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搜索结果: 1-13 共查到地球物理学 高精度地震相关记录13条 . 查询时间(0.145 秒)
自2006年以来,朝鲜共进行了六次地下核试验,爆炸震级和破坏强度逐次增大。然而,因为震中位置和埋藏深度难以准确测定,致使核试验爆炸当量的估计误差达到一个数量级或更高,从而影响对朝鲜核试验装置的合理评估。由于核试验的震源深度极浅,地下结构复杂,以及缺少近场观测资料,更兼埋藏深度与起爆时刻之间存在较强的折衷,精确测定埋藏深度是一个关键但尚未完全解决的地震学难题。
从科技部中国21世纪议程管理中心获悉,863计划海洋技术领域“深水高精度地震勘探系统成套化研制”课题通过验收,标志着中国已经全面掌握了具有自主知识产权的海上高精度地震勘探系统成套装备核心技术,为中国海洋石油勘探开发提供强有力的技术支撑。海洋地震勘探是海上石油勘探的主要技术手段,目前,中国海上地震勘探设备全部依赖进口,且在设备工作深度、道间距等方面受到技术受限,制约了国内海上先进地震勘探方法的研究及...
中国南方M煤田受上覆煤层的屏蔽作用和采空区的衰减影响,导致目的层能量较弱、成像困难。选用GeoEast系统中有针对性的处理技术,如高精度迭代静校正、叠前噪声压制、Q吸收补偿等,解决了反射信号弱、分辨率和信噪比低等问题,取得了较好的成像效果。
中国南方M煤田受上覆煤层的屏蔽作用和采空区的衰减影响,导致目的层能量较弱、成像困难。选用GeoEast系统中有针对性的处理技术,如高精度迭代静校正、叠前噪声压制、Q吸收补偿等,解决了反射信号弱、分辨率和信噪比低等问题,取得了较好的成像效果。
中国南方M煤田受上覆煤层的屏蔽作用和采空区的衰减影响,导致目的层能量较弱、成像困难。选用GeoEast系统中有针对性的处理技术,如高精度迭代静校正、叠前噪声压制、Q吸收补偿等,解决了反射信号弱、分辨率和信噪比低等问题,取得了较好的成像效果。
柴达木盆地三湖地区是中国陆上的大气田之一,产层位于第四系,储层疏松,气层埋藏浅。以往地震资料的信噪比和分辨率较低,难以识别地震含气异常。本文介绍一套适用于疏松砂岩区地震采集方法,包括小道距、高覆盖次数观测、精细表层调查及建模、优选岩性激发、数字检波器接收和折射静校正等技术。应用这套系列技术,采集到高信噪比、高分辨率、高保真度地震资料,较好地消除了近地表异常引起的地震异常,取得了高精度地震资料解释成...
由于受测不准准则的制约,应用小波变换、广义S变换等线性算法无法同时获得高时间分辨率和高频率分辨率,而应用匹配追踪算法可克服窗函数的限制,能在时间域和频率域同时精细表征信号特征。本文在阐述地震信号匹配追踪时频谱分解的算法原理基础上,通过对标准Morlet小波进行合理改造,完备了时频原子库,有利于提高地震信号匹配分解的精度;依据Morlet小波的时宽对地震道进行开时窗,可在多个时窗内同时动态扫描匹配小...
地震曲率分析法能根据致密脆性岩石的地震反射同相轴的弯曲程度(曲率),预测裂缝发育程度。曲率在数学上可以通过倾角与倾角的导数表示,由此利用地震数据体的二次倾角计算就可以获得地震曲率体。目前基于倾角的地震曲率体计算方法适应于连续反射面的曲率计算,但在错断与中断等不连续部位,由于在时窗内不能扫描到精确的倾角而导致曲率计算的模糊,从而降低断层两盘地段曲率的准确预测。本文提出基于直平面与曲界面相结合的二次倾...
我国的岫岩陨石撞击坑位于辽东半岛北部低山丘陵地区,直径1.8 km,保存完好,已被多方面的证据证实为陨石撞击坑.陨石的撞击和此后的沉积作用在坑内形成了特殊的地球物理场,使坑内与坑外的介质在速度、密度等方面存在差异.本次通过采用反射和折射地震相结合的探测方法,利用陨石撞击所形成的岩石的地震波速度和波阻抗差异,获得了陨石坑的速度结构、地层结构和整体形态.根据地层反射特征,直接撞击形成的区域为直径约1....
地震偏移成像是利用地表接收的地震波场对地下构造进行刻画的重要方法。地震偏移成像一般分为积分方法和波场延拓方法。积分方法效率比较高,但只适用于相对简单的地质构造;波场延拓方法能够对复杂地质结构进行精确成像,但效率比较低。如何提高波场延拓方法的效率是高精度地震成像的一个重要的问题。可分近似偏移成像是解决这个问题的一个有效的途径,它通过拟谱方法提高方法的精度,同时利用快速Fourier变换提高算法的效率...
地震波数值模拟是勘探地震学的基础之一。它利用直接方法、积分方程方法或射线追踪等数值方法模拟地震波的传播,产生合成震波图。在地震设计、地震反演和地震勘探设计等方面具有重要应用。随着发展高精度地震技术的需要和地震波数值模拟理论和算法的发展,人们对高精度地震波数值模拟方法提出了很高的要求,需要构造出具有较高效率的高精度数值模拟方法。
碳酸盐岩溶洞发育区高精度地震勘探效果。
永新地区油气藏类型属于复杂断块油气藏,具有构造复杂、储层类型多样、含油气层系丰富的特点,该区地震勘探存在的主要问题是低序级断层成像精度不高。为解决低序级断层的成像问题,在该区部署了高精度地震采集,包括以下技术环节:①观测系统设计,设计了面元细分的高精度采集观测系统,该观测系统具有密度高、空间采样均匀、覆盖次数高、道数多的特点;②近地表结构调查,采用表层取心、小折射、单井微测井、双井微测井、地质雷达...

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