1.Nature Reviews Earth & Environment:基于地震波场的波场波场跨尺度地球内部成像
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Nature Reviews Earth & Environment:基于地震波场的跨尺度地球内部成像
NREE:基于地震波场的跨尺度地球内部成像
地震波场成像方法作为人类认识地球内部结构的关键手段之一,其精度直接决定了我们对地球内部结构的重构理解程度。地震成像方法将地震波波形信息转化为地球模型参数,反演发展如地球内部的源码速度结构。
全波形反演方法是历程现今精度最高的地震成像技术,它基于地震波波场成像。波场波场极致加仓技巧源码下载该方法旨在利用所有接收到的重构地震波信息来推断地球的结构特征和动力学信息,例如油气藏储层参数、反演发展地下热点定位、源码地震活动和板块活动中的历程应力场变化监测等。在过去十年中,波场波场得益于计算能力和数值算法的重构进步,全波形反演方法在解决实际问题中取得了显著成功,反演发展应用场景从小微尺度的源码超声波医学成像,到中等尺度的历程勘探地震成像,再到全尺度的地球内部成像,跨越了9个量级的动态钟表源码频率及波长。
全波形反演方法在多个领域取得成功,如预测Valhall油田气层下部的新近纪冰川印记、比利牛斯山脉西部的伊比利亚地壳推覆体、全球范围内俯冲带的俯冲结构以及非洲超级地幔柱的结构特征。未来,随着计算资源的提高和算法效率的提升,该方法将呈现更为精确的地球内部结构以及物理和化学模型参数。
全波形反演方法的奔腾指标源码基本原理是通过迭代更新地球参数模型来逼近真实地球模型。关键因素包括震源、初始模型、正演模拟、目标函数、数据反传和优化算法。这些因素共同决定了全波形反演方法的实际应用效果。
全波形反演方法在解决区域及全球尺度问题时,需要考虑震源信息、中科源码熊初始模型、正演模拟、目标函数、数据反传和优化算法等多个方面。在实际应用中,这些因素需要根据具体问题进行调整。
尽管全波形反演方法在地球科学应用中取得了一定成就,但仍面临一些挑战,牛农源码如多参数反演、计算效率、反演结果的不确定性、震源编码、全局搜索等。未来,随着技术的发展和研究的深入,这些挑战有望得到解决。
全波形反演方法在科学界和工业界产生了巨大影响。它不仅提高了地球内部成像精度,还促进了人类对地球内部物理和化学过程的认识。展望未来,该方法将继续在地球科学研究和发展中发挥重要作用。
st学术上什么意思
ST是地震层析成像,仿效医学上用x射线对人体内部组织结构进行逐层剖析成像的原理,利用地震波在不同方向投射的波场信息,对地下介质内部精细结构(例如速度、衰减系数、反射系数等的分布)进行成像。
地震层析成像(seismic tomography):方法与反演类似,一般也将地下划分为网格,对每个单元给定要成像的参数值,计算走时或振幅,比较计算结果与实测数据,迭代进行至两者之间的误差达到要求为止。具体算法也有多种,例如代数重构、截断QR分解法、正交分解最小二乘法、截断奇异值分解法、散射层析成像法等。地震层析成像也有反射、绕射和透射层析成像之分,后者要采取井间或地面一井问观测。