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弹性波叠前逆时深度偏移

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
0 引言第11-15页
1 VTI介质中的波场分离第15-25页
    1.1 波场分离理论第15-18页
        1.1.1 各向同性介质中的波场分离理论第15-17页
        1.1.2 各向异性介质中的波场分离理论第17-18页
    1.2 算子的形态第18-20页
    1.3 数值算例第20-24页
        1.3.1 均匀VTI介质中的波场分离第20-22页
        1.3.2 层状VTI介质中波场分离第22-24页
    1.4 结论第24-25页
2 VTI介质弹性波场分解的空间域算法第25-36页
    2.1 纵横波分解方法第26-28页
        2.1.1 各向同性介质中的纵横波分解方法第26-27页
        2.1.2 各向异性介质波场分解的波数域算法第27页
        2.1.3 各向异性介质波场分解的空间域算法第27-28页
        2.1.4 纵横波极化向量的求取方法第28页
    2.2 波场分解算子第28-30页
    2.3 波场分解数值算例第30-35页
        2.3.1 均匀 VTI 介质第30-31页
        2.3.2 水平层状 VTI 模型第31-32页
        2.3.3 各向异性 Sigbee2_a 模型第32-35页
    2.4 结论第35-36页
3 VTI 介质弹性波叠前逆时深度偏移第36-43页
    3.1 弹性波动方程延拓算法第36-38页
    3.2 成像条件第38页
    3.3 数值算例第38-42页
    3.4 结论第42-43页
4 基于坡印廷矢量的叠前逆时偏移成像条件第43-53页
    4.1 逆时延拓算法第43-44页
    4.2 常规互相关成像条件第44-46页
        4.2.1 常规互相关成像条件的缺陷第45-46页
    4.3 基于坡印亭矢量的互相关成像条件第46-49页
        4.3.1 一阶声波方程的坡印廷矢量第47-48页
        4.3.2 基于坡印庭矢量的互相关成像条件第48-49页
    4.4 模型算例及结果分析第49-52页
        4.4.1 模型 1第49页
        4.4.2 SEG/EAGE 盐丘模型第49-52页
    4.5 结论第52-53页
5 基于 GPU加速的叠前逆时深度偏移成像第53-60页
    5.1 基于 GPU 的并行加速算法第54-55页
    5.2 随机边界第55-56页
    5.3 数值算例第56-60页
        5.3.1 二维声波方程正演及反向延拓第56-57页
        5.3.2 使用随机边界和 GPU 加速的三维声波方程叠前逆时深度偏移第57-60页
6 结论第60-61页
参考文献第61-64页
致谢第64-65页
个人简历第65页
发表的学术论文第65-66页

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