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Grundlagen der angewandten Geophysik - Seismik, Gravimetrie

Verfasser*in: Suche nach Verfasser*in Clauser, Christoph
Verfasser*innenangabe: Christoph Clauser
Jahr: 2018
Verlag: Berlin, Springer Spektrum
Reihe: Lehrbuch
Mediengruppe: Buch
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Inhalt

Das Lehrbuch ist als Einführung in die Seismik und Gravimetrie für Bachelorstudierende der Geophysik, Physik und der Geowissenschaften konzipiert. Mit vielen Formeln, Berechnungsbeispielen, Diagrammen, Tabellen und Grafiken.
 
 
 
 
Aus dem Inhalt:
1 Einleitung 1 / Weiterführende Literatur 3 // 2 Seismik 5 / 2.1 Geschichte 5 / 2.2 Seismische Wellen und ihre Ausbreitung 10 / 2.2.1 Wellen im täglichen Leben 10 / 2.2.2 Elastizität 12 / 2.2.3 Elastische Wellen 16 / 2.2.4 Die Eikonalgleichung 36 / 2.2.5 Energie und Energiedichte seismischer Wellen 38 / 2.2.6 Dämpfung seismischer Wellen 38 / 2.3 Wellenstrahlen und Wellenfronten im geschichteten Untergrund 41 / 2.3.1 Reflexion und Brechung an einer Grenzschicht 41 / 2.3.2 Beugung (Diffraktion) 43 / 2.3.3 Fermatsches Prinzip 46 / 2.3.4 Kritische, unter- und überkritische Reflexion 46 / 2.3.5 Störsignale und Rauschen 47 / 2.3.6 Reflexions- und Transmissionskoeffizienten 49 / 2.3.7 Amplitudenvariation mit der Auslage (AVO) 57 / 2.4 Die Reflexionsmethode 65 / 2.4.1 Die Geometrie von Reflexionswegen 66 / 2.4.1.1 Horizontaler Reflektor - Reflexionshyperbel 69 / 2.4.1.2 Reflexion oder Beugung? - Fresnel-Zonen 76 / 2.4.1.3 Geneigter Reflektor - Hyperbelkrümmung (dip m oveout) 82 / 2.4.1.4 Grafische Auswertung: Tangenten- und Spiegelpunktmethode 86 / 2.4.2 Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung 88 / 2.4.2.1 Fourier-Reihen, -Integral und -Transformation 88 / 2.4.2.2 Radon- und t-p-Transformation 93 / 2.4.2.3 Diskrete Fourier-Transformation (DFT) und Z-Transformation 97 / 2.4.2A Schnelle Fourier-Transformation (FFT ) 99 / 2.4.2.5 Konvolution und Superposition 101 / 2.4.2.6 Wavelet-Transformation 105 / 2.4.2.? Abtastrate und Aliasing 111 / 2.4.2.S Die Erde als F ilter 114 / 2.4.2.9 Mehrfachreflexionen (Multiple, Nachhall) 115 / 2.4.2.10 Dekonvolution (Rückfaltung) 117 / 2.4.2.11 Kreuz- und Autokorrelation 120 / 2.4.3 Das Vibroseis-Verfahren 123 / 2.4.4 Seismische Tomografie 127 / 2.4.5 Bearbeitung reflexionsseismischer Daten 133 / 2.4.5.1 Vorbearbeitung (pre-processing) 133 / 2.4.5.2 Unterdrückung von Rauschen und Multiplen: Dekonvolution und f-k-Filterung 134 / 2.4.5.3 Statische Korrektur 136 / 2.4.5.4 Dynamische Korrektur und Geschwindigkeitsanalyse 141 / 2.4.5.5 Bandpassfilterung 143 / 2.4.5.6 CMP-Stapeln (stacking) 144 / 2.4.5.7 DMO-Bearbeitung (DMO processing) 145 / 2.4.5.8 Migration - woher kommt die Reflexion? 147 / 2.4.5.9 Erstellung von Tiefensektionen 158 / 2.4.5.10 3D-Sektionen 158 / 2.4.5.11 Bearbeitung eines seeseismischen 2D-Profils 159 / 2.4.5.12 Bearbeitung eines landseismischen 2D-Profils 161 / 2.4.6 Interpretation reflexionsseismischer Daten 162 / 2.5 Die Reffaktionsmethode 173 / 2.5.1 Die Geometrie von Refraktionswegen 174 / 2.5.1.1 Eine horizontale Grenzschicht 175 / 2.5.1.2 Mehrere horizontale Grenzschichten 177 / 2.5.1.3 Geneigte Schichtgrenzen 179 / 2.5.2 Bearbeitung refraktionsseismischer Daten 182 / 2.5.2.1 Höhen- und Verwitterungskorrektur 182 / 2.5.2.2 Konsistenzprüfung der Daten 183 / 2.5.3 Interpretation reff aktionsseismischer D aten 186 / 2.5.3.1 Unsichtbare Schichten 186 / 2.5.3.2 Laterale Variation der Geschwindigkeit 189 / 2.5.3.3 Geschwindigkeitsanalyse und Verzögerungszeit (delay time) 191 / 2.5.4 Wellenfrontenmethoden 197 / 2.5.4.1 Grafische Wellenfrontenverfahren 197 / 2.5.4.2 Numerisches Wellenfrontenverfahren 202 / 2.5.5 Refraktions-Tomografie 205 / 2.6 Ausblick: Aktuelle Trends und fortgeschrittene Methoden 206 / 2.6.1 Scherwellenseismik 206 / 2.6.2 Erkundung des flachen Untergrunds mit Rayleigh-Wellen 209 / 2.6.3 Seismische Interferometrie 212 / 2.7 Aufgaben und Fragen 222 / Weiterführende Literatur 231 // 3 Gravimetrie 233 / 3.1 Geschichte 235 / 3.2 Massenanziehung und Schwere 236 / 3.2.1 Potenzielle Energie, Schwerepotenzial 237 / 3.2.2 Normalschwere 241 / 3.2.3 Lösung der Laplace-Gleichung für das Gravitationspotenzial 248 / 3.2.4 Messung der Schw ere 253 / 3.3 Bearbeitung von Schweredaten 257 / 3.3.1 Korrektur und Reduktion von Messwerten der Schwerebeschleunigung 257 / 3.3.1.1 Korrektur zeitlicher Variationen: Instrumentengang und Gezeiten 257 / 3.3.1.2 Eötvös-Korrektur 259 / 3.3.1.3 Freiluftreduktion SgF und Geländereduktion &gT 261 / 3.3.1.4 Bouguer-Reduktion SgB und atmosphärische Reduktion SgA 268 / 3.3.2 Isostasie 273 / 3.3.3 Darstellung der reduzierten Schwerewerte 275 / 3.3.3.1 Freiluftanomalie AgF 276 / 3.3.3.2 Bouguer-Anomalie AgB 276 / 3.3.3.3 Isostatische Anomalie Agt 277 / 3.4 Bestimmung der Gesteinsdichte 280 / 3.4.1 Labormessungen 280 / 3.4.2 y-y-Messungen 283 / 3.4.3 Schweremessungen in Bohrungen 286 / 3.4.4 Dichtebestimmung nach Nettleton 287 / 3.4.5 Bestimmung der Dichte aus der Freiluftanomalie 289 / 3.4.6 Schätzung der Gesteinsdichte aus seismischen Geschwindigkeiten 290 / 3.5 Interpretation von Schweredaten 293 / 3.5.1 Trennung von regionalen und lokalen Anomalien 293 / 3.5.1.1 Visuelle Analyse 294 / 3.5.1.2 Polynominterpolation und Trendflächenanalyse 295 / 3.5.1.3 Fourier-Analyse und Filtertechniken 295 / 3.5.1.4 Wavelet-Analyse von Schweredaten 299 / 3.5.2 Schwereanomalien einiger einfacher geometrischer Körper 301 / 3.5.2.1 Kugel 302 / 3.5.2.2 Unendlicher horizontaler Zylinder 305 / 3.5.2.3 Vertikaler Zylinder 306 / 3.5.2.4 Unendlich langes, horizontales Prisma mit viereckigem Querschnitt 308 / 3.5.2.5 Rechteckquader 309 / 3.5.2.6 Tiefenschätzung für dreidimensionale Körper 309 / 3.5.3 Euler-Dekonvolution 310 / 3.5.4 Numerische Modellrechnungen 313 / 3.6 Aufgaben und Fragen 319 / Weiterführende Literatur 321 // 4 Anhang 323 / 4.1 Einige Rechenregeln für Vektoren und Tensoren 323 / 4.2 Unabhängige Elemente des Elastizitätstensors Eijkl 327 / 4.3 Zum Wertebereich der Poisson-Zahl 328 / 4.4 Einige Eigenschaften der Fourier-Transformation 328 / 4.5 Die Inverse der Matrix W der diskreten Fourier-Transformation 330 / 4.6 Satz von Green, greensche Formeln und greensche Funktion 330 // 5 Antworten zu den Fragen und Lösungen der Aufgaben 335 / 5.1 Seismik 335 / 5.2 Gravimetrie 353 // Literatur 361 // Sachverzeichnis 369

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Verfasser*innenangabe: Christoph Clauser
Jahr: 2018
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ISBN: 978-3-662-55309-1
2. ISBN: 3-662-55309-0
Beschreibung: 1. Auflage, XII, 374 Seiten : Illustrationen : Diagramme : Karten
Reihe: Lehrbuch
Schlagwörter: Gravimetrie, Seismik, Schwere / Messung, Schweremessung
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Mediengruppe: Buch