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水下检波器高精度定位技术研究及在浅海地震勘探中的应用

中文摘要第5-6页
Abstract第6页
1 引言第9-16页
    1.1 研究的目的意义第9-13页
    1.2 主要研究内容第13页
    1.3 研究思路和技术路线第13-15页
    1.4 取得的主要成果第15-16页
2 检波器高精度定位系统的硬件研制第16-70页
    2.1 检波器高精度定位系统的硬件设计第16-17页
    2.2 高精度定位震源的研制第17-63页
        2.2.1. 声纳技术研究第17-19页
        2.2.2. 声纳系统测试第19-24页
        2.2.3. 声纳的海上实验第24-39页
        2.2.4. 脉冲电火花震源技术研究第39-50页
        2.2.5. 脉冲电火花震源技术测试第50-63页
    2.3 定位系统同步技术研究第63-69页
        2.3.1. 同步控制系统方案设计第64页
        2.3.2. 编译码器工作原理第64-65页
        2.3.3. 高精度时间同步原理第65-66页
        2.3.4. 编译码器的研制第66-67页
        2.3.5. 触发控制适配器的设计与实现第67-68页
        2.3.6. GPS定位数据同步回传技术研究第68-69页
        2.3.7. 同步通信联合测试第69页
    2.4 小结第69-70页
3. 浅海域检波器定位软件的研发第70-107页
    3.1 初至波拾取方法研究及算法改进第70-77页
        3.1.1. 传统能量比法的方法原理第71页
        3.1.2. 能量比法的算法改进第71-75页
            (1) 单道边界检测和稳定因子约束的能量比方法第71-73页
            (2) 奇异值的处理第73-74页
            (3) 相位域追踪技术和估算技术第74-75页
            (4) 多时窗处理技术第75页
        3.1.3. 应用及效果分析第75-77页
    3.2 二次定位方法及算法研究第77-85页
        3.2.1. 三维空间内基于初至波的二次定位方法第77-80页
            (1) 方法原理第77-78页
            (2) 算法讨论第78-80页
        3.2.2. 二次定位过程中的精度控制技术研究第80-85页
            (1) 数据预处理第80-81页
            (2) 初至奇异点的检测第81-82页
            (3) 关联炮点与有效炮点的选择第82-85页
    3.3 地震数据显示与存取优化技术研究第85-92页
        3.3.1. 逻辑流程第85-86页
        3.3.2. 数据格式转换第86-87页
        3.3.3. 图形显示技术研究第87-92页
            (1) 曲线图绘制第87-90页
            (2) 颜色图绘制第90-92页
    3.4 软件集成及功能第92-106页
        3.4.1. 软件的架构及数据流程第92-94页
        3.4.2. 系统开发平台及应用平台第94-95页
        3.4.3. 软件功能描述第95-106页
            (1) 软件主界面第95-96页
            (2) 数据输入第96-98页
            (3) 地震剖面显示第98-99页
            (4) 自动初至拾取第99-101页
            (5) 检波器位置反演功能第101-106页
    3.5 小结第106-107页
4、系统集成、试验及效果分析第107-115页
    4.1 系统集成第107-109页
    4.2 试验与效果分析第109-114页
        4.2.1. 试验方案设计第109-110页
        4.2.2. 试验情况第110页
        4.2.3. 试验资料处理及效果分析第110-114页
    4.3 小结第114-115页
5. 结论和创新点第115-117页
    5.1 研究结论第115-116页
    5.2 创新点第116-117页
致谢第117-118页
参考文献第118-121页

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