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 |