 叠前深度偏移成像技术 | 第23-31页 |
2.3.1 傅里叶有限差分偏移 | 第24-27页 |
2.3.2 逆时偏移 | 第27-28页 |
2.3.3 模型试算 | 第28-31页 |
第3章 观测系统聚焦性评价原理及实现 | 第31-43页 |
3.1 双聚焦原理 | 第31-33页 |
3.1.1 WRW模型 | 第31-32页 |
3.1.2 双聚焦叠前偏移成像 | 第32页 |
3.1.3 聚焦束的定义 | 第32-33页 |
3.1.4 聚焦性评价 | 第33页 |
3.2 观测系统双聚焦实现 | 第33-43页 |
3.2.1 共聚焦点道集的模拟 | 第33-34页 |
3.2.2 波场延拓聚焦 | 第34页 |
3.2.3 模型试算 | 第34-43页 |
第4章 观测系统参数与聚焦性的关系 | 第43-54页 |
4.1 目标点深度对聚焦性的影响 | 第43-44页 |
4.2 观测排列长度对聚焦性的影响 | 第44-46页 |
4.3 道间距对聚焦性的影响 | 第46-47页 |
4.4 子波主频对聚焦性的影响 | 第47-48页 |
4.5 接收线距对聚焦性的影响 | 第48-50页 |
4.6 炮点距对聚焦性的影响 | 第50-51页 |
4.7 炮线距对聚焦性的影响 | 第51-52页 |
4.8 最大有效偏移距对聚焦性的影响 | 第52-54页 |
第5章 评价计算的加速优化 | 第54-64页 |
5.1 GPU并行计算发展 | 第54-55页 |
5.2 CUDA基础 | 第55-58页 |
5.3 并行优化的实现 | 第58-64页 |
5.3.1 波场数值模拟的优化 | 第59-61页 |
5.3.2 延拓聚焦的优化 | 第61-64页 |
第6章 实例分析 | 第64-80页 |
6.1 LN探区观测系统分析 | 第64-68页 |
6.1.1 工区观测系统概况 | 第64-65页 |
6.1.2 聚焦性评价与成像分析 | 第65-68页 |
6.2 BZ27油田观测系统分析 | 第68-80页 |
6.2.1 工区观测系统概况 | 第68-69页 |
6.2.2 观测系统优化分析 | 第69-80页 |
第7章 认识和不足 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第86页 |