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Updated: Aug 3, 2026

10:04
Sample Drift Correction Following 4D Confocal Time-lapse Imaging
Published on: April 12, 2014
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3D反向时间迁移成像用于多个交叉孔研究和多个传感器设置的交叉孔地震勘探
Fei Cheng1, Daicheng Peng2, Sansheng Yang3
1Hubei Key Laboratory of Marine Geological Resources, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China.
Sensors (Basel, Switzerland)
|February 10, 2024
概括
这项研究介绍了一种用于增强地质勘探的3D横孔声波逆时迁移成像方法. 它克服了二维限制,为地震调查提供更准确的三维地下结构数据.
科学领域:
- 地质物理学 地质物理学
- 地震成像 - - 地震成像
- 勘探地质 勘探地质学
背景情况:
- 二维 (2D) 交叉孔地震计算断层扫描 (CT) 提供最佳的目标区域特征,但仅限于2D速度分析.
- 现有的二维方法无法捕捉外形的3D地质结构,导致因外形地质物体而导致扭曲的成像和解释.
- 穿孔地震勘探数据受到3D地质物体的影响,影响了地下成像的准确性.
研究的目的:
- 提出和验证一种新的3D横孔声波逆时迁移成像方法.
- 解决2D横孔地震方法在捕获全面的3D地质信息方面的局限性.
- 优化传感器设置,以获得成本效益高的3D地下结构分布.
主要方法:
- 开发一个3D横孔声波逆时迁移成像技术.
- 使用多交叉孔地震研究传感器设置用于数据采集.
- 在四种不同的地质模型上进行数值模拟 (层,高速度区域,大俯冲角度,断层).
主要成果:
- 拟议的3D方法成功捕捉了3D横孔地质结构.
- 在不同的传感器设置下对3D图像的分析表明,优化观察系统可以提高成本效益.
- 数字模拟证实了该方法在提供可靠和准确的3D地质信息方面的优势.
结论:
- 三维横孔声波逆时迁移成像方法显著提高了地下地质信息的准确性和可靠性.
- 优化观测系统对于具有成本效益的3D地下结构成像至关重要.
- 这项研究为改善交叉孔地震数据的处理和解释提供了理论基础.

