摘要 | 第4-8页 |
Abstract | 第8-12页 |
第1章 绪论 | 第16-26页 |
1.1 论文研究的目的和意义 | 第16-17页 |
1.2 国内外研究现状和进展 | 第17-22页 |
1.2.1 金属矿地震勘探研究现状 | 第17-19页 |
1.2.2 偏移速度分析研究进展 | 第19-21页 |
1.2.3 Radon变换及应用研究进展 | 第21-22页 |
1.3 论文的研究内容和创新点 | 第22-26页 |
第2章 金属矿地震叠前深度偏移成像 | 第26-42页 |
2.1 地震记录的分辨率 | 第26-28页 |
2.1.1 垂直分辨率 | 第26-27页 |
2.1.2 水平分辨率 | 第27-28页 |
2.2 叠前深度偏移技术 | 第28-32页 |
2.2.1 叠前深度偏移成像方法原理 | 第28-30页 |
2.2.2 Marmousi标准模型的成像对比 | 第30-32页 |
2.3 逆时偏移技术及其在金属矿模型中的应用 | 第32-41页 |
2.3.1 有限差分法高阶差分近似 | 第32-34页 |
2.3.2 成像条件 | 第34-36页 |
2.3.3 压制偏移假象 | 第36页 |
2.3.4 计算效率和高性能科学计算 | 第36-38页 |
2.3.5 金属矿模型数据逆时偏移成像实例 | 第38-41页 |
2.4 小结 | 第41-42页 |
第3章 叠前深度偏移速度敏感度分析及联合速度建模 | 第42-58页 |
3.1 叠前深度偏移速度敏感度分析 | 第42-52页 |
3.1.1 深度误差的解析式 | 第42-43页 |
3.1.2 水平模型示例 | 第43-45页 |
3.1.3 高速体模型示例 | 第45-47页 |
3.1.4 Marmousi模型示例 | 第47-52页 |
3.2 联合速度建模 | 第52-56页 |
3.2.1 联合速度建模策略 | 第53-54页 |
3.2.2 金属矿模型示例 | 第54-56页 |
3.3 小结 | 第56-58页 |
第4章 金属矿地震数据Radon变换去噪技术研究 | 第58-90页 |
4.1 分辨率与信噪比之间的关系 | 第58-60页 |
4.2 Radon变换原理 | 第60-68页 |
4.2.1 τ-p变换 | 第60-61页 |
4.2.2 Radon变换的多种形式 | 第61-65页 |
4.2.3 频率域Radon变换 | 第65-68页 |
4.3 高分辨率Radon变换方法 | 第68-73页 |
4.3.1 贝叶斯原理 | 第69页 |
4.3.2 高分辨率Radon变换 | 第69-71页 |
4.3.3 共轭梯度算法 | 第71-73页 |
4.4 各向异性Radon变换理论研究 | 第73-77页 |
4.4.1 相似系数加权Radon变换 | 第73-74页 |
4.4.2 最优相似系数加权Radon变换 | 第74-75页 |
4.4.3 各向异性Radon变换 | 第75-76页 |
4.4.4 稳定性分析 | 第76-77页 |
4.5 基于Radon变换的蒙版滤波去噪 | 第77-78页 |
4.6 处理实例 | 第78-84页 |
4.6.1 各向异性介质模型去噪 | 第78-79页 |
4.6.2 模拟记录应用效果 | 第79-81页 |
4.6.3 叠前去噪方法对比 | 第81-83页 |
4.6.4 庐枞金属矿区叠前去噪处理 | 第83-84页 |
4.7 小结 | 第84-90页 |
第5章 金昌镍铜矿区无缆地震仪试验数据处理研究 | 第90-114页 |
5.1 矿区地质概况 | 第90-91页 |
5.2 地质模型数值模拟 | 第91-95页 |
5.3 常规处理和成像处理对比 | 第95-96页 |
5.4 实际采集数据处理 | 第96-114页 |
5.4.1 观测系统及采集数据概况 | 第96-100页 |
5.4.2 常规处理结果 | 第100-104页 |
5.4.3 高分辨率速度分析技术 | 第104-106页 |
5.4.4 Gabor变换地表一致性反褶积技术 | 第106-108页 |
5.4.5 Curvelet域组合变换压制噪声方法 | 第108-111页 |
5.4.6 特色处理结果 | 第111-114页 |
第6章 结论与展望 | 第114-118页 |
参考文献 | 第118-128页 |
作者简介及攻读期间发表的学术论文和其他成果 | 第128-130页 |
致谢 | 第130-131页 |