二维多尺度非线性地震速度成像及阿尼玛卿缝合带东段地壳结构研究

二维多尺度非线性地震速度成像及阿尼玛卿缝合带东段地壳结构研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:潘纪顺
出品人:
页数:150
译者:
出版时间:2009-11
价格:30.00元
装帧:
isbn号码:9787502836214
丛书系列:
图书标签:
  • 地震学
  • 地球物理学
  • 速度成像
  • 非线性反演
  • 多尺度分析
  • 地壳结构
  • 阿尼玛卿缝合带
  • 青藏高原
  • 地震波传播
  • 数值模拟
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具体描述

《二维多尺度非线性地震速度成像及阿尼玛卿缝合带东段地壳结构研究》可供地球物理、能源及资源勘探、地质工程勘探、岩土工程勘察等部门的科研人员、大专院校师生参考。地震层析成像是获取地下结构信息的一种人为干预因素最少的技术手段,已广泛应用到石油天然气勘探、煤田勘探、水文工程地质勘探以及地球内部探测等领域,《二维多尺度非线性地震速度成像及阿尼玛卿缝合带东段地壳结构研究》分析了全局优化算法和局部线性化反演方法各自的优缺点,指出将两类方法相结合可能做到取长补短、优势互补。然后着重介绍了混合反演算法的国内外研究现状,提出利用遗传算法和单纯形法相结合,得到一种高效、健全的非线性走时反演方法,进而形成一种新的地震层析成像方法。速度成像方法的正问题采用有限差分波前走时计算,反问题采用遗传算法和单纯形方法相混合的反演方法,成像实现过程是多尺度逐步逼近。采用混合反演算法的目的在于既降低计算成本,又避免陷入样本函数的局部极小值。然后应用新的速度成像方法和Zelt的射线反演方法对阿尼玛卿缝合带东段及其两侧的地壳速度结构进行研究,获得了一些重要认识,进一步揭示了松潘一甘孜地块与西秦岭褶皱带的结合关系,从而推动对青藏高原东北缘地块碰撞作用关系、物质东流方式以及西秦岭—东昆仑造山带的造山机制等动力学过程的认识,对松潘地块的油气远景评价也有一定的关联作用。

本书聚焦于地球深部结构的探测,特别是针对中国西部地区,如阿尼玛卿缝合带东段,运用先进的地球物理成像技术,揭示其复杂的内部构造和演化过程。 研究背景与意义 地球内部结构的了解是理解板块构造、地震成因以及地质灾害风险评估的基础。中国西部,特别是青藏高原及其周边地区,是全球最具活力的构造区域之一,复杂的板块碰撞和汇聚在此留下了深刻的地质印记。阿尼玛卿缝合带作为古特提斯洋消亡的重要遗迹,其东段地壳结构的研究对于理解高原隆升机制、大陆碰撞过程以及相关区域的地震活动性具有至关重要的意义。传统的地震成像方法在处理复杂地质构造和浅部非均匀性时常常面临分辨率不足、信息丢失等问题。因此,发展和应用更精细、更准确的成像技术,特别是能够有效处理多尺度、非线性特征的成像方法,成为当前地球物理学界的重要研究方向。 核心研究内容 本书的研究核心在于发展和应用一套二维多尺度非线性地震速度成像技术,并将其成功应用于阿尼玛卿缝合带东段的地壳结构研究。 1. 二维多尺度非线性地震速度成像技术: 理论基础: 本部分将深入阐述地震成像的物理原理,特别是波场传播的复杂性,以及传统线性成像方法在非均匀介质中的局限性。在此基础上,详细介绍非线性成像的数学框架,例如基于全波形反演(Full Waveform Inversion, FWI)或其他先进的迭代反演方法。重点将放在如何处理地震波的多尺度传播特征,即同时关注长波长的整体构造信息和短波长的精细构造细节。这可能涉及到采用不同频率范围的数据,或者在反演过程中引入多尺度约束。 算法开发与改进: 针对实际地震数据的特点,本部分将介绍算法的具体实现,包括数值模拟方法(如有限差分法、伪谱法等)、目标函数的设计、梯度计算以及优化算法的选择。特别会强调在非线性反演过程中如何避免局部极值,提高收敛性和成像精度。可能的研究方向包括: 正则化策略: 引入合适的正则化项(如平滑约束、稀疏约束、模型域约束等)来稳定反演过程,提高对噪声的鲁棒性。 多尺度策略: 采用由粗到精、由低频到高频的反演流程,逐步构建精细的速度模型。 数据预处理与筛选: 针对实际数据可能存在的噪声、数据缺失等问题,介绍有效的预处理和数据筛选方法,以获得高质量的输入数据。 目标函数改进: 探索能够更有效地捕捉速度模型非线性变化的形变函数或统计学量作为目标函数。 2. 阿尼玛卿缝合带东段地壳结构研究: 目标区域概况: 详细介绍阿尼玛卿缝合带东段的地理位置、地质背景、已有的研究成果以及该区域地壳结构研究的重要性。这包括对该区域地质构造单元、主要断裂带、岩石圈结构等现有认识的梳理。 地震数据采集与处理: 介绍用于此次研究的地震数据来源,可能是固定台网数据、流动观测数据,或者是专门为该区域设计的地震探测项目。详细说明数据的质量、频率范围、采样率以及具体的预处理步骤,例如噪声压制、静校正、速度分析等。 成像结果分析与解释: 将二维多尺度非线性地震速度成像技术应用到该区域的实际地震数据上,得到详细的地壳速度结构模型。对成像结果进行深入分析,重点关注: 地壳厚度与起伏: 揭示地壳厚度的变化规律,识别地壳的薄弱带和隆升区域。 主要构造界面与断裂: 精确描绘地壳内部主要构造界面(如莫霍面)的起伏形态,识别潜在的浅部和深部断裂带,评估其活动性。 速度异常体与岩性推断: 分析地壳内部速度异常体的分布特征,并结合已有的地质资料,推测这些异常体可能代表的岩石类型、物质组成或流体分布。例如,低速带可能指示熔融体、裂缝或变质岩,而高速带可能与致密的火成岩或变质岩相关。 与构造演化的关联: 将地壳结构特征与该区域的板块构造背景、高原隆升机制以及历史地震活动性联系起来,探讨该区域地壳的形成和演化过程。例如,是否存在与碰撞挤压相关的地壳缩短、加厚或地幔物质上涌等现象。 技术方法的验证与评估: 对所提出的二维多尺度非线性地震速度成像技术的有效性进行评估,通过与传统成像方法(如射线理论成像、双层叠加速度分析等)的结果进行对比,展示该技术在提高分辨率、揭示精细构造方面的优势。 结论与展望 本书的研究结果将为阿尼玛卿缝合带东段的地壳结构提供更精细、更可靠的认识,为理解高原构造动力学和地震活动性提供重要的地球物理证据。同时,本书所发展的二维多尺度非线性地震速度成像技术,也将为其他复杂地质区域的地球物理探测提供有价值的方法论参考。未来的研究可以进一步拓展到三维成像、联合反演(例如结合大地测量学、重力学等数据)以及更深入的非线性反演算法优化,以期获得更全面的地球深部结构信息。

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