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1)  time-varied wave field
时变波场
2)  wavefield transformation
波场变换
1.
Comments on pulse broadening phenomena of wavefield transformation in transient electromagnetic exploration;
瞬变电磁测深波场变换中波形展宽原因探讨
3)  wave field transform
波场变换
1.
This paper describes two methods for inversing transient electromagnetc data,namely S inversing algorithm based on the conducting sheet model and electromagnetic migration imaging based on wave field transform.
研究开发了 2种非常实用的瞬变电磁资料的快速反演成像技术 ,即基于薄板模型的S—反演算法和基于波场变换的拟波动方程偏移成像方法 ,并在Win98环境下 ,用VC ++开发出了可视化的集成处理软件包。
2.
It combines the apparent velocity wave field transform technique,non-linear filtering and the singular value decompose(SVD) filtering.
针对叠前强横速相干噪音(如多次折射波、声波、面波),提出了基于视速度的波场变换叠前强相干噪音压制技术,该技术由基于视速度的波场变换技术和非线性滤波以及奇异值分解(SVD)滤波技术组成。
4)  wave field conversion
波场变换
1.
Pseudo-seismic interpretation of transient electromagnetic field after wave field conversion is a very promising interpretation method in electromagnetic survey,and the wave field conversion of transient electromagnetic field is a key step.
瞬变电磁场的波场变换拟地震解释是目前电磁勘探领域中一项很有前景的解释方法,而实现瞬变电磁场的波场变换又是其中的关键。
5)  wave field transformation
波场变换
1.
Through combining velocity - based wave field transformation technology with pre - stack noise suppression technology, we transform the corresponding pre - stack trace gathers into new stack gathers that the effective signals can be separated easily, then perform filtration of the corrected CDP trace gather by using linear polynomial mul.
将基于速度的波场变换技术与叠前压制噪音技术结合起来,将叠前相应道集变换到有效信号易于分离的新道集中,然后采用线性多项式分步拟合技术对校正后的CDP道集沿空间方向进行滤波,从而有效压制噪音。
6)  wave-field transform
波场变换
1.
The study about wave-field transform in electromagnetic sounding is the advanced subject in the field.
瞬变电磁测深的波场变换方法技术的研究,是目前在该领域研究的前沿课题。
补充资料:《通信电子学中的场与波》
      关于电子学中场与波的著名专著,1944年在美国纽约首次出版,书名为《现代无线电中的场与波》,S.雷莫和J.R.惠纳瑞著。1965年第三版改为现名。著者除雷莫和惠纳瑞外,还有T.范杜泽。全书共分12章,分别论述振荡和波的基础理论、恒定电场和磁场方程、静止场解、麦克斯韦方程、电路原理和阻抗、平面波在各向同性介质中的传播和反射、定向电磁波、普通波导和传输线的特性、波在各向异性介质中的传播、谐振腔、微波网络和辐射等。本书对50年代以来电子学方面的新进展和变化也有所反映。例如,采用磁场中的各向异性媒质(铁氧体或等离子体非互易器件);使用计算机求解场的问题;不依赖频率的天线、相控阵天线以及透镜辐射器的使用;材料与波的相互作用;电子技术同光学原理的相互交叉等。
  

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