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261.
基于小波变换的地震相干体算法研究   总被引:27,自引:2,他引:27       下载免费PDF全文
基于计算相干体算法,提出了用模拟地震子波的小波函数(或高分辨导数小波函数)的小波变换,得到分频瞬时相位,再计算相干体的相干体算法1和用小波变换得到的实、虚部(相当Hilbert变换)计算相干体的相干体算法2. 在油田构造解释中,为了突出小断层特征,用分频计算出的相干体进行重构. 实际资料计算表明,相干体算法2较K. J. Marfurt相干体算法抗噪声能力强;相干体算法1较相干体算法2在实际应用中效果更明显.  相似文献   
262.
在随机噪音背景下地震反射信号的增强   总被引:1,自引:2,他引:1  
提高地震资料的信噪比,增强反射波同相轴连续性是地震勘探的基本问题之一。本文针对因存在噪音和信号比较弱,致使正常时差(NMO)校正加方法难以奏效的问题,提出提高信噪比和增强反射信号同相轴连续性的共反射面元(CRS)迭加方法,该方法将来自菲涅尔带的信息经校正迭加在一起,计算结果表明,该方法能有效提高信噪比,增强反射信号同相同的连续性。  相似文献   
263.
震电效应研究在资源勘探中的应用前景   总被引:5,自引:7,他引:5  
石油,天然气和水的储层主要为含流体多孔介质。由于油气和水资源勘探的日益增长的需要,与含流体多孔介质密切相关的震电效应研究在我国得到了迅速发展。针对声电测井探测渗透率,地震波传播的损耗及其控制,天然电磁波与电磁场的产生机制及其利用等问题,已对第一类震电效应(震阻效应或I效应),第二类震电效应(流动电势效应或E效应)以及充放电(激发极化)效应,开展了理论和实验研究,取得了相当大的进展。随着油气勘探二次创业的到来,将为震电效应在资源勘探中的应用带来巨大的机遇和挑战。  相似文献   
264.
刘洪 《物探与化探》1986,10(6):469-472
目前,求解各种形体磁异常的富里叶变换法,特别是快速富里叶变换法,已被广泛应用;希尔伯特变换方法也已引入了磁异常的解释领域。笔者在学习特殊函数论时发现,建立一种正交于1  相似文献   
265.
东七一山地区多金属矿床元素分带模式   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文以一个实际工作地区为例,研究元素的共生组合特征及其分带性和空间分布规律,从而建立元素空间分带模式,为异常的推断解释和找矿预测提供依据。 (一) 地质概况本区位于天山褶皱系东缘的旱山—凤昆山复式向斜轴部的斜山—东七—山—凤尾山弧形向斜向南突出的转折处,构造线呈近东西向。出露地层主要为志留系下统斜山群安山质凝灰  相似文献   
266.
地球物理公司一直在试图用较少的雇员在较短的时间内完成更多的工作,力求快速高效地采集高质量的数据,获到地下目标的良好图像,并用之与地质和石油工程专家相结合,以提高勘探成功率,降低勘探成本,这次国际勘探地球物理协会第70届年会是地球物理界这种努力的集中显示,本文着重对波动方程偏移的论文情况作了评述。  相似文献   
267.
微机群并行实现Marmousi模型叠前深度偏移   总被引:6,自引:19,他引:6  
波动方程叠前深度偏移等地震资料处理需要相当大规模的计算资源条件。巨型并行机因其计算能力强而备受工业界的青睐。但其价格的昂贵也限制了使用范围。近年来国际上出现的微机群是一种大规模并行计算的廉价实现方案,本文即是讨论利用微机群来实现Marmousi模型叠前深度偏移所涉及的数值实现。为比较起见,我们选择国际上大规模分布式并行计算机代表-IBM SP-2以进行计算性能的比较。  相似文献   
268.
实现了基于图法的稀疏正定系统的求解,并在此基础上实现了具有Toeplitz结构的大型稀疏矩阵的快速LU分解,在基于波边方程的地震数据处理如地震波场模拟和叠前深度偏移等隐式方法中,拉普拉氏算子或亥姆霍兹算子的快速分解是这些方法能否实现的关键,在螺旋边界条件下,这些算子的表示矩阵是具有Toeplitz结构的正定厄密矩阵,可以通过本文方法实现快速分解。  相似文献   
269.
三维散射算子及其在逆散射中的应用   总被引:1,自引:3,他引:1  
以弹性波为重点,评述了三锥散射算子关系及其在逆散射中的应用。为便于理解,在介绍过程中,还仔细描述一维球对称情况下散射矩阵和逆散射方程推导。本文表明,无论在一维球对称介质情形,还是三维情形(包括声波、电磁波和弹性波),其因果场、反因果场和散射数据之间都存在一个关系,即散射算子关系。如果利用因果场与反因果场之间的时间反转关系,可以得到因果场与散射数据之间的关系或方程。再引进三种场的分解方法,可以得到三种关于因果场的方程,这就是逆散射方程。这些方程分别提出了新的问题。  相似文献   
270.
济宁市采煤塌陷地治理调查   总被引:1,自引:0,他引:1  
济宁市煤炭资源丰富,是全国八大煤炭基地之一,全市含煤面积3920km^2,占土地总面积的37.4%。同时,塌陷地面积也以每年2万多亩(预计塌陷高峰期2010年~2030年将达到3万亩左右)的速度递增。目前,已形成采煤塌陷地20多万亩,随着煤炭产量的提高,土地塌陷速度将进一步加快。预计2010年全市塌陷面积将超过30万亩,2030年超过100万亩,2050年将突破400万亩,约占全市耕地面积的50%。  相似文献   
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