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991.
初至波走时反演难以得到复杂的地下构造,而早至波波形反演在处理远偏移距地震记录时易产生周期跳跃现象,只能利用近偏移距数据进行反演.但近偏移距的早至波所携带的信息较少,难以实现对地下介质的高精度速度建模.为解决上述问题,并充分利用远偏移距的早至波信息,本文提出基于初至波波场重构的早至波反演方法.该方法将早至波波动方程作为惩罚项,加入到传统的全波形反演的目标函数中.新的反演问题转化为一个选择优化问题,可以用变量映射法对该问题进行求解:首先给定初始速度,在早至波波形空间寻找合适的早至波解;在准确重构早至波场之后,利用早至波场与近地表速度的近线性关系,实现对近地表速度场的高精度建模.该方法不包含观测数据的匹配过程,可以更好的处理远偏移距信息并避免周期跳跃.模型测试验证了本文方法的准确性和有效性. 相似文献
992.
墙体渗漏的几何尺寸通常很小,所引起的电导率空间差异小,用现有的高密度电法和瞬变电磁勘探方法检测这些很小的渗漏位置,其空间分辨率不够.本文在墙体两侧用电极供电,记录供电电极正向导通、正向关断、反向导通和反向关断这四个过程的瞬态响应全波波形,以穿过墙体的渗漏电流在地层内所产生的直流和瞬变电压异常为有用信号,用不同时刻的电压分布显示渗漏引起的电压异常,实现渗漏位置的直接检测.本文先将墙体视为绝缘体,渗漏位置的电流视为点状电流源,给出了测量平面内的电位分布,这是渗漏引起的电位异常,称为有用信号.然后用镜像法计算了墙体为普通导电介质时的直流场分布,这是墙体不渗漏时的响应,称为渗漏检测的无用信号.用Maxwell方程分析了电极在导通、关断时激发的瞬变电磁响应.与直流响应不同,瞬态响应同时具有幅度衰减和相位移动,其中相位移动对应着传播过程,在墙体界面和渗漏点均产生反射,以类似于波动的形式构成渗漏的有用信息.最后给出了连续记录的30个不同位置的电极所测量的电压分布曲线,直观地显示了瞬变电磁场和直流场的响应以及渗漏位置.验证了本文所给出的直流、瞬变联合渗漏检测方法. 相似文献
993.
依据瞬变电磁全空间响应的传播特征,本文提出了一种井间勘探方法.在井内用线圈激发,在本井和邻近井接收瞬态响应波形.基于Maxwell方程分析了位移电流和传导电流所引起的两种传播特征,明确了在邻井接收到的波形中包含界面的电导率信息.详细研究了线圈在无限大均匀介质中激发的瞬变电磁响应波形以及电场在不同时刻的空间分布.瞬变电磁近源距响应波形幅度随源距的增大衰减很快,响应持续时间短;远源距对应的响应波形上升速度快,达到峰值之后缓慢下降.随着源距的增加,响应波形上升和下降的速度均减慢,峰值向后移动,能够看到明显的传播特征(与位移电流引起的电磁波形态不变差异很大).与此对应,瞬变电场的空间分布也随着波形幅度的上升迅速扩大,随着幅度的减小快速收缩.在电磁能量向外传播的过程中,遇到界面时会发生透射和反射,使得测量得到的波形形状会在无界面条件下波形基础上发生改变.界面信息隐含在这种波形形状改变中,需要通过瞬变电磁反射和透射模型进行提取,实现井间勘探. 相似文献
994.
995.
996.
本文提出一种计算波谱的方法。运用该方法计算波谱,内存省,运算速度快,尤其对在小内存计算机上作波谱计算有利。 相似文献
997.
本文提出并论证了区域性钍铀比计算古铀量时所采用的正确表达式是 ,而不是目前人们常用的 ,并据此将古铀量计算公式 修正为 相似文献
998.
模拟地震记录波形数字化方法及软件设计 总被引:3,自引:0,他引:3
开发了利用扫描仪扫描地震记录图纸,对图像进行数字化的软件。该软件除具有一般地震波形数字化软件的功能外,还具有如下特点:对因超出扫描仪幅面而分块扫描的地震图像可自动拼接;对图像整体无级缩放或局部任意放大而不会失真;数字化后的波形与原始记录波形直接重叠比较,可大大提高数字化波形的速度和可靠率;自动修复限幅波形和自动进行弧形矫正。 相似文献
999.
为了研究地下水和地震波之间的关系,设计了一套水位实验装置,用注水方法研究了多孔介质中水位变化对P波和S波的波速、波形和波谱的影响。实验结果表明:波垂直水面传播时,速度与时间平均方程的结果基本一致;波平行水面传播时,虽有叠加效应但并非简单的叠加。从干燥到注满水,P波速度明显增大,波幅和波谱能量显下降,主频明显降低;在接近注满水时,出现特殊的高频初至小波,而S波速度略有减小 ,波幅和波谱能量则一般是先降后升,主频基本没有变化。比较了注子和饱水的不同,并引入三相气体包裹体模型进行了解释。 相似文献
1000.
地层的自动分级对比技术 总被引:1,自引:0,他引:1
地层缺失和厚度不等是基于测井数据进行井间地层自动对比中需要解决的关键问题。融合聚类分析和动态波形匹配技术进行地层自动分级对比可以解决上述问题。利用聚类分析划分不同级别的层段。在高级别层段划分结果控制下 ,计算两井任何两个次级层段的累计最小“匹配代价” ,再反向追踪找出最佳匹配路径 ,从而获得最优的地层对比结果。利用这种动态波形匹配技术进行全局地层对比 ,使地层对比的可靠性增加。 相似文献