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55 数据不相符56(第2页)

这么多学校这样划分不是没有道理的,这就说明,一定不能按照纯数理的方法去搞这门学科。

很简单,你为谁服务,你就属于谁。

地球物理学产生是因为地学研究需要物理学的支持,而不是因为物理学研究需要地学的支持。

所以地球物理为地学服务而不是为物理学服务。

但苏联流派始终认为物理学是基础,地质学和地球科学是研究方向,地球物理学是物理学在地质问题、地球科学问题中的应用。

理论有矛盾和冲突不可怕,实践出真知,时间会给出答案。

最后西方和苏联谁的地球物理更强,现实已经给出了明确的答复。

目前西方的地球物理学,可以说,已经引领了地学发展。

苏联流派的继承者,莫斯科大学地质系里对于地球物理专业的划分,到现在还都是以勘探地球物理为主,开的课程没有多少是技术性的。

但是放眼世界,在这个领域,最顶尖一批,公认排名前十的大学,他们的地球物理,开设的课程已经完全靠近了工程应用。

只要两者相对比,就能分辨出基础研究和工程应用之间的差别了。

这门学科,最大的用途还是在工程应用上。

但是黄年的亲身经历知道,搞理论和工程应用之间的差距非常大。

这期间难度上升的不是一点半点。

黄年轻轻的叹了一口气,路漫漫其修远兮啊。

王富华敏锐的注意到了黄年脸上的变化,本来轻轻搅拌咖啡的勺子停了下来。

黄年看着手中已经给出的速度建模模型,准备亲自检测一番。

速度建模有很多种方法,其中初至波或者早至波,由于成分基本是声波成分,所以在生产中常用来做速度建模,但是由于地震勘探中振幅信息通常不准确,所以建模一般都用走时建模。

而黄年就采用了走时建模中一个常用的方法,即VanLeeuwenandMulder在10年发表在GJI上的,方法的目标函数是:

J=iLarrrsT2c(ar,T;as)

其中,xr,xs分别是检波器和震源,T是时间移动量。函数c的定义为:

c(ar,T;as)=Jp(ar,t;xs)d(xr,t+T;

xs)d

即:预测地震数据p和实际观测地震数据d的互相关Q。黄年将资料中的数据导入计算机,很快就形成了一个简单的子波测试。

电脑上的Ricker子波测试在经过一阵计算后显示了目标函数如何随速度误差变化。

黄年仔细看着电脑中左侧图中0。5s处的红色子波的观测数据。预测数据的到达时间范围为0。1s至0。9s,代表不同的速度误差。

右图显示了给定到达时间误差的目标函数值,显示了一个表现良好的凸函数。

这就表明数据导出的目标函数本身是合理的,可以应用于早至波来评估速度误差,并找到最佳的近地表速度模型。

黄年看着电脑导出的数据,竟然和资料中的得出的数据不相符!

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