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三维地震观测系统的优化设计方法研究--以D盆地实际资料为例

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 前言第9-14页
    1.1 论文研究意义第9页
    1.2 相关课题的国内外进展第9-12页
        1.2.1 地震数据采集进展第9-11页
        1.2.2 三维地震勘探技术进展第11页
        1.2.3 观测系统设计优化进展第11-12页
    1.3 本文主要研究内容第12-13页
    1.4 创新点第13页
    1.5 本章小结第13-14页
第2章 地震数据采集及观测系统设计概述第14-28页
    2.1 地震数据采集第14-18页
        2.1.1 表层调查第14页
        2.1.2 试验方法及分析第14-16页
        2.1.3 井深设计第16页
        2.1.4 地震波激发第16-17页
        2.1.5 地震波接收第17-18页
    2.2 三维地震观测系统设计概述第18-27页
        2.2.1 三维地震数据采集第18-19页
        2.2.2 三维地震观测系统的基本概念第19-21页
        2.2.3 观测系统类型第21页
        2.2.4 三维观测系统参数第21-27页
    2.3 本章小结第27-28页
第3章 D盆地工区概况及三维观测系统参数设计第28-47页
    3.1 地质任务第28页
    3.2 D盆地工区概况第28-35页
        3.2.1 工区简介第28页
        3.2.2 自然地理概况第28-29页
        3.2.3 地质条件第29-35页
    3.3 D盆地勘探难点第35-36页
        3.3.1 火成岩勘探第35页
        3.3.2 D盆地勘探难点分析第35-36页
    3.4 工区三维观测系统参数设计第36-44页
        3.4.1 采集参数论证第36-42页
        3.4.2 观测系统设计参数第42-44页
    3.5 高密度地震勘探分析第44-46页
        3.5.1 技术特点第44页
        3.5.2 采样分析第44-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第4章 基于D盆地实际资料处理分析的观测系统优化方案第47-66页
    4.1 本文技术改进及优化方法第47-56页
        4.1.1 优化基础和思路第47-48页
        4.1.2 本文技术流程第48-49页
        4.1.3 试验基础第49-50页
        4.1.4 面元分析第50-52页
        4.1.5 覆盖次数分析第52-53页
        4.1.6 接收线距分析第53页
        4.1.7 束线观测方式分析第53-55页
        4.1.8 激发药量分析第55-56页
    4.2 优化设计叠加剖面对比第56-63页
        4.2.1 面元优化结果第56-58页
        4.2.2 覆盖次数优化结果第58-59页
        4.2.3 接收线距优化结果第59-60页
        4.2.4 束线观测方式优化结果第60-61页
        4.2.5 激发药量优化结果第61-63页
    4.3 退化试验定量分析第63-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第5章 优化结果及技术方法构建第66-70页
    5.1 技术方法综述第66-68页
    5.2 优化成果第68页
    5.3 基于优化结果及方法构建的认识第68页
    5.4 本章小结第68-70页
第6章 结论及建议第70-71页
    6.1 基于观测系统设计优化工作总结第70页
    6.2 建议第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-75页

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