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1.
Very high-frequency marine multichannel seismic reflection data generated by small-volume air- or waterguns allow detailed, high-resolution studies of sedimentary structures of the order of one to few metres wavelength. The high-frequency content, however, requires (1) a very exact knowledge of the source and receiver positions, and (2) the development of data processing methods which take this exact geometry into account. Static corrections are crucial for the quality of very high-frequency stacked data because static shifts caused by variations of the source and streamer depths are of the order of half to one dominant wavelength, so that they can lead to destructive interference during stacking of CDP sorted traces. As common surface-consistent residual static correction methods developed for land seismic data require fixed shot and receiver locations two simple and fast techniques have been developed for marine seismic data with moving sources and receivers to correct such static shifts. The first method – called CDP static correction method – is based on a simultaneous recording of Parasound sediment echosounder and multichannel seismic reflection data. It compares the depth information derived from the first arrivals of both data sets to calculate static correction time shifts for each seismic channel relative to the Parasound water depths. The second method – called average static correction method – utilises the fact that the streamer depth is mainly controlled by bird units, which keep the streamer in a predefined depth at certain increments but do not prevent the streamer from being slightly buoyant in-between. In case of calm weather conditions these streamer bendings mainly contribute to the overall static time shifts, whereas depth variations of the source are negligible. Hence, mean static correction time shifts are calculated for each channel by averaging the depth values determined at each geophone group position for several subsequent shots. Application of both methods to data of a high-resolution seismic survey of channel-levee systems on the Bengal Fan shows that the quality of the stacked section can be improved significantly compared to stacking results achieved without preceding static corrections. The optimised records show sedimentary features in great detail, that are not visible without static corrections. Limitations only result from the sea floor topography. The CDP static correction method generally provides more coherent reflections than the average static correction method but can only be applied in areas with rather flat sea floor, where no diffraction hyperbolae occur. In contrast, the average static correction method can also be used in regions with rough morphology, but the coherency of reflections is slightly reduced compared to the results of the CDP static correction method.  相似文献   
2.
矿体产于花岗岩以上断层附近大理岩中,大理岩与花岗岩接触部位是主要的矿化部位,在大矿山、小石林、灰窑等地见有强褐铁矿化、弱铅锌矿化的厚大矿化层。通过勘查工作,认为矿区具有寻找中-大型规模矿山的前景。  相似文献   
3.
王列  陈梁  孙德瑜 《云南地质》2008,27(2):253-256
矿体赋存于不同构造过渡带断裂侧,控矿岩石为喜马拉雅期浅成—超浅成相的富钾碱性系列的中酸性侵入体,属于斑岩型铜矿。  相似文献   
4.
安徽池州铜山铜矿深部找矿实践与启示   总被引:4,自引:0,他引:4  
铜山铜矿资源储量日益枯竭。危机矿山接替资源勘查中,采用地质、物探综合手段圈定异常区,经深部钻探验证,取得突破。  相似文献   
5.
赵明统  王华  付冬梅 《云南地质》2008,27(2):149-155
大岭子金矿V1矿体赋存于中元古界高黎贡山群变质岩中,受韧性剪切带控制,矿石类型以氧化矿石为主。提出选矿依据。  相似文献   
6.
金矿区构造活动具有多期性:加里东期及海西期在矿区形成的薄弱角度不整合面、近南北向平行的滑脱断层,是含矿热液的运移、沉淀的通道和空间。金矿床应属地下热液淋滤卡林型金矿床。  相似文献   
7.
宝坪铜矿赋存于三叠系下统腊美组中。矿体呈似层状,少量脉状,严格受北北西-北西向构造控制。矿床成因类型属浅源热液改造型铜矿床。  相似文献   
8.
普朗铜矿找矿标志及找矿模型   总被引:8,自引:0,他引:8  
普朗铜矿矿体形态简单,以铜为主,伴生金、硫等多种有益组份。找矿标志为深大断裂旁侧的次级两组断裂交汇部位;特别是多种岩类的杂岩体,裂隙发育地段;斑岩体靠沟谷部位(负地形)等。土壤化探异常Cu>400×10-6和Mo>10×10-6异常叠加部位;视极化率大于10%的激电异常,磁异常约50~100nT的部位等。初步建立找矿模型,运用该模型,在矿区外围已发现普上、亚杂等一批铜(多金属)矿体,矿化体,具有明显的找矿指导意义。  相似文献   
9.
云南会泽铅锌矿喷流沉积成因研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
会泽铅锌矿床的成因认识各异,曾认为是沉积—改造层控型矿床。研究前人资料、结合亲历找矿实践,讨论该矿床另一种不同的成矿方式。研究矿床地质、地球化学、同位素组成、包裹体、方铅矿年龄测定和成矿温度测试等表明:会泽铅锌矿属海底热卤水喷流沉积—改造层控型矿床,与芒特—艾萨型热卤水喷流沉积层控矿床类似。  相似文献   
10.
滇西潞西上芒岗卡林型金矿   总被引:1,自引:0,他引:1  
王学武  杨世瑜 《云南地质》2005,24(4):354-360
上芒岗金矿赋存于二叠系沙子坡组碳酸岩和侏罗系勐戛组下段砂岩、灰岩中,明显受上芒岗断裂控制,与美国模式卡林型金矿极为相似,具有相同的物质来源和成因模式。上芒岗地区具有广阔的深部找矿前景。  相似文献   
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