前言 | 第1-14页 |
第一章 高分辨率地震数据采集系统概述 | 第14-16页 |
第一节 集中控制式地震数据采集系统 | 第14-15页 |
一、 集中式数字地震仪的组成 | 第14页 |
二、 集中式数字地震仪器存在的问题 | 第14-15页 |
第二节 24位遥测地震数据采集系统 | 第15-16页 |
第二章 高分辨率地震数据采集的基本问题 | 第16-36页 |
第一节 地震分辨率 | 第16-19页 |
一、 分辨率的一般定义 | 第16页 |
二、 关于分辨率的几个重要准则 | 第16-18页 |
三、 分辨率与子波参数的关系 | 第18-19页 |
四、 噪声对分辨率的影响 | 第19页 |
第二节 动态范围(DR) | 第19-22页 |
一、 理论动态范围(TDR) | 第19页 |
二、 系统动态范围(SDR) | 第19-20页 |
三、 瞬时动态范围(IDR) | 第20-22页 |
四、 结论 | 第22页 |
第三节 地震波在地层中的吸收衰减规律 | 第22-27页 |
一、 地震波的速度 | 第23页 |
二、 岩石吸收衰减参数的含义 | 第23-24页 |
三、 均匀介质地层吸收衰减模型 | 第24-25页 |
四、 层状介质地层吸收衰减模型 | 第25-27页 |
第四节 激发信号与反射信号主频、振幅衰减及分辨率 | 第27-32页 |
一、 大庆长垣南地区层状地质模型 | 第27-28页 |
二、 计算结果的统计分析 | 第28-31页 |
三、 结论 | 第31-32页 |
第五节 地层吸收衰减与地震仪器记录性能 | 第32-36页 |
一、 地层吸收衰减计算 | 第32页 |
二、 地震仪器性能指标分析 | 第32-34页 |
三、 结论 | 第34-36页 |
第三章 当代地震数据采集系统中的关键技术 | 第36-51页 |
第一节 24位△-∑A/D转换器 | 第36-43页 |
一、 传统的A/D转换器 | 第36页 |
二、 △-∑A/D转换器 | 第36-39页 |
三、 △-∑A/D的量化噪音 | 第39-40页 |
四、 △-∑调制器的噪声成形(Noise Shaping)作用 | 第40-41页 |
五、 △-∑A/D中的数字滤波器 | 第41-42页 |
六、 高阶△-∑A/D及应用 | 第42-43页 |
第二节 频谱整形滤波器(SSF) | 第43-47页 |
一、 SSF原理分析 | 第43-46页 |
二、 地震数据采集系统中SSF的作用 | 第46-47页 |
第三节 高分辨率地震数据采集系统中的低切滤波器(LCF) | 第47-51页 |
一、 LCF滤波器在高分辨率地震数据采集系统中的作用 | 第47-48页 |
二、 高分辨率地震数据采集LCF滤波器的参数确定 | 第48-49页 |
三、 LCF滤波器的滤波效果分析 | 第49-50页 |
四、 结论 | 第50-51页 |
第四章 高分辨率数据采集系统的改进方案 | 第51-58页 |
第一节 程控型前置放大器 | 第51-53页 |
一、 传统的前置放大器存在的问题 | 第51页 |
二、 改进方案 | 第51-53页 |
第二节 多级微分频谱均衡滤波器(MDSEF) | 第53-58页 |
一、 数学原理及参数确定 | 第53-54页 |
二、 MDSEF阶数讨论 | 第54-58页 |
第五章 地层吸收衰减及频谱均衡技术的计算机正演模拟 | 第58-66页 |
第一节 正演计算的数学原理及流程 | 第58-60页 |
一、 时间域理想地震记录 | 第58-59页 |
二、 地层吸收衰减计算 | 第59-60页 |
三、 频谱均衡技术的计算 | 第60页 |
第二节 无地层吸收衰减正演模拟分析 | 第60-62页 |
一、 楔状体正演模拟 | 第60-61页 |
二、 簿互层正演模拟 | 第61-62页 |
第三节 有地层吸收衰减正演模拟分析 | 第62-63页 |
一、 楔状体正演模拟 | 第62-63页 |
二、 薄互层正演模拟 | 第63页 |
第四节 频谱整形滤波器正演模拟分析 | 第63-64页 |
一、 楔状体正演模拟 | 第63页 |
二、 簿互层正演模拟 | 第63-64页 |
第五节 多级频谱均衡滤波器正演模拟分析 | 第64-66页 |
一、 楔状体正演模拟 | 第64-65页 |
二、 薄互层正演模拟 | 第65-66页 |
结论 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-70页 |