摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 引言 | 第12-14页 |
1.2 地下目标探测技术的发展与比较 | 第14-16页 |
1.2.1 多种探测技术的分析与比较 | 第14-15页 |
1.2.2 重力梯度探测技术的特点与优势 | 第15-16页 |
1.3 国内外的研究情况介绍 | 第16-19页 |
1.3.1 国外研究进展 | 第16-18页 |
1.3.2 国内研究进展 | 第18-19页 |
1.4 重力梯度探测的关键技术 | 第19-20页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 重力场基本理论知识 | 第21-32页 |
2.1 重力和重力加速度 | 第21-23页 |
2.2 位场理论知识 | 第23-26页 |
2.3 重力异常和梯度异常的物理含义 | 第26-29页 |
2.3.1 重力异常的物理含义 | 第26-27页 |
2.3.2 重力梯度异常的物理含义 | 第27-29页 |
2.4 勘探领域重力异常的定义 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 重力探测技术的发展 | 第32-44页 |
3.1 重力梯度仪的发展和改进 | 第32-36页 |
3.1.1 第一代航空重力仪 | 第32-35页 |
3.1.2 Lockheed Martin 公司旋转加速度计重力梯度仪 | 第35-36页 |
3.1.3 超导重力梯度仪和冷原子梯度仪 | 第36页 |
3.2 重力梯度测量的应用情况 | 第36-40页 |
3.2.1 资源勘探 | 第37页 |
3.2.2 重力梯度辅助惯性导航 | 第37-38页 |
3.2.3 地球重力场探测 | 第38-39页 |
3.2.4 武器控制核查 | 第39页 |
3.2.5 地下空洞和人造设施探测 | 第39-40页 |
3.3 重力梯度技术探测地下人工建筑的研究 | 第40-41页 |
3.4 地球物理勘探软件 Oasis montaj | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 重力梯度测量的探测能力研究 | 第44-68页 |
4.1 几种规则形体的正演计算 | 第44-49页 |
4.1.1 正演计算的基本公式 | 第44-46页 |
4.1.2 球形体、圆柱体和长方体的正演公式 | 第46-49页 |
4.2 重力测量与梯度测量的探测能力比较 | 第49-65页 |
4.2.1 剩余密度、埋深和异常质量大小与重力效应的关系 | 第49-54页 |
4.2.2 重力垂直梯度测量的初步探测实验 | 第54-57页 |
4.2.3 重力测量与重力梯度测量的分辨力比较 | 第57-65页 |
4.3 地下人造建筑的隐蔽设计要求 | 第65-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 欧拉三维反褶积反演实验 | 第68-100页 |
5.1 欧拉三维反褶积方法基本原理和特点 | 第68-73页 |
5.1.1 欧拉反演方法简介 | 第68-69页 |
5.1.2 欧拉反褶积方法原理 | 第69-73页 |
5.2 欧拉反褶积方法反演实验与结论 | 第73-99页 |
5.2.1 实验设计 | 第74-75页 |
5.2.2 单一目标体的形状和位置对探测效果的影响 | 第75-86页 |
5.2.3 多目标体时,欧拉反褶积方法探测效果分析 | 第86-98页 |
5.2.4 反演实验结论 | 第98-99页 |
5.3 本章小结 | 第99-100页 |
第六章 总结与展望 | 第100-102页 |
6.1 本文主要工作和结论 | 第100-101页 |
6.2 研究展望 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-104页 |
作者简历 攻读硕士学位期间完成的主要工作 | 第104-105页 |
致谢 | 第105页 |