摘要 | 第4-7页 |
abstract | 第7-10页 |
1 绪论 | 第14-32页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-17页 |
1.2 微震监测研究现状 | 第17-26页 |
1.2.1 微震监测概述 | 第17-21页 |
1.2.2 微震监测研究现状 | 第21-26页 |
1.2.3 微震监测研究现状综述 | 第26页 |
1.3 震源定位研究现状 | 第26-30页 |
1.3.1 震源定位研究现状 | 第26-28页 |
1.3.2 主要参数误差对定位精度影响的研究现状 | 第28-29页 |
1.3.3 震源定位研究现状综述 | 第29-30页 |
1.4 论文的主要研究内容与研究方法 | 第30-32页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第30页 |
1.4.2 研究方法与技术路线 | 第30-32页 |
2 常规震源定位原理及双波定位原理 | 第32-46页 |
2.1 震源定位 | 第32-34页 |
2.2 二维震源定位原理 | 第34-40页 |
2.2.1 常规震源定位原理 | 第34-37页 |
2.2.2 双波定位原理 | 第37-40页 |
2.3 三维震源定位原理 | 第40-43页 |
2.3.1 常规震源定位原理 | 第40-42页 |
2.3.2 双波定位原理 | 第42-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-46页 |
3 应用双波进行震源定位的二维效果分析 | 第46-70页 |
3.1 数值模拟程序的开发 | 第46-52页 |
3.1.1 数值模拟方法 | 第47-50页 |
3.1.2 震源定位算法选取 | 第50-52页 |
3.2 不同分布监测台网的定位效果分析 | 第52-55页 |
3.2.1 监测台网方案设计 | 第52-53页 |
3.2.2 定位误差分析 | 第53-55页 |
3.3 不同尺寸的监测台网定位效果分析 | 第55-60页 |
3.3.1 监测台网方案设计 | 第55-56页 |
3.3.2 定位误差分析 | 第56-60页 |
3.4 不同数量传感器构成的监测台网的定位效果分析 | 第60-67页 |
3.4.1 监测台网方案设计 | 第60-62页 |
3.4.2 定位误差分析 | 第62-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-70页 |
4 应用双波进行震源定位的三维效果分析 | 第70-84页 |
4.1 研究方案 | 第70-72页 |
4.2 三种不同数值模拟方案定位精度研究 | 第72-77页 |
4.2.1 近似二维分布监测台网定位精度分析 | 第72-74页 |
4.2.2 一个传感器在地下的环形分布监测台网定位精度分析 | 第74-75页 |
4.2.3 三个传感器在地下的环形分布监测台网定位精度分析 | 第75-77页 |
4.3 现场试验方案定位精度研究 | 第77-82页 |
4.3.1 波速误差为 10%定位精度分析 | 第78-80页 |
4.3.2 波速误差为 5%定位精度分析 | 第80-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-84页 |
5 波速误差和到时误差对定位精度的影响 | 第84-100页 |
5.1 研究方案设计 | 第84-86页 |
5.2 波速误差对定位精度的影响 | 第86-92页 |
5.2.1 数值模拟方案波速误差影响 | 第86-89页 |
5.2.2 现场试验方案波速误差影响 | 第89-92页 |
5.3 到时误差对定位精度的影响 | 第92-98页 |
5.3.1 数值模拟方案到时误差影响 | 第92-95页 |
5.3.2 现场试验方案到时误差影响 | 第95-98页 |
5.4 本章小结 | 第98-100页 |
6 结论与展望 | 第100-104页 |
6.1 主要结论 | 第100-102页 |
6.2 主要创新点 | 第102页 |
6.3 展望 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-118页 |
致谢 | 第118-122页 |
作者简介 | 第122-123页 |