摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
创新点摘要 | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 论文研究目的和意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.3 论文研究内容及技术路线 | 第17-19页 |
第二章 曲波变换基本理论及特征分析 | 第19-32页 |
2.1 Curvelet发展简介 | 第19-20页 |
2.2 第一代Curvelet变换 | 第20-22页 |
2.2.1 Ridgelet变换 | 第20页 |
2.2.2 第一代Curvelet变换实现过程 | 第20-22页 |
2.3 第二代Curvelet变换 | 第22-27页 |
2.3.1 连续Curvelet变换 | 第22-23页 |
2.3.2 离散Curvelet变换 | 第23-25页 |
2.3.3 离散Curvelet变换的两种快速实现算法 | 第25-27页 |
2.4 高维Curvelet变换 | 第27页 |
2.5 Curvelet变换的性质及优势 | 第27-32页 |
第三章 基于曲波变换的面波和随机噪声压制方法 | 第32-44页 |
3.1 基于第二代曲波变换的面波压制方法 | 第33-36页 |
3.2 改进型曲波阈值压制随机噪声方法 | 第36-39页 |
3.3 基于曲波理论的地震数据插值方法 | 第39-44页 |
第四章 多次波相关知识和压制方法 | 第44-62页 |
4.1 多次波基本知识 | 第44-53页 |
4.1.1 多次波产生机理和分类 | 第44-47页 |
4.1.2 多次波时距曲线特征 | 第47-51页 |
4.1.3 多次波识别及特征 | 第51-53页 |
4.2 多次波压制方法 | 第53-62页 |
4.2.1 基于信号域的多次波压制方法 | 第53-57页 |
4.2.2 基于波动理论的多次波压制方法 | 第57-61页 |
4.2.3 基于信号域和波动域多次波压制方法比较 | 第61-62页 |
第五章 基于曲波变换的多次波模型预测 | 第62-96页 |
5.1 SRME压制多次波理论 | 第62-77页 |
5.1.1 矩阵排列方式 | 第62-65页 |
5.1.2 WRW模型构建 | 第65-68页 |
5.1.3 地震波场正演模拟 | 第68-73页 |
5.1.4 简化模型下自由界面表层多次波的压制 | 第73-75页 |
5.1.5 SRME方法存在的主要问题及相应对策 | 第75-77页 |
5.2 基于曲波变换多尺度多方向的多次波模型预测方法 | 第77-84页 |
5.2.1 基于曲波方向性的多次波模型预测方法 | 第78-83页 |
5.2.2 基于曲波变换的抑制假频滤波器的设计 | 第83-84页 |
5.3 模型和实际资料试算 | 第84-96页 |
第六章 基于复曲波变换的一次波和多次波分离 | 第96-126页 |
6.1 常用匹配相减方法原理 | 第96-100页 |
6.1.1 基于误差能量最小的滤波方法 | 第96-99页 |
6.1.2 基于独立分量分析的多次波匹配相减法 | 第99-100页 |
6.2 基于曲波域的一次波和多次波分离方法 | 第100-110页 |
6.2.1 基于曲波稀疏性质的信噪分离算法 | 第101-105页 |
6.2.2 基于曲波稀疏表征的一次波和多次波分离算法 | 第105-110页 |
6.3 基于复曲波变换的一次波和多次波分离方法 | 第110-116页 |
6.3.1 复曲波变换的构建 | 第110-111页 |
6.3.2 复曲波变换的时移不变性 | 第111-114页 |
6.3.3 基于复曲波变换的一次波和多次波分离算法 | 第114-116页 |
6.4 模型和实际资料试算 | 第116-126页 |
第七章 基于曲波变换层间多次波压制方法探索 | 第126-132页 |
7.1 基于地表数据驱动的层间多次波压制方法 | 第126-128页 |
7.2 基于曲波变换的层间多次波压制方法 | 第128-129页 |
7.3 模型测试 | 第129-132页 |
结论认识 | 第132-134页 |
参考文献 | 第134-145页 |
附录 | 第145-146页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第146-147页 |
致谢 | 第147-149页 |
作者简介 | 第149页 |