作者简历 | 第7-9页 |
摘要 | 第9-12页 |
abstract | 第12-16页 |
第一章 绪论 | 第24-34页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第24-25页 |
1.2 高频面波方法的研究现状 | 第25-33页 |
1.2.1 瑞雷面波和拉夫波频散曲线的正演研究 | 第25-26页 |
1.2.2 高频面波的相速度频散曲线提取方法的研究 | 第26-28页 |
1.2.3 高频面波的灵敏性分析 | 第28-29页 |
1.2.4 高频瑞雷波和拉夫波勘探深度的对比 | 第29页 |
1.2.5 高频面波的反演研究 | 第29-32页 |
1.2.6 高频面波方法的水平分辨率的研究 | 第32-33页 |
1.3 本文的研究内容和目标 | 第33-34页 |
第二章 多模式瑞雷波和拉夫波的频散特征及灵敏性分析 | 第34-49页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 多模式瑞雷波和拉夫波的提取 | 第34-35页 |
2.3 各模型参数的敏感性分析 | 第35-39页 |
2.4 各典型模型中面波的灵敏性分析 | 第39-48页 |
2.4.1 速度递增模型 | 第39-42页 |
2.4.2 含低速夹层模型 | 第42-45页 |
2.4.3 含高速夹层模型 | 第45-48页 |
2.5 小结 | 第48-49页 |
第三章 高频瑞雷波与拉夫波勘探深度的对比研究 | 第49-65页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 瑞雷波和拉夫波勘探深度对比 | 第49-53页 |
3.2.1 研究的基本方法 | 第49-50页 |
3.2.2 瑞雷波和拉夫波勘探深度的对比 | 第50-53页 |
3.3 模拟结果 | 第53-61页 |
3.3.1 速度递增模型 | 第53-55页 |
3.3.2 含低速夹层模型 | 第55-58页 |
3.3.3 含高速夹层模型 | 第58-61页 |
3.4 讨论及结论 | 第61-65页 |
3.4.1 讨论 | 第61-64页 |
3.4.2 结论 | 第64-65页 |
第四章 瑞雷波和拉夫波联合反演方法的研究 | 第65-101页 |
4.1 引言 | 第65-66页 |
4.2 瑞雷波和拉夫波频散曲线的联合反演方法 | 第66-70页 |
4.2.1 各向同性介质中 | 第66-68页 |
4.2.2 径向各向异性介质中 | 第68-69页 |
4.2.3 数值误差的计算 | 第69-70页 |
4.2.4 算法抗噪能力的计算 | 第70页 |
4.3 各向同性介质中理论模型的试算 | 第70-78页 |
4.3.1 两层介质模型 | 第70-74页 |
4.3.2 多层介质模型 | 第74-78页 |
4.4 各向同性介质中联合反演方法的优势探讨 | 第78-90页 |
4.4.1 频散数据缺失 | 第78-85页 |
4.4.2 灵敏性差异 | 第85-90页 |
4.5 径向各向异性介质中联合反演方法的应用 | 第90-99页 |
4.5.1 理论模型的试算 | 第90-95页 |
4.5.2 实例 | 第95-99页 |
4.6 小结 | 第99-101页 |
第五章 利用旅行时反演的方法提高面波方法的水平分辨率 | 第101-128页 |
5.1 引言 | 第101-102页 |
5.2 提取相邻两道间的面波的频散曲线 | 第102-106页 |
5.2.1 基本方法 | 第102-103页 |
5.2.2 频散曲线的精确性分析 | 第103-106页 |
5.3 面波的层析成像方法 | 第106-111页 |
5.3.1 目标网格的建立和旅行时的计算 | 第106-107页 |
5.3.2 迭代反演 | 第107-108页 |
5.3.3 验证纯路径频散曲线的精度 | 第108-111页 |
5.4 频散曲线的反演 | 第111-112页 |
5.5 横向不均匀的理论模型试验 | 第112-118页 |
5.5.1 断层模型 | 第112-116页 |
5.5.2 含高速异常体模型 | 第116-118页 |
5.6 实例 | 第118-126页 |
5.6.1 黄河大堤上的实例 | 第118-121页 |
5.6.2 Olathe地区的基岩成像的实例 | 第121-126页 |
5.7 小结 | 第126-128页 |
第六章 结论与建议 | 第128-132页 |
6.1 本文完成的主要工作总结 | 第128-130页 |
6.2 存在的问题及进一步的研究方向 | 第130-132页 |
致谢 | 第132-134页 |
参考文献 | 第134-145页 |