Abstract | 第6-7页 |
1 Introduction | 第12-19页 |
1.1 Project Foundation and Significance | 第12-13页 |
1.2 Present Situation of Research Home and Abroad | 第13-15页 |
1.2.1 Present Situation of Research and Development Tendency Abroad | 第13-14页 |
1.2.2 Present Situation of Research and Development Tendency Abroad | 第14-15页 |
1.3 Research Content and Technique Course | 第15-18页 |
1.3.1 Research Content | 第15-16页 |
1.3.2 Technique Course | 第16-18页 |
1.4 Chief innovations | 第18-19页 |
2 Geologic geophysical feature and seismic exploration effect analysis | 第19-44页 |
2.1 Regional geologic feature and hydrocarbon prospect | 第19-27页 |
2.1.1 Regional structure background | 第19-21页 |
2.1.2 Structure division | 第21-24页 |
2.1.3 Basin evolution | 第24-26页 |
2.1.4 Marine formation hydrocarbon prospect in the middle uplift | 第26-27页 |
2.2 Seismic exploration history and present situation for the middle uplift | 第27-34页 |
2.2.1 Chinese seismic exploration and present situation | 第28-32页 |
2.2.2 Seismic exploration process and present situation | 第32-33页 |
2.2.3 Exploration effect | 第33-34页 |
2.3 Seismic highlight and difficulty | 第34-36页 |
2.3.1 Highlight | 第34-35页 |
2.3.2 Exploration difficulty | 第35-36页 |
2.4 Seismic geologic conditions | 第36-44页 |
2.4.1 Natural environment | 第36页 |
2.4.2 Rock geophysical features | 第36-44页 |
3 Seismic reflection characteristic simulation analysis | 第44-81页 |
3.1 Seismic reflection amplitude computation | 第44-52页 |
3.2 Seismic reflected wave field forward modelling | 第52-53页 |
3.3 Seismic physical model experiment research | 第53-72页 |
3.3.1 The theorical basis for seismic physical model building up | 第53-57页 |
3.3.2 Seismic physical model buildup | 第57-62页 |
3.3.3 Physical model experiment research | 第62-66页 |
3.3.4 Imapct of the seismic stack velocity on the imaging quality | 第66-72页 |
3.4 The relationes of the geometry and reflectance signature analysis | 第72-78页 |
3.4.1 The impact of the fold on the seismic data quality | 第74-78页 |
3.5 Summarization | 第78-81页 |
4 The techniques for seismic data acquisition | 第81-110页 |
4.1 Source wavelet feature modeling | 第81-90页 |
4.1.1 Modeling theory | 第81-85页 |
4.1.2 source wavelet modeling | 第85-90页 |
4.2 Selection for acquisition testing parameters | 第90-91页 |
4.3 Tsting acquisition parameters | 第91-105页 |
4.3.1 Tsting positions | 第91页 |
4.3.2 Testing | 第91-93页 |
4.3.3 Primary data quality test | 第93-98页 |
4.3.4 Testing result analysis | 第98-105页 |
4.4 Offset and deep reflection | 第105-108页 |
4.5 Summarization | 第108-110页 |
5 Multiple and velocity feature | 第110-138页 |
5.1 Multiple mechanism | 第110-111页 |
5.2 Multiple features | 第111-123页 |
5.2.1 Marine reverberation multiple | 第111-114页 |
5.2.2 Forward modeling for marine reverberation multiple | 第114-117页 |
5.2.3 Feature of interbed multiple with strong energy | 第117-123页 |
5.3 The velocity characteristics | 第123-136页 |
5.3.1 The method calculating velocity | 第123-124页 |
5.3.2 Analyzing seismic stacked velocity | 第124-129页 |
5.3.3 The velocity feature of refraction generated at T2 interface and its influence on seismic data quality | 第129-136页 |
5.4 Conclusions | 第136-138页 |
6 The study of methodology for processing seismic data with poor reflection energy and low ratio of signal to noise | 第138-167页 |
6.1 Analysis of factors affecting on seismic data quality | 第138-143页 |
6.2 The workflow for target seismic data process | 第143-145页 |
6.3 Multiple suppressing | 第145-152页 |
6.3.1 The method for multiple suppressing | 第145-151页 |
6.3.2 The high accurate paracurve Radon transformation technique for multiple removing | 第151-152页 |
6.4 Fine velocity analysis | 第152-159页 |
6.5 Enhancing poor reflection energy caused by high velocity shielding layer | 第159-161页 |
6.6 Prestack time migration imaging with bended ray | 第161-162页 |
6.7 Processing effect analysis | 第162-164页 |
6.8 Summarization | 第164-167页 |
7 Conclusions and Suggestion | 第167-171页 |
7.1 Conclusions | 第167-169页 |
7.2 Suggestion | 第169-171页 |
Acknowledgement | 第171-173页 |
Reference | 第173-182页 |