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泌阳凹陷南段高陡构造带三维地震资料处理技术(2010年)

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简介:
本研究聚焦于2010年的泌阳凹陷南段高陡构造带,探讨了在该区域进行三维地震资料处理的技术方法和应用实践,以提升地质结构的精确成像。 针对泌阳凹陷南部陡坡带断面倾角大、地表条件复杂以及地震速度横向变化剧烈的地质构造特点,采用初至波层析反演及波动方程延拓基准面校正等高精度静校正技术解决了静校正问题,并应用Kirchhoff叠前深度偏移技术使南部边界的大断面准确归位。这些措施显著提高了地震成果剖面的整体信噪比和分辨率,使得边界大断面与凹陷基底反射更加清晰,各种地质现象也更为清楚,从而为南部陡坡带的勘探提供了可靠的地震资料。

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客服
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  • 2010
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    本研究聚焦于2010年的泌阳凹陷南段高陡构造带,探讨了在该区域进行三维地震资料处理的技术方法和应用实践,以提升地质结构的精确成像。 针对泌阳凹陷南部陡坡带断面倾角大、地表条件复杂以及地震速度横向变化剧烈的地质构造特点,采用初至波层析反演及波动方程延拓基准面校正等高精度静校正技术解决了静校正问题,并应用Kirchhoff叠前深度偏移技术使南部边界的大断面准确归位。这些措施显著提高了地震成果剖面的整体信噪比和分辨率,使得边界大断面与凹陷基底反射更加清晰,各种地质现象也更为清楚,从而为南部陡坡带的勘探提供了可靠的地震资料。
  • 陆上的Omega——_tt
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    陆上三维地震处理的Omega技术是一篇探讨先进地球物理勘探技术的文章,重点介绍Omega技术在提升陆地三维地震数据处理效率和精度方面的应用与优势。 Omega陆上三维地震处理技术主要应用于地震勘探行业及地球物理领域。
  • 中的偏移成像
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    《地震资料处理中的偏移成像技术》一书聚焦于地震勘探领域中关键的数据处理方法——偏移成像技术。本书深入解析了该技术的基本原理、发展历程及最新进展,涵盖了从基础理论到实际应用的全面内容,并探讨其在提高地下地质构造识别精度方面的重要作用,为从事地球物理研究与油气资源勘探的技术人员提供了宝贵的参考和指导。 地震勘探中的偏移成像技术能够将地下倾斜反射面准确地移到其实际位置上,并且可以消除绕射现象,从而更详细地描绘出断层面和其他地质特征。从这个角度来看,偏移过程类似于一种提高空间分辨率的空间反褶积方法。 图4-1展示了经过偏移处理前后的叠加剖面对比情况。在该剖面上可以看到一个两翼陡峭倾斜的盐丘,并且有两个显著特点:一是绕射双曲线D,它源自于盐丘顶部;二是位于盐丘边缘外部的反射波B。完成偏移后,可以观察到绕射现象收敛至其顶点P,而原本斜向上的反射则被准确地转移到地下实际位置A处,即靠近或处于盐丘翼部区域。
  • 数据的展示_shot3dgao__数据分析
    优质
    本项目聚焦于利用先进的三维地震技术进行地震数据可视化与分析。通过构建直观的数据模型,提高地质结构解读效率和准确性,为地震研究提供有力支持。 可以生成三维地震数据。
  • 软件
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    地震资料处理软件是一款专为地球物理勘探领域设计的专业工具,用于高效准确地解析和处理地震数据,帮助地质学家更好地理解地下结构。 这是一个废弃的软件开发项目,可供新手练习参考。该项目使用Qt编写,包含启动动画、登录功能以及读取segy数据的功能,并用qcustomplot实现了一个简单的数据显示界面。此外还有一些动画效果和界面美化等元素。此项目旨在帮助初学者学习和实践相关技能。
  • v3d.rar_matlab_数据与体数据_数据的展示
    优质
    本资源为MATLAB代码包,用于处理和可视化地震数据。包含三维数据转换及体数据显示功能,适用于地质学、地球物理学研究者以及相关领域的工程师。下载后请解压使用。 该程序采用MATLAB编写,能够三维显示各种地震数据体,并用于简单的三维地震数据建模。
  • 数据的数字
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    《地震数据的数字处理技术》一书聚焦于现代地球物理勘探中地震数据处理的关键技术和方法,涵盖去噪、偏移成像及反演等领域,为科研和工程应用提供理论和技术支持。 地震资料数字处理是第二册的内容,第一册也有需要的话可以下载。
  • 记录》配套程序
    优质
    《地震记录处理技术》配套程序是与专业教材相辅的软件工具集,旨在帮助读者深入理解和应用地震数据处理方法。 《地震记录处理技术》一书附带的程序是一套基于MATLAB编程环境的专业工具,旨在帮助读者深入理解和实践地震数据的处理方法。作为一种强大的数值计算和可视化软件,MATLAB被广泛应用于科学计算、数据分析以及工程问题解决,在地球物理学领域,尤其是地震学中表现出色。 该程序集包含了一系列与《地震记录处理技术》一书相关的脚本和函数,旨在辅助读者掌握地震数据预处理、滤波、成像及反演等关键步骤。这些程序通常涉及以下核心知识点: 1. **数据导入与预处理**:地震数据常为大型二进制文件,MATLAB提供了诸如`fread`或`load`等功能来读取这些数据。预处理可能包括去除噪声、校正时间延迟和重采样等操作,可通过MATLAB的数组操作及信号处理工具箱实现。 2. **滤波**:地震信号中常混杂有各种噪声,MATLAB提供的滤波器设计与分析工具箱(Filter Design and Analysis Toolbox)提供了一整套滤波方法,如Butterworth、Chebyshev和Elliptic等,用于去除不同频段的噪声。 3. **地震事件检测**:通过自动阈值检测或小波变换等方式可以识别地震事件。MATLAB中的小波分析工具箱(Wavelet Toolbox)提供了丰富的小波函数,便于进行时频分析。 4. **地震波形分析**:包括振幅、相位和频率等的详细分析。MATLAB信号处理工具箱提供的快速傅里叶变换(FFT)及其他相关功能能够对地震波形进行全面解析。 5. **地震成像**:利用反投影或逆时偏移技术,可以将地震数据转化为地下结构图像。MATLAB的图像处理工具箱为此提供了必要的计算和可视化支持。 6. **反演技术**:通过优化算法如梯度下降、Levenberg-Marquardt等推断出地下物理参数(例如速度模型或密度分布)。MATLAB的优化工具箱能够满足这些需求。 7. **结果可视化**:内置的图形用户界面和绘图函数,使得展示和解释处理后的地震数据变得直观易懂。 通过探索与实践《地震记录处理技术》附带程序,读者不仅能掌握MATLAB的基本用法,还能深入理解地震数据处理的相关理论及方法。文件名“sdpt_matlab-master”可能代表这是一个源代码仓库,包含完整的项目结构和文档,便于用户逐步学习与调试。建议按照书中的指导逐步运行程序,并结合MATLAB的帮助文档和社区资源加深理解。
  • 污染下水的PRB试验研究(2010
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    本研究聚焦于2010年的实验数据,深入探讨了用于治理污染地下水的原位化学还原屏障(PRB)技术的有效性和应用潜力。 试验采用粗砂、零价铁、富含微生物的土壤以及锯末按不同比例混合均匀形成介质,以此构建可渗透反应墙(Pemeable Reactive Barrier,简称PRB)反应器;选取大通垃圾场产生的垃圾渗滤液,并将其分别稀释5倍和40倍制成水样,作为模拟污染地下水。通过进行两组正交试验对比分析各反应器的综合处理效果后发现:当地下水中污染物含量增加时,PRB出水pH值的增幅也随之增大;进水污染物浓度变化时,同一反应器中CODcr去除率和BOIX去除率差异显著,部分反应器的COIR(或BOI)5去除率达到50%以上。