地震勘探之静校正

本文详细阐述了地震静校正的必要性,介绍了静校正的原因(如地表因素对地震数据的影响),基准面选取的重要性,以及近地表风化层的作用。此外,还涉及了不同类型静校正(野外静校正与基准面静校正)、低速带测量方法和剩余静校正的概念。

静校正的原因

地震静校正的原因主要是为了消除地震数据中的静态偏移和畸变,以确保地震数据的准确性和可靠性。具体的来说呢:
是地震勘探中激发和接收的观测面不完全是水平的。尤其是在山区、沙漠和黄土原地区。而且近地表还存在风化层、低速带、降速带。这些地层的厚度和速度也会发生变化,这就导致反射波的传播时间除了与地下地质因素有关外,还与近地表因素有关。
在这里插入图片描述这些影响如果不加以消除,势必会影响速度分析,水平叠加和地震偏移成像的效果。
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静校正

由于地表高度不同、炮井深度和速度不同,地震资料就会受到影响。而静校正可以消除这种影响。
静校正想要模拟出这样的效果:在一个水平的平面上进行采集,并且没有风化层和低速带存在。
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静校正量:需要校正的时间量,一般用毫秒表示。
对于同一个地震道而言,反射波的深浅不会影响该地震道上的校正量,但对于共中心点道集却是不同的。
即:
某一个地震道从浅到深的校正量是一样的,所以称之为“静”校正。
而共中心点道集的校正量从浅到深是变化的,称为“动”校正。
动校正量永远为正,静校正量有正有负。

总的静校正量分为两部分,激发点静校正量和接收点静校正量。总的静校正量等于两者之和。
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如果给出了具体的高程和速度值,就可以计算出基准面静校正量。
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有许多不同种类静校正
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野外静校正指的是将由近地表调查方法直接测得的近地表参数计算的校正量所进行的时移过程。有些文献把野外静校正称为基准面静校正或一次静校正。

基准面的选取

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常说的基准面指的是固定基准面或者叫做地震基准面。固定基准面是地震资料解释成果统一成图所选用的一个水平参考面。
在地表起伏较大,勘探精度要求较高的情况下,需要应用浮动基准面。浮动基准面是对地形平滑后得到的一个曲面。实际应用中可以先进行浮动基准面校正,然后再校正到固定基准面上。

近地表风化层

关于近地表风化层的形成是有多种原因的,主要有物理风化,化学风化和生物风化三种。
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风化层在地震速度上形成低速带和降速带,而且低速带和降速带的厚度和速度纵横向都可能发生变化。
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低速带和降速带的厚度的测量有多种方法,常见的有两种:微地震测井测量和浅层折射波测量。
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微地震测井法是在近地表钻探一口浅井,将炸药放在井底,在井口放置检波器接收,也可以在地面激发地震波,井中的检波器接收地震波。
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这样测得地震波的初值就可求出低降速带的厚度和速度。

浅层折射波测量法:如果近地表是水平层状地层,可以在野外布置浅层折射观测系统,正向激发和反向激发可以得到折射波的时距曲线。根据折射波的时距曲线,我们可以求出低降速带的速度和厚度。
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如果近地表不是水平层状地层,通过正向激发与反向激发,时距曲线方程联立可以求得低降速带速度,界面的埋藏深度和地层的倾角。
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浅层折射法测量时需要使用自然频率低的检波器。由于低速带的速度和厚度在横向上的变化,使得野外近地表参数的测量不准确或者无法测量,因此野外静校正后,激发点和接收点的静校正量还残存着正和负的误差,称为剩余静校正量。百度解释:进行动校正和高程静校正之后与标准双曲线之间存在的差值就是剩余静校正量。剩余静校正量不能由野外实际测得,只能直接利用地震记录提取。消除剩余静校正量的过程称为剩余静校正。
剩余静校正后的地震剖面上地层特征和构造特征变得更加清晰。
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已经博主授权,源码转载自 https://pan.quark.cn/s/bf1e0d5b9490 本文重点阐述了Vue2.0多Tab切换组件的封装实践,详细说明了通过封装Tab切换组件达成多Tab切换功能,从而满足日常应用需求。 知识点1:Vue2.0多Tab切换组件的封装* 借助封装Tab切换组件,达成多Tab切换功能* 支持tab切换、tab定位、tab自动化仿React多Tab实现知识点2:TabItems组件的应用* 在index.vue文件中应用TabItems组件,借助name属性设定tab的标题* 通过:isContTab属性来设定tab的内容* 能够采用子组件作为tab的内容知识点3:TabItems组件的样式* 借助index.less文件来设定TabItems组件的样式* 设定tab的标题样式、背景色彩、边框样式等* 使用animation达成tab的切换动画知识点4:Vue2.0多Tab切换组件的构建* 借助运用Vue2.0框架,达成多Tab切换组件的封装* 使用Vue2.0的组件化理念,达成TabItems组件的封装* 通过运用Vue2.0的指令和绑定机制,达成tab的切换功能知识点5:Vue2.0多Tab切换组件的优势* 达成多Tab切换功能,满足日常应用需求* 支持tab切换、tab定位、tab自动化仿React多Tab实现* 能够满足多样的业务需求,具备良好的扩展性知识点6:Vue2.0多Tab切换组件的应用场景* 能够应用于多样的业务场景,例如:管理系统、电商平台、社交媒体等* 能够满足不同的业务需求,例如:多Tab切换、数据展示、交互式操作等* 能够与其它Vue2.0组件结合运用,达成复杂的业务逻辑Vue2.0多Tab切换组件的封装实例提供了...
代码下载地址: https://pan.quark.cn/s/41cd695ddf65 `htmldiff` 是一个以 Ruby 语言为基础构建的库,其主要功能是在 HTML 文档中展示文本之间的差异。 该库的一个显著特点在于它不仅能够识别出不同之处,还会借助 HTML 标签来呈现这些差异,从而让用户能够直观地观察到文本的变化情况。 这种特性使得 `htmldiff` 在版本控制、文档对比或任何需要展示文本变动场景的应用中显得尤为有用。 `htmldiff` 的核心作用是对比两个字符串,并生成一个 HTML 输出结果,这个结果会明确地指出哪些部分被添加、哪些部分被删除以及哪些部分被修改。 此外,通过运用 CSS,用户可以进一步调整差异展示的样式,使其与项目或网站的现有设计风格相协调。 在使用 `htmldiff` 之前,需要先完成该库的安装。 如果项目已经配置了 Ruby 环境和 Gemfile,可以在 Gemfile 文件中添加 `gem htmldiff` 语句,随后执行 `bundle install` 命令进行安装。 如果没有 Gemfile 文件,也可以直接采用 `gem install htmldiff` 命令来进行全局安装。 在编程实现时,可以通过调用 `Htmldiff.diff` 方法来对比两个字符串,并获取相应的 HTML 输出。 例如:```rubyrequire htmldiffstr1 = "这是一个示例文本。 "str2 = "这是一个示例文本,现在有更多内容。 "diff_html = Htmldiff.diff(str1, str2)puts diff_html```上述代码将会输出两个字符串之间的差异,其中新增的内容会被 `<ins>` 标签所包围,而...
源码地址: https://pan.quark.cn/s/4b03c5611266 依据所提供的资料,可以判定这份资料是关于《电子技术基础模拟部分》第五版教科书第七章节的习题解析,由湖南人文科技学院通信与控制工程系的田汉平教师提供。 尽管具体内容未予展示,但能够围绕模拟电子技术的基础理论、第七章节所涉及的核心概念以及潜在的习题种类等方面来展开相关知识点的阐述。 ### 模拟电子技术概述模拟电子技术是电子工程学科中的一个关键领域,主要探讨模拟信号的产生、转换、传输和处理等议题。 模拟信号是指时间与幅度上均呈现连续变化的电信号。 模拟电路的设计与剖析是模拟电子技术的核心,它涵盖了放大器、振荡器、滤波器等电路的设计原理及其应用。 ### 第七章核心知识点猜测#### 1. 放大电路分析与设计- **基本放大电路**:共射极、共基极和共集电极放大电路的特性及其应用场景。 - **多级放大电路**:掌握如何将多个放大电路串联,以提升增益或优化频率响应。 - **差分放大电路**:用于抑制共模信号,放大差模信号,是精密仪器和测量设备中的关键构成部分。 #### 2. 反馈电路与稳定性- **反馈的基本概念**:正反馈与负反馈的区分,以及它们在电路中的应用场景。 - **深度负反馈**:解析深度负反馈状态下的放大器性能改进,包括增益稳定性和带宽的拓宽。 - **振荡电路**:理解LC振荡器、RC振荡器的工作机制及应用领域。 #### 3. 功率放大器- **A类、B类、AB类功率放大器**:熟练掌握不同类型功率放大器的特性、效率及其适用环境。 - **热效应与保护措施**:讨论在功率放大器设计过程中需要关注的散热问题及相应的防护措施。 #### 4. 集成运算放大器的应用- **理想运放模型**:熟...
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