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高斯束偏移方法与应用

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点第7-11页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 研究目的及意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-21页
        1.2.1 地震偏移研究现状第13-15页
        1.2.2 高斯束偏移研究现状第15-19页
        1.2.3 地震数据重建研究现状第19-20页
        1.2.4 鬼波压制方法研究现状第20-21页
    1.3 本文主要研究内容第21-23页
第2章 常规高斯束偏移第23-37页
    2.1 射线理论第23-28页
        2.1.1 运动学射线追踪第25-26页
        2.1.2 动力学射线追踪第26-28页
    2.2 高斯束原理第28-29页
    2.3 高斯束偏移第29-36页
        2.3.1 叠后偏移第29-33页
        2.3.2 叠前偏移第33-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 高斯束逆时偏移第37-53页
    3.1 声波偏移第37-45页
        3.1.1 理论推导第37-41页
        3.1.2 射线追踪第41页
        3.1.3 计算流程第41-42页
        3.1.4 数值试验第42-45页
        3.1.5 小结第45页
    3.2 多分量偏移第45-53页
        3.2.1 高斯束积分表示的格林函数第46-47页
        3.2.2 成像条件第47页
        3.2.3 数值算例第47-52页
        3.2.4 小结第52-53页
第4章 全局笛卡尔坐标系高斯束逆时偏移第53-84页
    4.1 全局笛卡尔坐标系高斯束第54-58页
        4.1.1 射线中心坐标系第54-55页
        4.1.2 全局笛卡尔坐标系第55-58页
    4.2 算法细节第58-70页
        4.2.1 振幅A第58-60页
        4.2.2 权因子0j第60-62页
        4.2.3 均匀介质格林函数第62-64页
        4.2.4 光滑方法第64-67页
        4.2.5 插值算法第67-69页
        4.2.6 Stormer / Verlet算法第69-70页
    4.3 地震波场模拟第70-75页
        4.3.1 一条高斯束第70-71页
        4.3.2 高斯束表征的格林函数第71-73页
        4.3.3 连续介质单频波场第73-74页
        4.3.4 复杂模型波场模拟第74-75页
    4.4 逆时偏移第75-79页
        4.4.1 基本原理第75-76页
        4.4.2 数值试验第76-79页
    4.5 Stormer/Verlet算法精度分析第79-83页
    4.6 本章小结第83-84页
第5章 地震数据的高斯束重建与偏移第84-107页
    5.1 平面波分解滤波器第84-87页
        5.1.1 基本原理第85-87页
        5.1.2 局部倾角计算方法第87页
    5.2 地震数据的高斯束分解与重建第87-89页
        5.2.1 高斯束的构建第88页
        5.2.2 高斯束分解与重建第88页
        5.2.3 计算流程第88-89页
    5.3 数值试验第89-106页
        5.3.1 Marmousi模型第89-104页
        5.3.2 实际资料第104-106页
    5.4 本章小结第106-107页
第6章 高斯束偏移在压制鬼波中的应用第107-117页
    6.1 基本原理第107-109页
    6.2 数值算例第109-116页
    6.3 本章小结第116-117页
第7章 结论与建议第117-119页
参考文献第119-132页
附录A 阻尼最小二乘法光滑原理第132-135页
致谢第135-136页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第136-137页
学位论文数据集第137页

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