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海上地震勘探模拟实验研究及二次定位理论探讨

第一章 序言第1-25页
 1.1 立题的意义第9-10页
 1.2 国内外研究现状第10-15页
  1.2.1 海上地震物理模型实验研究方面第10-12页
  1.2.2 海底波场的一些数学模型研究第12-13页
  1.2.3 海上二次定位研究方面第13-14页
  1.2.4 正演模拟计算系统方面第14-15页
 1.3 研究方法和技术路线第15-17页
  1.3.1 海上物理模型实验研究第15-16页
  1.3.2 海底波的理论研究第16页
  1.3.3 不同岩性海底反射特征的研究第16页
  1.3.4 平层物理模型模拟计算系统第16-17页
  1.3.5 海上二次定位技术的研究第17页
 1.4 主要研究内容第17-19页
  1.4.1 海上地震物理模型实验研究内容第17-18页
  1.4.2 海底波的理论探讨内容第18页
  1.4.3 不同岩性海底能量分配特征数模研究内容第18-19页
  1.4.4 海上二次定位研究内容第19页
  1.4.5 物理模型正演模拟系统第19页
 1.5 主要创新点第19-23页
  1.5.1 海上地震物理模型实验研究中的创新点或科学意义第20-21页
  1.5.2 海上盐丘模型实验研究中的创新点第21-22页
  1.5.3 不同岩性海底界面AVA分析研究中的创新点第22页
  1.5.4 海底波的理论研究中的创新点第22-23页
  1.5.5 物理模型正演模拟系统的特色点第23页
  1.5.6 海上二次定位研究中的创新点和应用价值第23页
 1.6 研究工作量概况(包括时间量,项目数等)第23-24页
 1.7 感语第24-25页
第二章 海上地震平层物理模型实验研究第25-90页
 2.1 前言第25页
 2.2 模型设计及实验条件第25-29页
  2.2.1 模型设计第25-27页
  2.2.2 实验条件第27-29页
 2.3 陆地上采集模拟实验研究第29-52页
  2.3.1 实验结果及震相特征第29-38页
  2.3.2 一特殊震相(不明波)的讨论第38-51页
  2.3.3 主要结论第51-52页
 2.4 海上拖缆式采集模拟实验研究第52-61页
  2.4.1 实验结果及震相特征第52-60页
  2.4.2 主要结论第60-61页
 2.5 海底电缆式采集模拟实验第61-74页
  2.5.1 实验结果及震相特征第61-72页
  2.5.2 主要结论第72-74页
 2.6 海上地震平层物理模型实验研究总结第74-90页
  2.6.1 模型建造方面第74-75页
  2.6.2 数据采集方面第75-76页
  2.6.3 解释分析方面第76-77页
  2.6.4 实验研究主要结论综述第77-88页
  2.6.5 概括总结第88-90页
第三章 海上地震盐丘模型实验研究第90-110页
 3.1 前言第90页
 3.2 模型设计及实验条件第90-98页
  3.2.1 模型设计思想第90页
  3.2.2 模型及其参数第90-93页
  3.2.3 观测系统第93-98页
 3.3 盐丘模型陆地-海底电缆-海上拖缆式采集实验研究第98-110页
  3.3.1 自激自收采集第98-104页
  3.3.2 正向模型多次覆盖采集第104-109页
  3.3.3 小结第109-110页
第四章 海底波的理论探讨第110-143页
 4.1 前言第110-111页
 4.2 建立模型第111-112页
 4.3 模型求解第112-121页
  4.3.1 三层模型通解的求取第112-114页
  4.3.2 特解的求取第114-121页
 4.4 模型简化与讨论第121-124页
  4.4.1 模型简化第121-122页
  4.4.2 分析讨论第122-124页
 4.5 海水层覆盖在液体半空间的情况第124-127页
  4.5.1 模型及方程建立第124-125页
  4.5.2 分析讨论第125-127页
 4.6 海底波的波散现象分析第127-130页
  4.6.1 海水层覆盖半无限介质的情况第127-128页
  4.6.2 海水层覆盖在液体半无限介质上面第128-130页
 4.7 底波位移和压力的变化规律第130-136页
  4.7.1 海水层覆盖在固体半无限弹性介质上第130-133页
  4.7.2 海水层覆盖在液体半无限介质上面第133-136页
 4.8 结论第136-139页
 附录第139-143页
第五章 不同岩性海底界面地震波AVA模拟研究第143-171页
 5.1 前言第143页
 5.2 理论方法的建立第143-156页
  5.2.1 在固-固界面上反射与透射系数位移解法第144-146页
  5.2.2 在固流界面的反射与透射第146-150页
  5.2.3 在流--固界面的反射与透射第150-156页
 5.3 海底模型模拟分析第156-164页
  5.3.1 程序设计第156页
  5.3.2 海底模型第156-164页
 5.4 结论第164-171页
第六章 平层模型正演震相分析系统第171-192页
 6.1.前言第171页
 6.2 海上和陆地法平层模型各类波的时距算法第171-179页
  6.2.1 直达波第171-172页
  6.2.2 反射波第172-173页
  6.2.3 折射波第173-174页
  6.2.4 转换波第174-176页
  6.2.5 边界波时距算法第176-177页
  6.2.6 虚震相时距算法第177-178页
  6.2.7 鸣震算法第178页
  6.2.8 多次波算法第178-179页
  6.2.9 水面回射波算法第179页
 6.3 实现程序的基本算法原理第179页
 6.4 模拟系统介绍第179-180页
 6.5 系统界面第180-184页
  6.5.1 主界面第181页
  6.5.2 模拟计算参数表第181-183页
  6.5.3 参数使用说明第183-184页
 6.6 系统主要模块和工作流程第184-186页
 6.7 实例计算第186-188页
 主程序附录第188-192页
第七章 海底电缆勘探初至波二次定位技术的研究第192-222页
 7.1 问题的提出第192页
 7.2 二次定位的概述第192-198页
  7.2.1 二次定位一般原理第192-193页
  7.2.2 二次定位处理流程第193-195页
  7.2.3 二次定位在浅海勘探中的作用第195-197页
  7.2.4 小结第197-198页
 7.3 海底电缆地震中近正四面体二次定位新方法的探讨第198-220页
  7.3.1 定位算法方程的建立第198-199页
  7.3.2 五种典型分布的理论分析第199-208页
  7.3.3 四种典型分布的误差比分析第208-210页
  7.3.4 近正四面体选点原则及评价标准的建立第210-212页
  7.3.5 模型实验第212-220页
 7.4 结论第220-222页
致谢第222-223页
主要参考文献第223-228页
在读研期间负责或参加的科研项目和公开发表的论文第228-229页

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