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81.
This paper reviews applications of the finite-difference and finite-element methods to the study of seismic wave scattering in both simple and complex velocity models. These numerical simulations have improved our understanding of seismic scattering in portions of the earth where there is significant lateral heterogeneity, such as the crust. The methods propagate complete seismic wavefields through highly complex media and include multiply scattered waves and converted phases (e.g.,P toSV, SV toP, body wave to surface wave). The numerical methods have been especially useful in cases of moderate and strong scattering in complex media where multiple scattering becomes important. Progress has been made with numerical methods in understanding how near-surface, low-velocity basin structures scatter surface waves and vertically-incident body waves. The numerical methods have proven useful in evaluating scattering of surface waves and body waves from topography of both the free surface and interfaces buried at depth. Numerical studies have demonstrated the importance of conversions from body waves to surface waves (andvice versa) when lateral heterogeneities and topographic relief are present in the uppermost crust. Recently, several investigations have applied numerical methods to study seismic wave propagation in velocity models which vary randomly in space. This stochastic approach seeks to understand the effects of small-scale complexity in the earth which cannot be resolved deterministically. These experiments have quantified the relationships between the statistical properties of the random heterogeneity and the measurable properties of high-frequency (1 Hz) seismograms. These simulations have been applied to the study of many features observed in actual high-frequency seismic waves, including: the amplitude and time decay of seismic coda, the apparent attenuation from scattering, the dispersion of waveforms, and the travel time and waveform variations across arrays of receivers.  相似文献   
82.
李曙光  肖越辉 《地质科学》1994,29(3):298-308
应用因子分析的方差最大旋转和非线性映射方法对海洋玄武岩Sr、Nd、Pb同位素数据在多维空间中的数据结构进行了分析。研究表明这些数据在多维空间中呈五角形结构,并对应5个地幔端元:大西洋中脊玄武岩(DMM),圣埃伦那(HIMU),鲸岛(EMI),萨摩亚岛(EMII)和DS(EMIII).其中DS(EMIII)是本文新识别出来的一个地幔端元,它可能是重新进入地幔的具有较高古老放射成因Pb的下地壳物质。  相似文献   
83.
84.
85.
86.
87.
88.
本文利用人工爆破地震资料,在频率域中,用波组频谱比方法计算了福州地区的Q结构,结果发现:该区中地壳低速层Q值明显偏低,仅为40——80,且存在横向变化,地壳上部和下部Q均为200左右;福州盆地与永泰——梧桐地段地壳平均Q也明显偏低,且福州盆地中部Q仅120—150,为全区最低值,低Q区与温泉分布和断裂位置有良好的对应关系。  相似文献   
89.
非渠化海相碳酸盐岩滩储集地质体的构型研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
蔡忠贤  贾振远 《地球科学》1995,20(3):290-298
1985年Miall创立于河流沉积体系的构型单元分析方法可通过旋回性分级特征运用于非渠化海相碳酸盐岩滩沉积体中,并且在构型界面和构型 与河流沉积体的划分可进行对比,所获得的非均质性储层地质模型表明,沉积体最小的均一性单元是由二级界面所限定的较小规模中层型,该构型规模以上的非均质性特征受构型界面级次和构型单元多样性的控制。  相似文献   
90.
对有代表性的中国东部新生代玄武岩的Sr、Nd和Ce同位素组成进行了系统的研究,结合系统的微量元素研究结果,进一步阐明其地幔源区同位素组成的不均一性;利用Ce、Nd同位素地球化学给出的信息,探讨富集Ⅰ型(EMⅠ)地幔端元的成因。  相似文献   
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