海洋宽频地震勘探方法与应用研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 研究目的和意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状和进展 | 第14-20页 |
1.2.1 正演模拟方法研究进展 | 第14-15页 |
1.2.2 常规数据宽频处理方法研究进展 | 第15-17页 |
1.2.3 海洋宽频地震勘探方法研究进展 | 第17-20页 |
1.3 论文研究内容和创新点 | 第20-23页 |
1.3.1 论文结构和研究内容 | 第20-21页 |
1.3.2 主要创新点 | 第21-23页 |
第2章 海洋宽频地震正演模拟研究 | 第23-45页 |
2.1 谱元法基本原理 | 第23-29页 |
2.1.1 弹性波动方程的建立 | 第23-25页 |
2.1.2 谱元法正演模拟基本原理 | 第25-26页 |
2.1.3 网格剖分及等参变换 | 第26-29页 |
2.2 数值模拟算例 | 第29-44页 |
2.2.1 Marmousi速度模型 | 第29-33页 |
2.2.2 随机介质模型 | 第33-37页 |
2.2.3 上下缆采集正演模拟 | 第37-40页 |
2.2.4 双检采集正演模拟 | 第40-42页 |
2.2.5 变深度拖缆采集正演模拟 | 第42-43页 |
2.2.6 阶梯缆采集正演模拟 | 第43-44页 |
2.3 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 鬼波机理及对宽频地震的影响研究 | 第45-55页 |
3.1 鬼波的概念 | 第45页 |
3.2 鬼波对频率谱的影响 | 第45-49页 |
3.2.1 理论分析 | 第45-47页 |
3.2.2 频率特征曲线 | 第47-49页 |
3.3 鬼波影响分析 | 第49-53页 |
3.3.1 脉冲信号 | 第49-50页 |
3.3.2 鬼波对波形的影响 | 第50-51页 |
3.3.3 实际数据鬼波影响分析 | 第51-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 海洋常规数据宽频处理方法 | 第55-79页 |
4.1 鬼波压制方法 | 第55-69页 |
4.1.1 常规鬼波压制方法 | 第55-56页 |
4.1.2 鬼波的逆散射级数法表示 | 第56-59页 |
4.1.3 基于格林理论的鬼波压制方法 | 第59-69页 |
4.2 数据拓频处理 | 第69-77页 |
4.2.1 基于稀疏约束的低频补偿方法 | 第69-70页 |
4.2.2 高频衰减补偿方法 | 第70-77页 |
4.3 本章小结 | 第77-79页 |
第5章 海洋宽频地震勘探方法应用效果 | 第79-127页 |
5.1 上下缆地震勘探方法 | 第79-97页 |
5.1.1 上下缆数据合并方法 | 第79-85页 |
5.1.2 上下缆最优拖缆深度组合选取 | 第85-88页 |
5.1.3 上下缆数值模拟算例 | 第88-90页 |
5.1.4 实际地震剖面分析 | 第90-97页 |
5.2 拖缆双检地震勘探方法 | 第97-109页 |
5.2.1 水、陆检波器原理及特性 | 第97-98页 |
5.2.2 双检数据合并方法 | 第98-102页 |
5.2.3 算例分析 | 第102-106页 |
5.2.4 实际地震剖面分析 | 第106-109页 |
5.3 变深度拖缆地震勘探方法 | 第109-118页 |
5.3.1 变深度拖缆采集原理 | 第109-110页 |
5.3.2 变深度拖缆数据鬼波压制方法 | 第110-112页 |
5.3.3 实际地震剖面分析 | 第112-118页 |
5.4 频率域起伏双缆合并策略 | 第118-125页 |
5.4.1 理论分析与合并算法 | 第119页 |
5.4.2 起伏缆深上下缆拖缆模型 | 第119-121页 |
5.4.3 变深度拖缆、常规缆联合勘探模式 | 第121-123页 |
5.4.4 实际海上数据 | 第123-125页 |
5.5 本章小结 | 第125-127页 |
第6章 结论与展望 | 第127-131页 |
参考文献 | 第131-145页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第145-147页 |
致谢 | 第147-148页 |