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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

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