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三维并行合成震源记录叠前深度偏移

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三维并行合成震源记录叠前深度偏移
论文目录
 
摘要第1-7 页
Abstract第7-11 页
图目录第11-14 页
1 前言第14-22 页
  1.1 三维叠前深度偏移的进展第15-18 页
  1.2 叠前深度偏移的速度分析方法第18-19 页
  1.3 本论文的工作第19-22 页
2 共炮检距剖面相位移叠前时间偏移第22-32 页
  2.1 零偏移距剖面相位移公式第22-24 页
  2.2 共炮检距剖面相位移公式第24-26 页
  2.3 数值拟合方法第26-28 页
  2.4 合成记录和野外数据试算第28-32 页
3 三维并行合成震源记录叠前深度偏移第32-68 页
  3.1 合成震源与合成震源记录原理第33-34 页
  3.2 合成算子第34-42 页
    3.2.1 平面波合成算子第34-35 页
    3.2.2 相位编码的非平面波合成算子第35-38 页
    3.2.3 混合相位编码的非平面波合成算子第38-40 页
    3.2.4 线状震源合成算子第40-42 页
  3.3 三维傅立叶有限差分法波场延拓原理第42-44 页
  3.4 自适应空间分区裂步傅立叶波场延拓方法第44-51 页
    3.4.1 自适应空间分区的裂步傅立叶方法原理第45-47 页
    3.4.2 数值算例第47-49 页
    3.4.3 最优参考速度第49-50 页
    3.4.4 结论第50-51 页
  3.5 三维合成震源记录叠前深度偏移的并行实现第51-53 页
  3.6 试算结果与效果分析第53-67 页
    3.6.1 三维SEG/EAEGC3-NA数据试算第53-62 页
    3.6.2 克拉苏三维实际野外数据测算第62-67 页
  3.7 结论第67-68 页
4 合成震源记录剩余偏移速度分析第68-96 页
  4.1 时间域平面波合成震源波场和深度域平面波的关系第69-70 页
  4.2 合成震源记录剩余偏移速度分析原理第70-96 页
    4.2.1 速度分析准则第70-71 页
    4.2.2 平面波的基本方程第71-75 页
    4.2.3 剩余偏移速度分析原理第75-77 页
    4.2.4 剩余偏移速度分析的实现第77-87 页
    4.2.5 目标照明剩余偏移速度分析第87-90 页
    4.2.6 实际资料的处理第90-95 页
    4.2.7 结论第95-96 页
参考文献第96-101 页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第101-102 页
论文创新点摘要第102-104 页
致谢第104-105 页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第105-23 页
图2.1 地下一绕射点和对应的绕射曲线第23-25 页
图2.2 地下一个绕射点第25-27 页
图2.3 ST_n(pk)曲线第27 页
图2.4 b_i(H_n)曲线第27-29 页
图2.5 速度场第29 页
图2.6 半炮检距h=200m的共炮检距剖面第29 页
图2.7 与图2.6对应的时间偏移剖面第29-30 页
图2.8 半炮检距h=400m的共炮检距剖面第30 页
图2.9 与图2.8对应的时间偏移剖面第30 页
图2.10 墨西哥湾海洋某测线共炮检距剖面,半炮检距h=1000m第30-31 页
图2.11 与图2.10对应的偏移剖面第31 页
图2.12 墨西哥湾海洋某测线共炮检距剖面,半炮检距h=1500m第31 页
图2.13 与图2.11对应的偏移剖面第31-35 页
图3.1 射线参数为225.0us/m的二维平面波震源波场第35-39 页
图3.2 与频率相关的相位编码合成震源波场第39 页
图3.3 与频率无关的相位编码合成震源波场第39-40 页
图3.4 混合相位编码合成震源波场第40-41 页
图3.5 海上数据采集示意图第41 页
图3.6 对第j束线,沿x(测线)方向合成震源第41-42 页
图3.7 将三个合成线震源经过相位编码生成一个新的合成震源示意图第42-46 页
图3.8 基于全局速度变化的空间分区第46-48 页
图3.9 一个三层模型深度偏移结果第48-49 页
图3.10 2D SEG AA'数据的偏移结果第49-50 页
图3.11 (a)平均参考速度SSF偏移结果(b)最优参考速度SSF偏移结果第50-51 页
图3.12 基于射线参数的并行方案简单流程图第51-52 页
图3.13 基于频率的并行方案的简单流程图第52-55 页
图3.14 (a)3D盐丘In-line方向x=6.46km的速度场(b)偏移剖面第55 页
图3.15 (a)3D盐丘_Cross-line方向y=7.64km的速度场(b)偏移剖面第55-56 页
图3.16 (a)3D盐丘深度z=2.12km的速度场(b)深度z=2.12km的偏移切片第56 页
图3.17 不同深度目标照明的试算结果第56-58 页
图3.18 不同深度目标照明的试算结果第58 页
图3.19 不同类型合成震源记录偏移结果第58-59 页
图3.20 与公开发表的国外结果的比较第59-60 页
图3.21 (a)三维盐丘速度模型(b)相应的偏移结果第60-61 页
图3.22 (a)三维盐体与速度模型(b)三维盐体与相应的偏移结果的契合第61-63 页
图3.23 KL2整体速度模型第63 页
图3.24 克拉2号井过井剖面481线速度模型第63-64 页
图3.25 克拉2偏移结果,388线偏移剖面第64 页
图3.26 克拉2偏移结果,481线偏移剖面第64 页
图3.27 克拉2偏移结果,627线偏移剖面第64-65 页
图3.28 克拉2深度z=4100m的偏移切片第65 页
图3.29 克拉2深度z=4500m的偏移切片第65-66 页
图3.30 克拉2的388线速度模型与偏移剖面叠合图第66 页
图3.31 克拉2的481线速度切片与偏移切片对比图第66-67 页
图3.32 481线的偏移剖面与4.1km深度切片的三维显示第67-69 页
图4.1 平面波合成震源第69 页
图4.2 不同时间延迟的点震源组成了平面波震源第69-70 页
图4.3 由多个点震源产生的波前面第70-71 页
图4.4 分别用三个不同的速度模型偏移得到的共成像点道集第71-72 页
图4.5 沿射线方向以常介质速度ν传播的平面波第72-73 页
图4.6 水平层介质模型中的射线路径第73-74 页
图4.7 上行波射线参数和下行波射线参数的关系第74 页
图4.8 两个倾斜层模型第74-76 页
图4.9 计算剩余深度校正量,把轴b向上拉平为轴a第76-77 页
图4.10 平面波震源记录剩余偏移速度分析流程图第77-79 页
图4.11 真实的速度模型第79 页
图4.12 使用真实速度的偏移结果第79-80 页
图4.13 初始速度为1.8km/s的偏移结果第80 页
图4.14 部分共成像点道集第80-81 页
图4.15 CIG 50(a)用初始速度偏移后的道集(b)校正后的道集第81-83 页
图4.16 对CIG 50进行剩余偏移校正时的逐层速度扫描谱第83-84 页
图4.17 第一次剩余偏移速度校正之后得到的(a)速度模型(b)对应的偏移结果第84 页
图4.18 第二次剩余偏移速度校正之后得到的(a)速度模型(b)对应的偏移结果第84-85 页
图4.19 迭代偏移和校正后的CIG 90第85-86 页
图4.20 迭代偏移和校正后的CIG 150第86-87 页
图4.21 迭代偏移和校正后的CIG 210第87-88 页
图4.22 一个初始速度模型第88 页
图4.23 CIG100(a)非控制照明偏移得到的道集(b)控制照明偏移得到的道集第88-89 页
图4.24 CIG140(a)非控制照明偏移得到的道集(b)控制照明偏移得到的道集第89 页
图4.25 CIG180(a)非控制照明偏移得到的道集(b)控制照明偏移得到的道集第89-91 页
图4.26 (a)初始速度模型(b)使用初始速度模型得到的偏移结果第91-92 页
图4.27 a经过第一次剩余速度分析校正后得到的速度模型第92 页
图4.27 b使用第一次校正后的速度的偏移结果,目标照明深度为0.28km第92-93 页
图4.28 a经过第二次剩余校正后得到的速度模型第93 页
图4.28 b用图1.4的速度模型得到的偏移结果第93-94 页
图4.29 迭代偏移和剩余深度较正后的CIG 150第94 页
图4.30 迭代偏移和剩余深度较正后的CIG 360第94-95 页
图4.31 迭代偏移和剩余深度较正后的CIG 460第95-105 页

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