电磁式可控震源广义预测控制方法研究

来源 :2014年中国地球科学联合学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sangsang126
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本文针对可控震源输出信号畸变问题,结合可控震源系统模型,介绍了电磁式可控震源广义预测控制方案。分析表明,由于电磁式可控震源系统的非最小相位特性、非线性,以及模型参数的不确定性和时变性,广义预测控制存在更大的优势。
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本文介绍了交变电磁场方法的理论基础、频带划分以及不同频带范围电磁场的应用范围和探测技术,介绍了多数电磁方法所满足的扩散电磁场理论,以及基于电磁场在地球内部的衰减进行探测的原理和探测精度。还介绍了近些年研发的自适应滤波技术及其在地面电磁场观测数据处理中的应用,小波分析技术在地面和卫星观测数据分析中的应用研究。结果表明,在对实际测量数据处理中,自适应滤波技术可以有效识别天然源信号和人工源信号,并提高了
本文对不同台站得到的Parkinson矢量-深度剖面的时间变化序列进行了分析,综合所有台站的结果,分析了地磁感应矢量的空间分布特征,获得了华北地区不同深度地磁感应矢量的时空特征,并探讨了其演化过程。
本文引入hessian阵的概念,并将其与跟踪的方法结合,提出了一种新的地震波曲线全自动提取算法。对于一幅地震图,其灰度值和点的坐标可以构成一幅灰度值的三维曲面。对于这个曲面,地震波曲线将以“沟”或者“脊”的形式呈现,反应到曲面曲率上,即地震波曲线点的曲率很大;而地震图背景区域以“平原”的形式呈现,曲面曲率较小,显然这些“沟”的最低地或者“脊”最高点就是本文要提取的地震波曲线点。这些曲线点在曲面上有
南海西北部普遍缺少下地壳高速层,推测这里陆壳减薄和陆缘裂解过程中缺少岩浆底侵的作用,其构造属性可能是非火山型的被动大陆边缘。而南海东北部陆缘则发育较明显的下地壳高速层,有些地方高速层厚度达10公里以上,因而有人推测这里是火山型或准火山型的被动陆缘,进一步的纵横波速比和泊松比研究显示这些高速层是岩浆底侵成因,而不是上地慢的蛇纹石化成因,还有一些学者认为岩浆底侵作用是发生在海底扩张停止以后,因而这里仍
利用2004年在香港及其邻近海域获得的海陆地震联测数据,对该地区的三维地壳速度结构进行了详细分析和成像研究,并结合研究区地球化学和岩石学所识别出的晚中生代火山喷口位置,对比分析了研究区地壳速度结构与晚中生代火山喷口之间的内在关系。其结果显示香港地区火山喷口和担杆岛底下均发育有贯穿整个地壳的高速异常带,且这些高速异常带最终汇聚于下地壳底部的高速异常体处(速度大于7.0 km/s)。华南沿海晚中生代岩
通过对南海北部多道地震数据的分析,认为南海北部洋陆转换带主要由北部裂陷期下沉区段,海山或埋藏海山隆起带和掀斜断块带组成,从南海北部北西到南东方向跨越110公里的范围.南海东北部MCS2001地震剖面展示了大约为225公里宽的洋陆转换带,海山或埋藏海山隆起带大约150公里宽,掀斜断块带大约40公里宽.南海中北部MCS2001-2地震剖面展示了大约160公里宽的洋陆转换带,30公里宽的埋藏海山隆起带和
为了有效建立宏观的构造背景与小区域构造变形或地质灾害的联系,本次研究选择南海北部洋陆转换带的大陆坡开展研究,来筛分区域构造或区域灾害时空分布的主控因素。首先建立南海北部现今大陆架-大陆坡区域自渐新世以来的沉积建造性质、沉积厚度变化的时空关系,从而厘定不同时期大陆坡折线位置,通过整体剖析沉积体系、海平面变化与大陆坡折线的变迁关系,建立了南海北部被动大陆边缘大陆坡折线的演化与大陆坡古滑坡时空关联。研究
本文通过对电磁式可控震源记录中的脉冲噪声干扰的仿真分析研究,可以得到以下几点结论和认识:1)电磁式可控震源工作记录中的脉冲噪声经过相关检测后,干扰不仅没有得到削弱,反而被扩大和加强,因此,为了有效提取电磁式可控震源记录中的有效信号,就必须在相关前的原始记录中进行脉冲噪声压制。2)可控震源相关前记录中的脉冲噪声对可控震源相关记录中的干扰程度主要受到脉冲噪声的幅度、所在时问位置以及可控震源相关前记录中
本文提出使用太阳能给仪器供电,并提出了一种运算量小、精度高的最大功率点追踪方法,设计一种快速充电电路和工作流程,并使用了电池电量估计算法用于评估电池可供电时问。以上方法综合运用,是野外仪器的自供电和电源管理的一种可用的综合方案。