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海洋高分辨率小道距地震勘探中,因设备固有问题引起电缆不等浮效应,造成了地震道集上同相轴动校正不平,甚至弯曲抖动现象,影响同相叠加的效果,降低了地震成像精度。常规的剩余时差校正方法难以准确识别由电缆不等浮引起的时差,在校正结果上产生误差。为此,提出一种基于虚反射走时和道集相干联合的电缆等浮校正方法。首先,采用交互拾取虚反射走时方法获得实时的电缆沉放深度,计算初始的剩余时差;然后,基于模型参考道进行道集之间的二维相干分析,获取参考的剩余时差;最后,取上述两个时差的加权平均得到修正的电缆不等浮剩余时差,应用后达到同相叠加的效果,从而提升地震资料成像品质。在模型数据和实际数据的测试分析中,通过与常规的互相关电缆等浮校正方法进行对比表明,该校正方法的精度更高、效果更好。 相似文献
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采用H2SO4与KMnO4为氧化剂,通过对热聚合法合成的原始石墨相氮化碳(g-C3N4)超声辅助氧化剥离,制备了超薄氧掺杂g-C3N4纳米片。基于HRTEM、XRD、AFM、XPS表征,考察了超声辅助氧化剥离对原始g-C3N4形貌、结构的影响;通过可见光催化降解刚果红分析了超薄氧掺杂g-C3N4纳米片的光催化性能;通过UV-vis-DRS、EIS、PL分析,探究了超薄氧掺杂g-C3N4纳米片光催化性能的增强机制。结果表明,对原始g-C3N4超声辅助氧化剥离6 h,可获得比表面积为58.45 cm2 g-1、厚度为1.08 nm的超薄氧掺杂g-C3N4纳米片;超薄氧掺杂g-C3N4纳米片(200 mg L-1)对刚果红(20 mg L-1)在120 min内可实现83%的降解,具有良好的光催化性能;与原始g-C3N4相比,超薄氧掺杂g-C3N4纳米片更有利于催化活性位点的暴露与光生载流子的分离传输,从而具有更好的光催化性能。 相似文献