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基于电磁场似稳近似的震电波场模拟及误差分析

致谢第6-7页
摘要第7-8页
abstract第8-9页
第一章 绪论第15-22页
    1.1 课题的背景和意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状和进展第16-20页
        1.2.1 震电效应及其在资源勘探方面的应用第16-19页
        1.2.2 似稳近似方法的应用背景第19-20页
    1.3 本文的主要研究内容第20-22页
第二章 孔隙介质理论与双电层动电效应第22-28页
    2.1 Biot理论第22-24页
    2.2 Pride理论第24-27页
        2.2.1 双电层模型第24-25页
        2.2.2 Pride方程组第25-27页
    2.3 本章小结第27-28页
第三章 全耦合情况下水平分层孔隙介质的震电波场求解第28-44页
    3.1 半空间介质模型第28页
    3.2 均匀孔隙介质平面震电耦合波的特性第28-29页
    3.3 孔隙介质中上下行体波引起的地震波场和电磁场的表达式第29-34页
        3.3.1 m=0时(对称性)各个体波产生的场量第29-33页
        3.3.2 空气中的电磁波表达第33-34页
    3.4 爆炸源激发的直达波场第34-36页
        3.4.1 爆炸源第34-35页
        3.4.2 直达波在边界上产生的场第35-36页
    3.5 界面边界条件第36-41页
        3.5.1 在孔隙介质与孔隙介质分界面第36-38页
        3.5.2 在空气与孔隙介质分界第38-40页
        3.5.3 如果只有两层孔隙介质第40-41页
    3.6 场的表达第41-43页
        3.6.1 直达场第41-42页
        3.6.2 反射场第42页
        3.6.3 总的波场第42-43页
    3.7 本章小结第43-44页
第四章 解耦情况下地震波场和电磁场的求解-多层情况第44-58页
    4.1 地震波场的求解第44-50页
        4.1.1 各个波对应的特征向量第44-46页
        4.1.2 直达波在边界上产生的场第46页
        4.1.3 各个波对应的特征向量,不考虑震电第46-47页
        4.1.4 边界条件第47-50页
    4.2 电磁场的解第50-57页
        4.2.1 孔隙介质中电磁场表达第50-52页
        4.2.2 空气中电磁场表达第52页
        4.2.3 边界条件第52-57页
    4.3 本章小结第57-58页
第五章 全耦合与似稳近似结果的比较第58-82页
    5.1 低频下的情况第60-75页
        5.1.1 例1:接收点位于深度15km处的半空间模型第60-67页
        5.1.2 例2:接收点在自由表面附近的半空间模型第67-69页
        5.1.3 例3:双层孔隙介质模型第69-72页
        5.1.4 例4:三层孔隙介质模型第72-75页
    5.2 高频情况第75-81页
        5.2.1 例5:半空间模型第75-79页
        5.2.2 例6:界面电磁波第79-81页
    5.3 本章小结第81-82页
第六章 VESP与双井-了解波场的特性第82-90页
    6.1 例1:VESP模型第83-87页
    6.2 例2:双井模型第87-89页
    6.3 本章小结第89-90页
第七章 讨论与结论第90-93页
    7.1 研究结论第90-91页
    7.2 论文的主要创新点第91-92页
    7.3 课题研究仍需面对的挑战及有待进一步研究的工作第92-93页
参考文献第93-98页
附录第98-112页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第112-113页
    1 )参加的学术交流与科研项目第112页
    2 )发表的学术论文第112页
    3 )获得的学术奖励第112-113页

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