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201.
基于物理小波的频谱分解方法及应用研究   总被引:2,自引:4,他引:2       下载免费PDF全文
在地震资料频谱分解中,采用匹配地震子波的物理小波,依据地震信号的特征,用振幅、能量衰减率、能量延迟时间及地震子波的中心频率等四类参数构造基本小波,把地震信号分解在小波域,高频分量能够得到精细的刻画.本文以物理小波变换为工具, 给出了该变换中的核函数的选择方法,进而提出了基于物理小波变换的频谱成像方法.我们将此方法用于海上某油田河流相储层的描述,并与常规软件中的小波变换频谱成像结果进行了对比, 结果表明,本文提出的方法更能精细地刻画地质事件.  相似文献   
202.
新近湖南省祁东地质队地质人员,在祁东何家冲的前泥盆纪龙山系地层中,找到几种化石多枚,Didymograptus abnormis Hus,Didymograptus sp.,Ptychoparia(折綫虫),Obolus sp.(圓貨貝)。經初步鑑定,前两者系奥陶纪天馬山系中之化  相似文献   
203.
油气运移、聚集与地下水动力场的形成和演化密切相关,随着盆地的形成与演化,地下水动力场也有形成、发展和消亡的过程。准噶尔盆地玛湖—盆1井西复合含油气系统侏罗系现今地下水动力场具有不对称性:西北缘和陆梁隆起以北地区发育向心流,凹陷内地下水动力表现为滞流,仅在莫索湾凸起及其以南地区发育弱离心流。研究区侏罗系地下水化学分布表明在盆1井西地区曾发育离心流,结合盆地沉积演化分析,研究区侏罗系地下水出现滞流的时间应该在古近纪。  相似文献   
204.
本文概要介绍台湾1996-1998年IMAGES计划,在论述西太平洋和南海第三航次(IMAGESⅡ/MD106-IPHIS)的目标与部分初步结果,在来自5个国家的科学合作下,该航次完成于1997年6月,此外,我们特介绍由台湾科学家提出并设计的南海研究之主要目标,目的是进一步了解东亚季风,黑潮与西太平洋暖池系统的第四纪变化,同时,我们以该航次在南海获得的岩心及其现场测量取得的初步科学成果简单的描述。  相似文献   
205.
毛坝向斜核部岩溶水绕轴径流的同位素示踪分析   总被引:1,自引:1,他引:1  
高志友  尹观  蒋良文  侯明 《地球学报》2004,25(2):165-169
本文针对圆梁山隧道毛坝向斜段岩溶地下水问题,利用环境同位素及地下水氘过量参数示踪原理,探讨了该区深层岩溶水的形成、补给、循环交替等信息.结果表明,向斜核部的深部承压水,同时接受向斜东翼和西翼大气降水的补给.T1d含水层,受垂直入渗的影响较大;P2w+c含水层,受上覆地层水和向斜东翼层间水入渗的影响明显;P1q+m含水层与上覆地层含水层不存在直接的水力联系,但受到来自F02断层和不整合面有限渗流的影响.向斜核部水的渗流方向是从两翼指向核部,且流速较慢,不存在绕轴迳流.  相似文献   
206.
利用六盘水市1961—2004年的逐月平均气温资料,平均最高、最低气温,采用线性倾向估计对六盘水市年平均气温、年平均最高、最低气温的年际、年代际变化进行统计分析,并利用Mann-Kendall方法进行突变检测,结果表明:六盘水市年平均气温、年平均最高、最低气温均呈上升趋势,其线性倾向率分别为0.097℃/10 a、0.054℃/10 a、0.184℃/10 a;六盘水年平均气温比较明显的突变点出现在1992年;年平均最高气温突变点1963、2001年,年平均最低气温在1978年发生突变。  相似文献   
207.
城市生态地球化学评价的盖子模型   总被引:8,自引:1,他引:8  
分析了城市生态地球化学评价的特点.建立了城市生态地球化学评价的盖子模型.按照盖子的阻隔效应,将城市生态地球化学评价分为盖上循环、盖下库内循环和盖子网眼及边缘的库内外开放性循环三大部分内容.城市化进程就是盖子的扩张与修补过程.按盖子模型进行的城市生态地球化学评价有利于预测和防治城市生态地球化学灾害,为城市规划、建设和管理服务.  相似文献   
208.
209.
华北平原农田生态系统碳交换及其环境调控机制   总被引:7,自引:0,他引:7  
在华北平原冬小麦/夏玉米轮作田采用涡度相关法进行了连续两年的碳通量观测,研究农田生态系统碳通量的构成及其变化特征,并分析碳交换对主要环境因子的响应.结果显示夜间净碳交换量(NEE)与0~10 cm地温呈明显的指数关系,两年度(2002年11月~2003年10月和2003年11月~2004年10月)的Q10分别为2.94和2.40.通过模拟计算得到总初级生产力(GPP)和生态系统呼吸(Rec).冬小麦、夏玉米GPP的光响应曲线均符合直角双曲线方程.玉米季平均最大光合速率(Amax)与表观初始光能利用率(α)大于麦季.冬小麦α值随LAI增加而增大.作物主要生长季农田NEE的日变化明显白天吸收、夜晚释放CO2.其他月份农田以碳排放为主,NEE的日变化不显著.农田NEE日较差4~5月和8~9月较大,其它月份较小.农田NEE,GPP和Rec呈明显的季节变化.2003年和2004年玉米田最大日平均碳吸收量分别为-10.20和-12.50 gC·m-2·d-1;麦田最大日平均碳吸收量分别为-8.19和-9.50 gC·m-2·d-1.麦田和玉米田的最大碳吸收量分别出现在4~5月和8月中旬,和GPP最大值出现时间一致.冬小麦和夏玉米主要生长季(3~5月和8~9月)的NEE由GPP支配.GPP主要受PAR和LAI影响.温度对GPP的影响在早春较为明显.7月Rec达到全年最大,Rec和GPP对NEE的贡献相当.其余月份NEE以Rec为主,温度成为NEE的主要控制因子.从生长季NEE总量看,两年度的麦季分别为-77.6和-152.2 gC·m-2·a-1,玉米季分别为-120.1和-165.6 gC·m-2·a-1,玉米季均大于麦季.两年度冬小麦/夏玉米轮作田的年均NEE分别为-197.6和-317.9 gC·m-2·a-1,表明华北平原农田是大气CO2的汇.若考虑收获籽粒的碳,则农田由碳汇变为碳源两年度分别为340.5和107.5 gC·m-2·a-1.受温度、降水等气候因子及施肥、耕作等农田管理措施影响,农田碳交换的年际变化很大.实行免耕和一年一熟制是减少土壤碳排放、增加作物碳吸收的有效途径.  相似文献   
210.
一、前言十八世纪中叶(1722)乔治·格莱汉在伦敦发现磁偏角(D)有瞬时间的变化,引起了科学界对地磁场矢量进行长期定点监测的兴趣。观测地磁矢量时间变化的相对值当时并无困难,但测定微弱地磁场矢量的绝对值却不那么容易。1785年库伦提出观测磁棒振荡周期以推算地磁场水平分量(H)的办法,此法因磁棒磁矩(M)不稳定而使观测不准,1832年高斯用偏转观测与振荡观测相结合的办法,消去了M的影响,获得了较高精度的H测值,从而为  相似文献   
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