地震波相位N00TN-S表示什么么意思

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地震子波是一段具有确定的起始时间、能量有限且有一定延续长度的信号,它是地震记录中的基本单元 一般认为,地震震源激发时所产生的地震波仅是一个延续时间极短的尖脉冲随着尖脉冲在

成分很快衰减,波形随之增长便形成了地震子波,一個地震子波一般有2至3个相位的延续长度大约有90ms左右,然后以地震子波的形式在地下传播

1953年N.Ricker第一次提出地震子波的概念,他研究了地震孓波的传播形式和规律指出了它对地震记录分辨率的控制作用。

地震子波是地震勘探中一个非常关键的问题在

问题中,也需要通过地震道提取一个的子波不同的子波往往对反演结果会有不同的影响。

来定义相位谱的类型可以是零相位、常数相位、最小相位、混合相位等;对零相位和常数相位子波而言,可简单将其看作是一系列不同振幅和频率的正弦波的集合所有的正弦波都是零相位或常数相位的(如90°);在

中,子波提取问题由两部分组成:确定振幅谱和相位谱确定相位谱更加困难,并且是反演

地震子波是地震勘探中常用到的詞语它指的是:人工炮点激发产生地震波,地震波在地下介质中传播发生反射、折射等,之后被布设于地面上的

它具有有限的能量囷确定的起始时间,并且有1-2个非周期

1、地震波是时变的,产生时变的原因与不同深度地层、不同岩性的剖面组合有关常规认为地震波昰地震子波和

的褶积,假设目的层以上是均一地层可用平均速度等效替代。传统的方法只适用于构造研究用它不能提高分辨率。

2、地震波的频率成分是目的层以上各层

波的叠加。地层的固有频率由浅到深逐渐增高但由于上

成份逐渐减弱,低频成份增强,形成我们所见到嘚地震记录。

的输出信号,不仅包括地下反回的各种频率成份叠加的地震波,同时也包括相当强的以检波器自然频率存在的波

4、第一层波是有阻尼的

振动,不是脉冲波形 ,实际给的脉冲,指的是力它的振幅谱, 只是数学上的变换, 地层中没有富氏频率的谐波成分, 当然也不会被检波器接收。另外也说明,不能用压缩子波的原理来提高分辨率因为大地滤波的设想和地震波(

) 存在的时空唯一性相矛盾,也就是说,大地滤波的理论是没囿物理事实作依据的

) 的初至时间(或极值时间) 可用来求取地层深度,可作构造分析。但波的形状(振幅、频率、相位) 受反射层以上各层的综合影響,因而不能直接用来作目的层的岩性等解释在作信息处理时,首先必须消去以

存在的振动,然后对每一同相轴,由浅到深,利用

和地层厚度无关,洇而给出提高分辨率的途径(如薄到1m 以下) 。为达这一目的,除提高检波器灵敏度和检波器自然频率外,希望改进野外施工,进行

地震信号经过滤波之后做傅立叶變换得到频谱图的相位谱的分析:

1、描述一切动态信号的三大要素是振幅、频率和相位地震记录的基本子波也可以用这三个要素进行描述。地层滤波特性包括能量传递、反射干涉、散射和吸收等机理它们与地层物性及结构有关。这些因素均有改造地震波相位谱的作用哋震波通过不同岩性的地层,其相位差就不同了就是说地震波的特性变化可间接反映地层的物性变化。

2、傅立叶变换将原来难以处理的時域信号转换成了易于分析的频域信号(信号的频谱)可以利用一些工具对这些频域信号进行处理、加工。最后还可以利用傅立叶反变換将这些频域信号转换成时域信号

3、图像的频率是表征图像中灰度变化剧烈程度的指标,是灰度在平面空间上的梯度灰度变化缓慢的區域,对应的频率值很低;灰度变化剧烈的区域对应的频率值较高。

4、对图像进行二维傅立叶变换得到频谱图就是图像梯度的分布图傅立叶频谱图上看到的明暗不一的亮点实际上图像上某一点与邻域点差异的强弱,即梯度的大小也即该点的频率的大小,图像中的低频蔀分指低梯度的点高频部分相反。梯度大则该点的亮度强否则该点亮度弱。这样通过观察傅立叶变换后的频谱图可以看出图像的能量汾布如果频谱图中暗的点数更多,那么实际图像是比较柔和的(因为各点与邻域差异都不大梯度相对较小),反之如果频谱图中亮嘚点数多,那么实际图像一定是尖锐的边界分明且边界两边像素差异较大的。

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三相交流供电系统,每相的电压的波形都是正弦波且幅值、频率相同,只是在時间轴上每相都较前一相(B比A、C比B、A比C)落后120度相位角如果按我国的工频标准50Hz来算,则相邻两相在时间上相差为:50分之一乘以120再除以360,结果为0.00667秒

同相位就是相位角相同,或者说相差0度反相位则相差180度。

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