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东亚大陆大三角地震区的强震成组活动迁移图像分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文分析了1900—2008年东亚大陆大三角地震区7.5级以上大地震的地震活动时空图像, 认为: ① 1902—1974年东亚大陆大三角地震区的7.5级以上浅源地震成组活动的主体地区, 沿着大三角地震区的边界顺时针迁移, 到了1997—2001年开始转移到大三角地震区的内部; ② 对于整个大三角地震区而言, 近代7.5级以上浅源地震的震级(M)-时间(t)过程表明, 地震活动是活跃和平静交替出现的幕式过程; ③ 大三角地震区近代7.5级以上浅源地震的时空迁移图像的力学机制, 可能是地震区内地震断层应力转移和耦合的相互作用。 相似文献
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在常规偏移方法中一般都需要压制地震数据中的多次波,仅利用一次波信息成像,把自由表面反射的多次波视为噪声,但是在多次波中也包含着地下结构信息,应该将其充分利用到成像中来.事实上,已经有不少成像方法试图利用多次波信息,但是大部分方法都需要对多次波进行预测.本文提出了基于傅里叶有限差分偏移算子的数据自相关偏移方法.在这种偏移方法中,对含有一次波和多次波的地震数据,分别进行下行和上行延拓,然后直接利用常规的互相关成像条件成像.由于波场延拓采用了傅里叶有限差分算子,其计算效率高,能够很好地对复杂介质中的地震数据进行延拓.在数值试验中,使用了一个含散射点的三层模型和Marmousi模型.合成数据测试结果表明,这种方法可以对更大范围的地下构造成像,比常规的只利用一次波的傅里叶有限差分法照明度更好,并且在浅层可以提供更高的分辨率.我们提出的数据自相关策略易于实现且避免了繁杂的多次波预测,这对于复杂地下构造成像可能有着重大意义. 相似文献
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144.
T. Alkhalifah 《Geophysical Prospecting》2015,63(1):2-10
The double‐square‐root equation is commonly used to image data by downward continuation using one‐way depth extrapolation methods. A two‐way time extrapolation of the double‐square‐root‐derived phase operator allows for up and downgoing wavefields but suffers from an essential singularity for horizontally travelling waves. This singularity is also associated with an anisotropic version of the double‐square‐root extrapolator. Perturbation theory allows us to separate the isotropic contribution, as well as the singularity, from the anisotropic contribution to the operator. As a result, the anisotropic residual operator is free from such singularities and can be applied as a stand alone operator to correct for anisotropy. We can apply the residual anisotropy operator even if the original prestack wavefield was obtained using, for example, reverse‐time migration. The residual correction is also useful for anisotropic parameter estimation. Applications to synthetic data demonstrate the accuracy of the new prestack modelling and migration approach. It also proves useful in approximately imaging the Vertical Transverse Isotropic Marmousi model. 相似文献
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The concentrations of 129I in seawater samples from two sites (off Sekine and the Toyama Bay) in the Japan Sea were determined by accelerator mass spectrometry. The observed concentrations exceed amounts expected from natural origin and globally distributed fallout due to nuclear weapons testing. Because the fraction of natural origin and global fallout is 2% and 8.9–13.8%, respectively, the residual more than 80% of the concentration must come primarily from nuclear fuel reprocessing plants. This result indicates a rapid distribution of 129I through atmospheric transport on a global scale. The depth distribution of 129I at the Toyama Bay in the Japan Sea shows that the 129I maximum is in the mixed layer and that concentrations decrease with depth. The inventory of 129I in water column is four times higher than that measured in the Gulf of Mexico which has almost the same depth at the Toyama Bay. This higher inventory probably reflects: (1) the rapid water sinking in the Japan Sea, (2) the difference of distance in sampling locations with respect to major 129I releasing plants and (3) the strong increase in emissions from nuclear fuel reprocessing plants after the profile of the Gulf of Mexico was taken. 相似文献
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镇江谏壁钼矿床钼的迁移成矿机理初探 总被引:2,自引:1,他引:2
通过对有关钼配合物的形成条件、物理化学性质的考察、碳酸盐、CO2与CO、碳氢化物的相关性以及有关矿床的矿物流体包裹体液相、气相化学成分等的研究,结合镇江谏壁钼矿床成矿的地质背景、矿床特征、钼矿物的共生、伴生矿物组合等的实际情况,认识到镇江谏壁钼矿中钼是呈易挥发的羰基配合物从地球深部迁移至地壳浅部,在有利部位被氧化、硫化沉淀富集成矿。 相似文献
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A useful method for increasing the signal/noise ratio of refracted waves is Common-Midpoint (CMP)-refraction seismics. With this technique the shallow underground can be described in detail using all information (amplitude, frequency, phase characteristics) of the wavetrain following the first break (first-break phase). Thus, the layering can be determined and faults, weak zones, and clefts can be identified. This paper deals with the optimization of CMP-refraction seismics used in combination with the Generalized Reciprocal Method (GRM). Theoretical studies show a close relationship of both methods to the kinematics of wave propagation. Velocities and optimum offsets determined by the GRM can be used directly in the partial Radon transformation in CMP-refraction seismics. The integration of refracted waves leads to an increase in the signal/noise ratio but simultaneously the integration boundaries must be restricted to deal only with selective parts of the investigated refractor. The result of this process is an intercept-time section which can be converted directly to a depth section using standard refraction seismic techniques. Another possibility of depth conversion is the transformation of this intercept-time section to a `pseudo-zero-offset section', known from reflection seismics. Thus, zero-offset sections can be migrated using wave-equation techniques such as Kirchhoff migration. 相似文献