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221.
222.
223.
初至折射波静校正技术在复杂探区地震数据处理中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
山区及黄土塬地区近地表结构复杂,地形起伏大、低降速带横向变化剧烈,地震资料处理中的静校正难度加大。长波长静校正容易引起构造形态畸变,短波长静校正影响地震剖面信噪比。针对此类问题,从长波长静校正问题及短波长地表非一致性问题分析入手,提出部分炮检距叠加识别长波长静校正技术及分段统计逼近地表非一致性校正技术。该技术在复杂地表区与其它相关技术综合应用,可有效解决长、短波长静校正问题。 相似文献
224.
LI Hai-peng KOU Long-jiang QIN Shu-hong College of GeoExploration of Science Technology Jilin University Changchun China 《吉林大学学报(地球科学版)》2006,(Z2)
理论和实际资料证明,在渗透性地层,低频斯通利波出现的频散和能量衰减与地层渗透率有关,因此可利用斯通利波的传播速度和能量衰减等特性来估算地层渗透率。斯通利波的能量和渗透率负相关。因为斯通利波能量代表了斯通利波的有关信息,因此可以认定斯通利波和渗透率负相关。 相似文献
225.
地震波混合阶褶积算法模拟 总被引:6,自引:0,他引:6
基于正反傅立叶变换,提出了地震波模拟的混合阶褶积算法。该方法原理简单、易于实现,结合了有限差分与伪谱法的优点,具有较高的精度和计算效率,适用于地震波场的正演计算,同时还给出了二维地震波场的理论计算实例。计算结果表明,此算法模拟结果正确、精度高、速度快、能适应较为复杂地质模型,并且易于推广到各向异性介质中去。 相似文献
226.
227.
利用钻孔超声成像的图像特征进行岩石风化程度分类 总被引:2,自引:0,他引:2
钻孔超声成像方法能精确地反映井壁的光滑情况, 进而判断岩石的风化发育程度, 确定风化层的厚度。阐述了钻孔超声成像的走时和振幅图像特征, 给出了1个在香港地区的应用实例。 相似文献
228.
229.
The problem of “global height datum unification” is solved in the gravity potential space based on: (1) high-resolution local
gravity field modeling, (2) geocentric coordinates of the reference benchmark, and (3) a known value of the geoid’s potential.
The high-resolution local gravity field model is derived based on a solution of the fixed-free two-boundary-value problem
of the Earth’s gravity field using (a) potential difference values (from precise leveling), (b) modulus of the gravity vector
(from gravimetry), (c) astronomical longitude and latitude (from geodetic astronomy and/or combination of (GNSS) Global Navigation
Satellite System observations with total station measurements), (d) and satellite altimetry. Knowing the height of the reference
benchmark in the national height system and its geocentric GNSS coordinates, and using the derived high-resolution local gravity
field model, the gravity potential value of the zero point of the height system is computed. The difference between the derived
gravity potential value of the zero point of the height system and the geoid’s potential value is computed. This potential
difference gives the offset of the zero point of the height system from geoid in the “potential space”, which is transferred
into “geometry space” using the transformation formula derived in this paper. The method was applied to the computation of
the offset of the zero point of the Iranian height datum from the geoid’s potential value W
0=62636855.8 m2/s2. According to the geometry space computations, the height datum of Iran is 0.09 m below the geoid. 相似文献
230.