砂岩型铀矿活性炭测氡数据处理及远景预测
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-13页 |
1.1 论文选题依据 | 第9-10页 |
1.2 测氡法的国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 氡的研究动态 | 第10页 |
1.2.2 测氡方法的研究动态 | 第10-11页 |
1.2.3 小波分析及去噪的研究现状 | 第11-12页 |
1.3 完成的主要工作与取得的成果 | 第12-13页 |
1.3.1 完成的主要工作 | 第12页 |
1.3.2 取得的主要成果 | 第12-13页 |
2 研究区概况 | 第13-27页 |
2.1 自然地理条件 | 第13页 |
2.2 区域构造特征 | 第13-15页 |
2.3 区域地层 | 第15-17页 |
2.3.1 盆地基底 | 第15页 |
2.3.2 盆地盖层 | 第15-16页 |
2.3.3 构造-沉积演化 | 第16-17页 |
2.4 含矿层特征 | 第17-21页 |
2.4.1 含矿砂体特征 | 第17-19页 |
2.4.2 层间氧化带发育特征 | 第19-21页 |
2.5 区域地球物理场特征 | 第21-25页 |
2.5.1 重力场特征 | 第21-22页 |
2.5.2 磁场特征 | 第22-23页 |
2.5.3 放射性场特征 | 第23-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-27页 |
3 活性炭测氡原理及数据噪声分析 | 第27-34页 |
3.1 活性炭测氡的基本原理 | 第27-28页 |
3.2 活性炭测氡的方法特点 | 第28-29页 |
3.3 活性炭测氡工作方法 | 第29-31页 |
3.3.1 测量仪器 | 第29页 |
3.3.2 工作原理 | 第29页 |
3.3.3 主要技术指标 | 第29-30页 |
3.3.4 现场测量方法 | 第30-31页 |
3.4 活性炭测氡方法的噪声来源分析 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-34页 |
4 氡浓度数据去噪技术 | 第34-50页 |
4.1 小波分析理论 | 第34-39页 |
4.1.1 小波变换 | 第34-35页 |
4.1.2 小波变换的特点 | 第35页 |
4.1.3 多分辨分析 | 第35-36页 |
4.1.4 Mallat算法 | 第36-39页 |
4.2 小波去噪的原理 | 第39页 |
4.3 阈值分析 | 第39-41页 |
4.3.1 阈值处理的基本原理 | 第39-40页 |
4.3.2 阈值分析的基本步骤 | 第40-41页 |
4.4 氡浓度数据一维小波分析 | 第41-47页 |
4.4.1 活性炭测氡工作方法简介 | 第42-43页 |
4.4.2 小波基的选取 | 第43-45页 |
4.4.3 分解尺度的选取 | 第45-46页 |
4.4.4 阈值的选取 | 第46页 |
4.4.5 活性炭测氡数据的一维小波分析 | 第46-47页 |
4.5 常用去噪方法效果对比分析 | 第47-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-50页 |
5 平面氡浓度异常的提取方法 | 第50-60页 |
5.1 小波二维分析 | 第50-52页 |
5.1.1 二维小波变换理论 | 第50页 |
5.1.2 氡浓度数据的二维小波分析 | 第50-52页 |
5.2 趋势面分析 | 第52-54页 |
5.2.1 趋势面分析 | 第52-53页 |
5.2.2 剩余异常分析 | 第53-54页 |
5.3 子区中位数衬值滤波法 | 第54-55页 |
5.4 数据重采样法 | 第55-56页 |
5.5 氡浓度异常评价 | 第56-59页 |
5.5.1 累计频率 | 第56-58页 |
5.5.2 氡浓度异常与铀矿化带的对应关系 | 第58-59页 |
5.6 本章小结 | 第59-60页 |
6 基于活性炭测氡法的砂岩型铀矿远景预测 | 第60-66页 |
6.1 数据处理方法优选 | 第60页 |
6.2 远景预测方法构建 | 第60-61页 |
6.3 513矿区铀矿远景预测 | 第61-64页 |
6.3.1 513地质概况 | 第61页 |
6.3.2 513矿区数据处理方法的应用 | 第61-63页 |
6.3.3 513矿区远景预测 | 第63-64页 |
6.4 本章小结 | 第64-66页 |
7 结论 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |