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黏声最小二乘逆时偏移方法研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 前言第8-15页
    1.1 选题的背景意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-13页
        1.2.1 偏移成像技术研究进展第9-10页
        1.2.2 黏介质成像技术研究进展第10-11页
        1.2.3 最小二乘逆时偏移技术研究进展第11-12页
        1.2.4 相位编码技术研究进展第12-13页
    1.3 本文的主要研究内容及论文结构第13-15页
        1.3.1 论文主要研究内容第13-14页
        1.3.2 论文结构第14-15页
第二章 各向同性介质黏声波方程数值模拟第15-29页
    2.1 二维黏滞声波方程第15-17页
    2.2 黏声波交错网格有限差分数值模拟第17-23页
        2.2.1 2N阶有限差分的差分格式第17-18页
        2.2.2 黏声波波动方程的差分格式第18-19页
        2.2.3 边界条件第19-23页
    2.3 模型试算第23-28页
        2.3.1 均匀介质模型第24-26页
        2.3.2 四层平层介质模型第26-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 黏声波逆时偏移方法研究第29-41页
    3.1 黏声波逆时偏移的基本原理第29-32页
    3.2 二维黏声波逆时偏移第32-34页
    3.3 黏声逆时偏移的基本实现流程第34-35页
    3.4 稳定性问题第35-36页
    3.5 模型试算第36-39页
        3.5.1 简单模型第36页
        3.5.2 Marmousi模型第36-39页
    3.6 本章小结第39-41页
第四章 最小二乘逆时偏移成像方法研究第41-66页
    4.1 黏声波逆时偏移偏移算子的构建第41-43页
    4.2 偏移算子与梯度公式第43-44页
    4.3 黏声最小二乘逆时偏移的伴随算子第44-47页
    4.4 相位编码技术第47-51页
        4.4.1 相位编码技术的实现步骤第47-49页
        4.4.2 相位编码技术中串扰噪音的压制第49页
        4.4.3 相位编码技术的计算效率问题第49-51页
    4.5 流程图第51页
    4.6 模型试算第51-64页
        4.6.1 简单平层模型第52-54页
        4.6.2 Marmousi模型第54-58页
        4.6.3 Marmousi模型的FWI第58-59页
        4.6.4 盐丘模型第59-61页
        4.6.5 胜利模型实际资料第61-64页
    4.7 本章小结第64-66页
第五章 三维最小二乘逆时偏移成像方法研究第66-79页
    5.1 三维地震勘探的优势与基本原理第66-67页
    5.2 三维黏滞声波方程第67-68页
    5.3 三维黏声波交错网格高阶有限差分数值模拟第68-69页
    5.4 三维黏声波逆时偏移成像方法第69-70页
    5.5 三维黏声最小二乘逆时偏移成像第70-72页
        5.5.1 梯度的构建第70-71页
        5.5.2 三维黏声最小二乘伴随算子的构建第71页
        5.5.3 相位编码技术第71-72页
    5.6 模型试算第72-77页
        5.6.1 三维简单模型测试第72-75页
        5.6.2 三维盐丘模型测试第75-77页
    5.7 本章小结第77-79页
结论认识第79-81页
参考文献第81-88页
攻读硕士学位期间取得的成果第88-89页
致谢第89页

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