致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
§1.1 选题目的及意义 | 第12-17页 |
1.1.1 选题目的 | 第12-15页 |
1.1.2 选题意义 | 第15-17页 |
§1.2 研究进展 | 第17-22页 |
1.2.1 与天然气水合物有关的地震剖面特征—似海底反射(BSR) | 第17-20页 |
1.2.2 天然气水合物储层的速度结构研究 | 第20-21页 |
1.2.3 天然气水合物储层的声波/地震波衰减特性研究 | 第21页 |
1.2.4 天然气水合物储层的岩石物理模型研究 | 第21-22页 |
§1.3 研究内容、技术路线与主要认识 | 第22-26页 |
1.3.1 研究内容 | 第22-23页 |
1.3.2 技术路线 | 第23-24页 |
1.3.3 主要认识 | 第24-26页 |
第二章 印度KG盆地细粒沉积物中裂隙充填型天然气水合物的BSR特征研究 | 第26-50页 |
§2.1 引言 | 第26-30页 |
§2.2 研究区地质背景与数据 | 第30-34页 |
2.2.1 地质背景 | 第30-33页 |
2.2.2 数据 | 第33-34页 |
§2.3 研究结果 | 第34-46页 |
2.3.1 地震剖面上的BSR特征 | 第34-38页 |
2.3.2 游离气层的识别 | 第38-43页 |
2.3.3 BSR振幅的地球物理解释 | 第43-46页 |
§2.4 讨论 | 第46-48页 |
2.4.1 BSR振幅弱的可能原因 | 第46-47页 |
2.4.2 BSR之下薄的气层 | 第47页 |
2.4.3 游离气的不完全饱和 | 第47-48页 |
2.4.4 断层控制的BSR横向变化 | 第48页 |
§2.5 本章小结 | 第48-50页 |
第三章 裂隙充填型天然气水合物的各向异性分析及饱和度估算 | 第50-66页 |
§3.1 引言 | 第50-51页 |
§3.2 理论模型 | 第51-58页 |
3.2.1 层状介质的速度模型 | 第51-55页 |
3.2.2 模型分析 | 第55-57页 |
3.2.3 有效介质模型 (EMT) | 第57-58页 |
§3.3 裂隙充填型水合物饱和度估算 | 第58-64页 |
3.3.1 含水合物层的特征分析 | 第58-60页 |
3.3.2 水合物饱和度估算 | 第60-64页 |
§3.4 本章小结 | 第64-66页 |
第四章 墨西哥湾GC955地区水合物储层的速度结构:走时反演 | 第66-82页 |
§4.0 引言 | 第66-68页 |
§4.1 研究区域 | 第68-69页 |
§4.2 数据 | 第69-71页 |
4.2.1 多道地震数据和处理 | 第69页 |
4.2.2 OBS数据和预处理 | 第69-71页 |
§4.3 方法和流程 | 第71-72页 |
§4.4 应用 | 第72-78页 |
4.4.1 OBS重定位和初始速度模型 | 第72-73页 |
4.4.2 拾取到时 | 第73-74页 |
4.4.3 建模和成像 | 第74-78页 |
§4.5 结果 | 第78-80页 |
§4.6 本章小结 | 第80-82页 |
第五章 墨西哥湾GC955地区水合物储层的速度结构:全波形反演 | 第82-98页 |
§5.1 引言 | 第82-83页 |
§5.2 方法 | 第83-84页 |
§5.3 应用和结果 | 第84-87页 |
5.3.1 OBS数据预处理 | 第84页 |
5.3.2 震源和速度模型反演 | 第84-87页 |
§5.4 速度模型的评估 | 第87-88页 |
§5.5 反演问题讨论 | 第88-93页 |
§5.6 地质解释 | 第93-96页 |
§5.7 本章小结 | 第96-98页 |
第六章 墨西哥湾GC955地区水合物储层的衰减特性研究 | 第98-110页 |
§6.1 引言 | 第98-99页 |
§6.2 测井曲线 | 第99-102页 |
§6.3 方法 | 第102-106页 |
§6.4 计算结果与分析 | 第106-108页 |
§6.5 本章小结 | 第108-110页 |
第七章 结论及展望 | 第110-113页 |
§7.1 结论 | 第110-111页 |
§7.2 下一步工作计划 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-134页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文 | 第134-135页 |