中文名 | 高分辨率地震勘探 | 外文名 | high-resolution seismic survey |
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頻帶范圍 | 一般為80-150赫 | 應(yīng)????用 | 石油勘探等 |
設(shè)????備 | 高頻地震儀 | 學(xué)????科 | 地球物理勘探 |
多用小藥量激發(fā)出頻率高、頻帶寬的地震脈沖;借助高頻、單個(gè)檢波器或數(shù)目不多的小基距(不大于道距)檢波器組合,高(時(shí)、空)采樣率,小偏移距及多次覆蓋等措施,高保真地接收與記錄反射信息,避免大道距檢波器組合及多次覆蓋的低通濾波作用而造成高頻損失。必要時(shí),使用水聽(tīng)器(一種對(duì)壓力變化敏感的壓力檢波器)將其沉放于鉆孔內(nèi),置于低速帶以下的水中;改善檢波器與地表的耦合條件,避開(kāi)地表低速帶松散層對(duì)高頻的吸收,或使用渦流檢波器,對(duì)高頻信息進(jìn)行一定的補(bǔ)償。在干擾嚴(yán)重信噪比不高時(shí),只能采取折衷的辦法,強(qiáng)化組合與疊加,以適當(dāng)犧牲分辨率為代價(jià),保證有足夠高的信噪比。
采用寬帶濾波,保持足夠有效帶寬;采用精細(xì)的靜校正,準(zhǔn)確消除地形和地表層不均勻性及炮孔深度對(duì)反射旅行時(shí)的影響;采用精細(xì)的速度分析,準(zhǔn)確進(jìn)行動(dòng)校正,提高共中心點(diǎn)道集各道反射波的相干性; 避免在疊加過(guò)程中由于同相性不好而損失高頻成分; 濾波與疊加是消除噪音與多次波等干擾的重要手段,采用反Q濾波(對(duì)地震波在地層中傳輸過(guò)程中高頻能量損失的一種補(bǔ)償處理)與反褶積,部分補(bǔ)償由于地層吸收作用而引起的地震波高頻衰減,展寬頻帶,壓縮地震子波;采用去相位濾波,將地震子波改造成近似零相位子波 (關(guān)于零時(shí)間對(duì)稱的雷克子波等地震子波); 采用偏移處理不僅可將反射點(diǎn)歸位到適當(dāng)?shù)奈恢?,使地質(zhì)構(gòu)造能正確成像,而且還可收斂繞射波、回轉(zhuǎn)波等特殊波能量,使斷點(diǎn)及彎曲界面清晰聚焦。
分辨率比一般地震勘探方法更高,能區(qū)分更小地質(zhì)體的反射波法地震勘探技術(shù)。它的工作頻率較高,頻帶較寬,雖能提高分辨率,但穿透深度減小。
高分辨率地震勘探始于20世紀(jì)70年代。1977年,在英國(guó)煤田試驗(yàn)并取得成功。中國(guó)于1982年在煤田地震勘探中開(kāi)始試驗(yàn),1985年推廣應(yīng)用。同時(shí),擴(kuò)展到石油地震勘探及工程地震勘探領(lǐng)域。
光譜分辨率為探測(cè)光譜輻射能量的最小波長(zhǎng)間隔,而確切的講,為光譜探測(cè)能力。 中文名光譜分辨率 外文名band width 定 ...
在24寸的顯示器中要比27寸的顯示器中要顯得細(xì)膩。所以在大屏幕的顯示器中,我們都盡量調(diào)高分辨率,便得畫面更細(xì)膩。但分辨率高了,機(jī)器的負(fù)荷顯然也就升高了,要保持同樣的畫面流暢,必然對(duì)顯卡、內(nèi)存等要求要更...
求景物建筑的高分辨率照片。建筑主體明確。一定要高分辨率原圖,幾兆的那種!
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地震勘探區(qū)分兩個(gè)鄰近地質(zhì)體的能力。地震分辨率可分為垂向分辨率及橫向分辨率兩類。①垂向分辨率,指可區(qū)分的地質(zhì)體最小厚度。②橫向分辨率,又稱水平分辨率,指可區(qū)分的最窄地質(zhì)體的寬度。
不少學(xué)者從不同角度研究垂向分辨率,提出了維代斯 (widess) 準(zhǔn)則、瑞利 (Rayleigh) 準(zhǔn)則、雷克(Ricker)準(zhǔn)則(圖1)。一般認(rèn)為,垂向分辨率大約等于1/4~1/8優(yōu)勢(shì)波長(zhǎng)。
在水平疊加剖面上,任一時(shí)刻反射振幅是相應(yīng)反射點(diǎn)及其附近第一菲涅爾帶內(nèi)所有點(diǎn)繞射振幅的疊加。水平疊加剖面進(jìn)行地震偏移處理后,將地震波場(chǎng)向下延拓,直到t0=0。相當(dāng)于將檢波器下降到反射界面,理論上使菲涅爾帶有效地縮小到一點(diǎn)。這樣,在疊加偏移剖面上,橫向分辨率△H只與空間采樣率(道間距)、噪聲及偏移過(guò)程有關(guān)。
影響地震分辨的主要因素是地震子波 (延續(xù)長(zhǎng)度僅1~2個(gè)周期的地震脈沖)的波長(zhǎng)、優(yōu)勢(shì)頻率與地震波速度。其次,也與地震子波頻帶寬度和地震子波類型有關(guān)。在無(wú)噪聲條件下,地震子波優(yōu)勢(shì)頻率越高、頻帶越寬,則分辨率越高。在振幅譜相同時(shí),零相位子波的分辨率最高。隨著探測(cè)深度的增大,地震波速度增大,介質(zhì)吸收作用使高頻成分衰減,頻帶變窄,優(yōu)勢(shì)頻率降低,地震分辨率也不斷降低。噪聲也是影響地震分辨率的另一個(gè)重要因素,分辨率隨信噪比(某一時(shí)刻有效信號(hào)能量或振幅與噪聲等所有剩余能量之比值) 的提高而提高。①信噪比為1時(shí),分辨率相當(dāng)于無(wú)噪聲時(shí)的50%。②信噪比為2時(shí),分辨率提高到80%。③信噪比為4時(shí),分辨率提高到94.1%。④當(dāng)信噪比小于1時(shí),提高信噪比就成為改善分辨率的關(guān)鍵。⑤當(dāng)信噪比大于2時(shí),則再提高信噪比對(duì)提高分辨率意義不大。在信噪比足夠高的條件下,提高地震分辨率的途徑是激發(fā)和記錄頻率高、頻帶寬的地震信息,并在處理中給予保護(hù),適當(dāng)補(bǔ)償高頻成分,改善地震子波。
與普通反射法類似,但要特別注意在時(shí)間剖面上準(zhǔn)確區(qū)分同相軸的真?zhèn)? 采用地震模擬技術(shù),分析不同構(gòu)造、地層、巖性的高分辨率地震響應(yīng),幫助進(jìn)行正確的地質(zhì)解釋。 2100433B
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評(píng)分: 4.8
PI ONEERING WITH SCIENCE & TECHNOLOGY MONTHLY NO .1 2009 1 前言 杭州灣蕭山通道是浙江省公路交通規(guī) 劃(2003~2020)中兩縱 、兩橫、十 八連、三 繞、三通道公路主骨架規(guī)劃中的 “第三通 道”,也是杭州市實(shí)施以 “一繞 、十線 、四連 、 一通道 ”為主要內(nèi)容的杭州市公路建設(shè)規(guī) 劃(2003~2020)重點(diǎn)項(xiàng)目之一 。該項(xiàng)目利用 高分辨率地震勘察技術(shù)對(duì)杭州灣蕭山通道 (錢江十橋 )鹽官東方案橋位開(kāi)展工程物探 勘察工作 ,勘察分兩步進(jìn)行 ,第一步在鹽官 九里橋和蕭山圍墾區(qū)外十工區(qū)兩岸橋位上 開(kāi)展陸域高分辨率地震勘察工作 ,第二步 是對(duì)研究區(qū)域進(jìn)行了水域高分辨地震勘察 工作 。物探結(jié)果查明了橋位及其附近的地 形、地貌特征 ,測(cè)定了第四系厚度 、基巖面 埋深 、形態(tài)及第四系分層等 ,了解了橋位上 斷裂構(gòu)造發(fā)育的位置 、傾向 、規(guī)模及
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評(píng)分: 4.4
為了分析汶川地震震后高分辨率合成孔徑(SAR)圖像的城區(qū)建筑物特征,基于實(shí)際獲取的機(jī)載X波段SAR圖像,采用電磁模擬方法進(jìn)行分析和研究。通過(guò)對(duì)城區(qū)的完整建筑和毀損建筑進(jìn)行三維建模,采用射線跟蹤的電磁計(jì)算方法和圖像域積分的成像模擬方法得到不同受災(zāi)程度的建筑物SAR模擬圖像。與真實(shí)SAR圖像對(duì)比分析,提出的算法能夠分析建筑物結(jié)構(gòu)變化對(duì)SAR圖像的影響,模擬主要的強(qiáng)散射點(diǎn),能有效輔助SAR圖像進(jìn)行城區(qū)特征分析。
地震勘探:地質(zhì)領(lǐng)域術(shù)語(yǔ)
地震勘探:1976年科學(xué)出版社出版的圖書
反射地震勘探是鉆探前勘測(cè)石油與天然氣資源的重要手段。在煤田和工程地質(zhì)勘察、區(qū)域地質(zhì)研究和地殼研究等方面,地震勘探也得到廣泛應(yīng)用。20世紀(jì)80年代以來(lái),對(duì)某些類型的金屬礦的勘查也有選擇地采用了反射地震勘探方法。2100433B
1緒論
1.1黃土源地震勘探的意義
1.2黃土源地震勘探的歷程
1.3黃土源地震勘探的特點(diǎn)
2黃土源地展勘探資料采集技術(shù)
2.1黃土源溝梁區(qū)彎線高分辨率地震勘探采集技術(shù)
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