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231.
地球物理公司一直在试图用较少的雇员在较短的时间内完成更多的工作,力求快速高效地采集高质量的数据,获到地下目标的良好图像,并用之与地质和石油工程专家相结合,以提高勘探成功率,降低勘探成本,这次国际勘探地球物理协会第70届年会是地球物理界这种努力的集中显示,本文着重对波动方程偏移的论文情况作了评述。  相似文献   
232.
微机群并行实现Marmousi模型叠前深度偏移   总被引:6,自引:19,他引:6  
波动方程叠前深度偏移等地震资料处理需要相当大规模的计算资源条件。巨型并行机因其计算能力强而备受工业界的青睐。但其价格的昂贵也限制了使用范围。近年来国际上出现的微机群是一种大规模并行计算的廉价实现方案,本文即是讨论利用微机群来实现Marmousi模型叠前深度偏移所涉及的数值实现。为比较起见,我们选择国际上大规模分布式并行计算机代表-IBM SP-2以进行计算性能的比较。  相似文献   
233.
实现了基于图法的稀疏正定系统的求解,并在此基础上实现了具有Toeplitz结构的大型稀疏矩阵的快速LU分解,在基于波边方程的地震数据处理如地震波场模拟和叠前深度偏移等隐式方法中,拉普拉氏算子或亥姆霍兹算子的快速分解是这些方法能否实现的关键,在螺旋边界条件下,这些算子的表示矩阵是具有Toeplitz结构的正定厄密矩阵,可以通过本文方法实现快速分解。  相似文献   
234.
三维散射算子及其在逆散射中的应用   总被引:1,自引:3,他引:1  
以弹性波为重点,评述了三锥散射算子关系及其在逆散射中的应用。为便于理解,在介绍过程中,还仔细描述一维球对称情况下散射矩阵和逆散射方程推导。本文表明,无论在一维球对称介质情形,还是三维情形(包括声波、电磁波和弹性波),其因果场、反因果场和散射数据之间都存在一个关系,即散射算子关系。如果利用因果场与反因果场之间的时间反转关系,可以得到因果场与散射数据之间的关系或方程。再引进三种场的分解方法,可以得到三种关于因果场的方程,这就是逆散射方程。这些方程分别提出了新的问题。  相似文献   
235.
盐下构造速度建模与逆时偏移成像研究及应用   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
盐丘速度建模及成像是盐下油气藏勘探有关技术瓶颈问题.盐下构造由于盐丘速度与围岩地层差异大,且厚度横向变化大,造成地震波场复杂及时间域构造畸变.针对H区复杂盐丘的地质特征,通过技术创新重新认识盐下油气藏.针对盐丘速度建模的难点,提出了"多信息约束层控实体建模技术",采用序贯高斯模拟及克里金趋势约束速度反演方法,较好解决了盐下速度异常问题,大大提高了速度建模的精度;针对盐下复杂构造成像, 基于有限差分方法研究了精确且高效的差分格式逆时波场外推算法.基于GPU/CPU协同平台,将波场延拓通过GPU实现.采用逆时偏移深度域成像技术,使高角度反射界面、甚至超过90°盐丘侧翼界面的反射波精确成像.通过盐丘理论模型试算验证算法及方法的正确性.上述方法解决了盐丘速度建模精度问题、盐丘侧翼的回转构造成像问题,实现了对盐丘边界及盐丘侧翼的准确归位.消除了速度异常造成的时间域构造畸变,使盐下地层在深度域能够准确成像.  相似文献   
236.
△logR技术在烃源岩识别中的应用与分析   总被引:6,自引:1,他引:5  
△logR方法是一种利用测井资料识别和计算含有机质岩层总有机质碳的方法,本文通过对△logR方法的应用,总结出该方法的优点可以消除对孔隙度的依赖关系,其缺点是Toc的背景值,这个值存在有很大误差,烃源岩的△logR方法的定性解释对高含有机质的地层和成熟的源岩层比较有效。  相似文献   
237.
基于大凉山生态地质调查获取的48个岩石—土壤剖面数据,通过地质建造单元调查、土壤类型划分及元素地球化学测试,采用地统计学方法和GIS技术对西昌地区中生代泥质岩类地质建造区紫色土中4种微量营养元素Cu、Zn、Mo和B的空间变异及分布特征展开研究,并讨论了不同影响因素下4种营养元素的含量特征。结果表明:(1)4种营养元素整体属于中等强度变异,高斯模型和指数模型可以很好地反映研究区4种营养元素的空间变异特征;(2)4种营养元素整体处于丰富等级,Cu、Zn和B营养元素含量高值区主要集中分布在西昌地区东北—西南带状区域内,Mo元素含量在全区范围内含量较高;(3)不同地质条件(海拔高度、地层、岩性、地质时代)和不同植被覆盖类型共同制约着Cu、Zn、Mo和B植物生长所需的营养元素含量及空间分布特征。此外,紫色土剖面土壤层4种营养元素的含量特征还受到一定的人类活动影响。研究结果可以对当地农林业发展及土地资源的合理利用提供一定参考。  相似文献   
238.
济宁市采煤塌陷地治理调查   总被引:1,自引:0,他引:1  
济宁市煤炭资源丰富,是全国八大煤炭基地之一,全市含煤面积3920km^2,占土地总面积的37.4%。同时,塌陷地面积也以每年2万多亩(预计塌陷高峰期2010年~2030年将达到3万亩左右)的速度递增。目前,已形成采煤塌陷地20多万亩,随着煤炭产量的提高,土地塌陷速度将进一步加快。预计2010年全市塌陷面积将超过30万亩,2030年超过100万亩,2050年将突破400万亩,约占全市耕地面积的50%。  相似文献   
239.
240.
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