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可控震源正演模拟方法研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 引言第8-14页
    1.1 论文的选题背景和研究内容第8-9页
        1.1.1 选题背景第8页
        1.1.2 研究内容第8-9页
    1.2 可控震源的基本情况第9-14页
        1.2.1 可控震源技术发展的背景第9-11页
        1.2.2 可控震源地震勘探的工作原理第11-14页
第二章 可控震源地震数据形成机理和特征分析第14-33页
    2.1 扫描激发信号特征分析第14-25页
        2.1.1 可控震源与炸药震源的主要区别第14-16页
        2.1.2 扫描信号的类型第16-25页
    2.2 相关技术第25-28页
    2.3 谐波干扰产生机理第28-33页
        2.3.1 机械系统原因产生的谐波第30页
        2.3.2 地表结构原因产生的谐波第30-33页
第三章 可控震源扫描激发信号设计与频谱分析第33-59页
    3.1 非线性扫描信号设计第33-40页
        3.1.1 扫描信号设计基本要求第33-37页
        3.1.2 非线性扫描信号设计第37-40页
    3.2 谐波畸变信号模拟第40-59页
        3.2.1 机械系统产生谐波的模拟第40-52页
        3.2.2 地表结构产生谐波的数值模拟第52-59页
第四章 可控震源正演模拟方法研究第59-78页
    4.1 交错网格有限差分正演模拟原理第59-63页
    4.2 频散、精度及边界条件分析第63-70页
        4.2.1 吸收边界条件第63-66页
        4.2.2 稳定性条件第66页
        4.2.3 频散问题分析第66-67页
        4.2.4 模型试算第67-70页
    4.3 近似常Q黏弹模型构建第70-78页
        4.3.1 线性黏弹模型基本理论第70-71页
        4.3.2 黏声介质常Q拟合第71-74页
        4.3.3 地层吸收衰减作用对地震波的影响第74-75页
        4.3.4 模型试算第75-78页
第五章 可控震源高效采集方法正演模拟第78-93页
    5.1 交替扫描技术第78-79页
    5.2 滑动扫描技术第79-83页
    5.3 远距离同步扫描技术(DSSS)第83-85页
    5.4 远距离同步滑动扫描技术(DSSSS)第85-87页
    5.5 独立扫描技术(ISS)第87-90页
    5.6 高保真扫描技术(HFVS)第90-93页
讨论和结论第93-94页
参考文献第94-99页
致谢第99页

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