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981.
緒言 1958年9月至11月我訪問了中国。逗留期間曾到中国石油工业部和地貭部所属的地球物理石油普查大队去了解生产性工作。对大队的地球物理工作条件和原始資料进行了研究,并和王作人員討論了問題。本文叙述了我們所了解的,在中国用于解决石油地貭問題的电法勘探工作的某些結果。并提出了在中国今后继續发展电法勘探方面的某些意見。电法勘探在中国于1940年首先在井中得到应用。  相似文献   
982.
新的中国地震烈度表   总被引:16,自引:1,他引:16       下载免费PDF全文
正确地鉴定各地区的地震烈度,并进而采取适当措施,以求避免可能遭遇的地震破坏,是国家大规模建设中地震工作者的迫切任务之一。编制适合国情的地震烈度表,正是上述工作的基础。我们的仪器观测工作还在建立基础阶段,目前鉴定地震烈度的主要依据是丰富的  相似文献   
983.
真振幅成像是一种代表性的定量估计模型参数扰动高波数部分的地震波成像方法.经典的真振幅成像方法在高频近似和理想照明假设条件下求取显式对角Hessian逆矩阵作为偏移振幅加权算子,用以校正波传播过程中的几何扩散效应,得到模型参数扰动的带限估计.真振幅保真成像方法在利用逆时偏移(RTM)框架实现时会产生低波数噪声,影响对高波数参数估计的精度.本文给出了一种新的基于RTM框架的真振幅保真成像条件,该成像条件针对反射波数据,在高频近似下散射模式对应正问题及Bayes反问题框架下导出.与传统基于高频渐进反演的波动方程成像方法类似,利用本文提出RTM成像条件能够保证计算结果与高频近似下反演结果的一致性.同时,利用本文提出RTM真振幅成像条件能够在成像过程中自动保真的消除传统真振幅RTM算法中存在低波数噪声,模型数值实验结果验证了本文方法的正确性和有效性.  相似文献   
984.
目前地震波在地质构造探测和结构损伤检测中具有广泛的应用。文中将EMD和EEMD算法建立的最优降噪模型应用于地震信号去噪中。首先通过低通滤波和带通滤波算法对比分析降噪效果。然后通过对光滑性系数α取不同的值比较信号的光滑性。并利用模拟信号添加高斯白噪声干扰,在同时考虑将信号光滑性和相似性的情况下用最优降噪光滑模型对数据进行处理,最后用实际地震波验证模型在地震波数据处理中应用的可行性。结果表明,EMD和EEMD最优降噪光滑模型都能对地震波进行降噪和光滑性处理,带通滤波与EEMD算法建立的最优降噪光滑模型效果较好。在实际应用中具有更好的效果。   相似文献   
985.
986.
分析了吐哈盆地含煤地层有机质的成烃机理和模式,根据热模拟试验结果及吐哈盆地煤的物质组成特点,估算了吐哈盆地煤的生气量.研究表明,吐哈盆地侏罗系煤层的演化程度虽然只达褐煤、长焰煤或气煤阶段,各煤层的生气作用均处于未成熟或低成熟阶段,生气强度相对较低,但吨煤生气量仍有31~90m3之多.因此,如果保存条件具备,本区煤层气资源肯定会存在.  相似文献   
987.
川西浅层储层地震“低频、强振幅”形成机理及陷井分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
在川西地区浅层油气勘探开发过程中,已总结出地震“低频、强振幅”油气预测模式,并早已应用于勘探中。随着该区勘探开发程度的提高,该模式作为已成熟的油气预测方法在一些地区出现了预测失误。这里经分析了地震“低频、强振幅”的形成机理后总结出了模式预测中典型的“陷井”,并提出了降低模式预测风险的附加条件。  相似文献   
988.
利用GPS反射信号遥感全球海态   总被引:2,自引:3,他引:2  
最近几年,迅速发展一种新的空基海洋遥感技术。它在低轨卫星上接收经海面或地面反射的GPS信号,通过分析C/A或P码的相关函数波形及其后沿,荻得全球海面平均高度、浪高、海面风场以及土壤湿度等,提供海洋中尺度涡旋发展、演变信息,监测和分析高纬地区冰层厚度。它采用无源探测方法,具有成本低、荻取数据量多和快速等突出特点,是传统卫星高度计探测的重要补充和发展。该文讨论了这项技术发展现状、反射信号的时间延迟以及海态参数计算等关键技术;也给出作者利用掩星观测资料分析得到的海面反射回波一些重要结果。  相似文献   
989.
高光谱中的Hughes现象与低通滤波器的运用   总被引:7,自引:0,他引:7  
由于高光谱图像具有很高的光谱分辨率,能够提供更为丰富的地面信息,正在受到国内外的广泛关注。针对高光谱分析过程中产生的Hughes现象,分析了其产生的原因,指出可以在图像预处理阶段对样本进行低通滤波,有效地削弱这种影响。  相似文献   
990.
陕南西部一次区域性暴雨天气过程分析   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
20 0 3 -7-1 5 ,陕南西部发生区域性暴雨 ,通过对此次过程的高空形势特征、物理量场及云图特征分析 ,发现 5 0 0 h Pa高空冷槽南压和副热带高压稳定是此次暴雨的主导系统 ;对流层中低层的低涡切变是暴雨的直接影响系统 ;暴雨区水汽主要通过低层西南气流和偏东风输送 ;暴雨发生在低层辐合、高层辐散区域  相似文献   
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