计算机职称论文浅谈分频处理技术的新科技应用模式及意义

来源:期刊VIP网所属分类:计算机应用发布时间:2015-06-08浏览:

  摘要:随着经济的发展,科技的进步,越来越多的科技新成果运用到生活及工作当中来,在河道边界又是怎样运用高科技技术的呢?只有不断的创新及发展给我们的生活及管理带来更加便利的条件。针对分频处理技术的工作管理原理做了以下论述。

  管家此:分频助理技术,管理措施,应用技术

  论文发表网推荐:《计算机工程与应用》创刊于1964年,是由信息产业部北京计算技术研究所主办的、面向中高级计算机专业工作者的学术刊物,系中国计算机学会会刊、中国电子学会一级会刊,计算机工程与应用学会学报、计算机类中文核心期刊。

  在当前社会,人们追求精神世界,面临科技进步,网络不断推陈出新,丰富多彩的网络画面给观众带来强有力的视觉冲击,使得人们日常生活多元化,变得丰富多彩,网络也越来越受到人们的认可,衍射出来的计算机操作尤为重要,尤其是计算机制作的画面效果,在动画交互中,融合了声音,配以受人欢迎的画面,受人欢迎。

  地震地层学学派Vail曾指出“在自然界中,不存在形成的地震反射平行于岩性地层单元顶面的物理界面”,即所有的地震反射均是等时沉积的地层。曾洪流等在研究前积碳酸盐岩台地边缘和斜坡沉积时发现,反射同相轴并不沿着等时的地层界面,并且建立了平行倾斜界面正演模型后更加证实了这一观点,当岩石物理界面(或岩性界面)与沉积界面相交时,反射同相轴是不等时的。基于以上认识,曾洪流[1]提出了新的观点,认为地震同相轴既不简单的反映岩性界面也不单纯反映等时界面,而受到地震资料频率影响,不同频率段地震数据反映不同级别的地质信息[2]。分频处理的目的是在不同的频段上显示不同级别的地质现象,选取较为合理的频率段切片进行叠合,可以得到完整沉积体系的沉积特征,为后期沉积相解释做准备工作。

  南图尔盖盆地多尚地区地震数据体目的层段品质较好,做分频处理之前,先对上侏罗统阿卡沙布拉克组的频谱进行分析,一般来说,高频数据对较薄和较浅的地层比较敏感,而低频数据对较厚和较深的地层比较敏感,随着深度的加深,大地滤波作用会降低整体地震资料的频率[3]。频谱对比分析得到南图尔盖盆地多尚地区上侏罗统地震资料主频约为30Hz,上侏罗统的有效频带范围约为5~220Hz之间,在有效频段范围内做不同频率的振幅属性切片。

  计算机应用范围广泛,例如企业介绍、网页设计、多媒体教学、电子游戏、游戏动画等等。计算机制作的动画具有亲和力和画面冲击力,受到更多人的喜爱。例如:在制作网页广告的时候,要求网页短小精炼,在很短的时间要突出广告想要表现的内容,计算机画面就可以满足这样的要求,目前大部分网站都有计算机画面。很多网站都会使用计算机来制作的动画放在首页进行吸引注意力,有些广告的横幅在网站展示中也采用计算机动画,当一些交互性的网站在做调查时,更需要计算机的处理。由于许多网友把自己制作的、喜欢的计算机音乐动画,计算机电影动画传输到网上,让别的好友都来欣赏自己的制作,所以在网上流行计算机动画,计算机动画已在网上形成了一种文化。静态的图像已经过时了,现在可以制作交互式邮件,可以使用计算机来制作贺卡来和别人进行交互。

  在做分频处理之前,时窗的选取对分频处理的效果也有很大影响,跟地层切片类似,若时窗选取过小,会影响某些参数的有效性,提取的地震属性切片可能会缺失有用的地质信息;若时窗选取过大,提取范围会超出目标地质体,提取的地震属性切片则可能包含很多不必要的地质信息[4]。地震记录的样点值并非全是振幅值,但在一般资料解释的时候,会用小于地震波长的时窗内样点值计算振幅值,这样除非包含一个最大最小值,不然计算出的振幅值会小于真实地震振幅值,所以无论是体属性还是界面属性,所开的时窗大小至少大于或等于一个正常周期,这样提取的振幅值才会包括一个波峰或一个波谷。对于阿克沙布拉克组应用层序地层学划分了高精度层序地层格架,全范围追踪了四级层序界面,SQ8-1旋回大概60ms左右,厚度比较小,以层序界面作为时窗边界更具等时性,因此以SQ8-1旋回的顶底界面作为时窗的上下限,进行层间属性提取将更加精确。

  在选取合适时窗之后,针对SQ8-1地层,分别用10~15Hz、20~25Hz、30~35Hz、40~45Hz、50~60Hz5个频率段进行扫描,可以得到5个不同频率段的振幅类属性切片(图1),可以看到不同的频率段的振幅类属性切片对河道砂体响应有比较明显差异。红色和黄色振幅高值区域表明连通性和物性比较好,是主要河道砂体发育的区域;偏绿色振幅中值区域连通性和物性较差,泥岩含量比较高;蓝色振幅低值区域表明物性很差,泥岩比较发育。其中隆起区被剥蚀,层位切割同相轴引起振幅高值,走滑断裂带周围受构造破碎带影响引起的振幅低值,此并不代表物性或连通性的好坏。频率为30~35Hz时对河道砂体最敏感,在地层切片上可以完整、清晰地刻画出河道边界、宽度、延伸长度及平面几何形态(图1(c)),当频率为30~35Hz之间时,河道展布清晰,可见两条呈北西-南东向的主河道,西部主河道较宽东部主河道较窄,也可见多期叠置的小河道;当频率为20~25Hz之间时(图1(b))河道边界并没有那么明显,仅有主河道砂体较厚部分被刻画出来;当频率为10~15Hz之间时(图1(b))仅刻画出西部主河道和部分叠置的小河道,东部河道边界很不明显;当频率为10~15Hz之间或更高40~50Hz之间时候,河道边界基本不可见,仅有零零散散的高均方根振幅值分布,无法追踪河道形态(图1(d)和(e)),这频率段刻画出的砂体会干扰正常河道边界的刻画。图1(f)是由刻画河道比较清晰的a、b和c三个频率段的叠合图,可以得到完整河流沉积体系的沉积特征,刻画河道边界最清晰最完整,因此优选经叠合后的振幅属性切片开展沉积相解释工作。

  通过对南图尔盖盆地阿克沙布拉克组SQ8-1旋回进行分频处理及解释工作,揭示了SQ8-1旋回河道的发育展布特征,并发现了多条分流河道。不同频率地震数据反映不同级别的地质信息,可刻画的地质体横向连续能力也有所不同,利用分频处理技术可以有效地描述一些地质边界、延伸、平面几何形态及不连续性等。在研究区SQ8-1旋回中,频率为30~35Hz时对河道砂体最敏感,可以有效描述河道平面几何形体,经优选之后叠合的频率振幅切片可以更清晰完整的展示河道边界,为后期沉积微相研究做铺垫。

  通过以上的介绍我们得知科学管理技术的重要性,及怎样使这些发挥到更好的位置等等都是当前科学发展应用的新举措。《计算机工程与应用》坚持走学术与实践相结合的道路,在内容上既注重理论的先进性又兼顾实用技术的广泛性,在促进学术交流的同时,推进了科技成果的转化。覆盖面宽、信息量大、报道及时是本刊的服务宗旨。

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