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!