多类型地震波射线CT的数学物理模型同化研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41174116
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0408.油气地球物理学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

复杂构造的地震层析成像是地球物理学的前沿课题。本项目针对复杂条件下地震联合射线CT的数据拾取困难问题,提出了一种基于统一数学物理模型的多类型地震射线CT的新思路,把多类型地震射线CT的数学物理模型的同化作为待解决的关键科学问题。旨在提高地震联合射线CT方法对复杂构造成像的适应性。本项目拟从复杂构造的叠前地震波属性特征分析入手,依据地震波传播的基本理论,采用理论分析、正演模拟和实际资料试验等方法,研究复杂条件下地震属性参数的基本特征,确定稳定的地震射线参数。利用定解问题可解性判定的基本方法,通过地震射线参数的有效组合,探讨数据空间、地球物理模型空间的构成及匹配,建立适用于多类型地震射线正演的适定性定解问题,并通过试验结果的评价完成数学物理模型的优化。从而实现多类型地震波射线CT的数学物理模型的同化。本项目的研究对丰富地震层析成像基本理论方法和我国的资源勘查具有重要意义。

结项摘要

复杂地质构造常常富集着大量的矿产和油气资源,它一直是矿产和能源工业的重要勘探目标,它的正确成像是地球物理学的前沿课题。目前层析成像已经成为复杂地质构造勘探的主要工具。本项目提出了一种基于统一数学物理模型的多类型地震射线CT新思路,把多类型地震射线CT的数学物理模型的同化作为待解决的关键科学问题。旨在提高地震联合射线CT方法对复杂构造成像的适应性。本项目拟从复杂构造的叠前地震波属性特征分析入手,依据地震波传播的基本理论,采用理论分析、正演模拟等方法,研究复杂条件下地震属性的基本特征,确定稳定的地震射线参数,通过地震射线参数的有效组合,探讨数据空间、地球物理模型空间的构成,实现多类型地震射线CT的数学物理模型的同化.本项目组在国家自然科学基金的支持下,在多类型地震波射线层析的数学物理模型的构造及成像方法方面取得了一些创新性成果。基于地震波传播理论,导出了地震射线偏振方向参数与地震速度梯度的定量数学关系式,创新性提出了利用地震射线偏振方向参数对地震速度梯度场成像的方法,提供了对地震速度界面或地震地质界面直接成像的途径。通过对地震波运动学的两个基本参数(地震波走时、偏振方向)的研究,建立了多类型地震波(反射波、折射波以及散射波)层析成像的数学物理模型。这些成果丰富了地震层析成像方法,特别是该项目的研究使地震速度界面的直接层析成像成为可能。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Interplay between periodicity and nonlinearity of indirect excitons in coupled quantum wells
耦合量子阱中间接激子的周期性和非线性之间的相互作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Physics: Condensed Matter
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    井西利
  • 通讯作者:
    井西利
A Photonic Crystal Fiber Polarized Filter at 1.55 μm Based on Surface Plasmon Resonance
基于表面等离子共振的 1.55 μm 光子晶体光纤偏振滤波器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Plasmonics
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Chao Dou; Xili Jing; Shuguang Li; Qiang Liu; Jing B
  • 通讯作者:
    Jing B
Theory of indirect exciton photoluminescence in elevated quantum trap
高架量子阱中间接激子光致发光理论
  • DOI:
    10.1016/j.physe.2014.05.028
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Physica E
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Liu; C. S.;Xu; T. F.;Liu; Y. H.;Jing; X. L.
  • 通讯作者:
    X. L.
弹性波的三维Hamilton系统方法模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    石油地球物理勘探
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    井西利
  • 通讯作者:
    井西利
基于地震属性相关主成分分析的储层预测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    燕山大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    井西利;王明利
  • 通讯作者:
    王明利

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其他文献

薄膜椭偏测量的自适应混合反演算
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    计算物理(已录用)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    井西利;徐天赋;陈秀娟;李栋宇
  • 通讯作者:
    李栋宇
Gap solitons of a super-Tonks–Girardeau gas in a one-dimensional periodic potential
超级唐克斯的带隙孤子
  • DOI:
    10.1088/0953-4075/46/3/035301
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐天赋;井西利;罗红刚;刘承师
  • 通讯作者:
    刘承师
利用菲涅尔圆孔衍射探测三元化合物超导配对对称性
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    燕山大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐天赋;井西利;刘承师
  • 通讯作者:
    刘承师
一种改进的地震反射层析成像方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    地球物理学报(已录用)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    井西利;杨长春
  • 通讯作者:
    杨长春
求解地震静校正问题的双尺度反演
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    地球物理学报2006 , 49 (5) :1460~1466
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    井西利;杨长春
  • 通讯作者:
    杨长春

其他文献

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井西利的其他基金

基于速度场高、低波数分量解耦的地震弹性反射波波形反演
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  • 项目类别:
    面上项目
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    30.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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