余弦变换和Fourier变换在位场数据处理与转换中的对比研究
本文选题:余弦变换 + Fourier变换 ; 参考:《地球物理学进展》2017年03期
【摘要】:余弦变换是一种实数域变换方法,Fourier变换是一种复数域变换方法.而位场数据是实数,因此对于余弦变换来讲可以直接使用;但对Fourier变换需要将实数转化为复数才可以使用,这样就降低了效率.本文通过整理余弦变换和Fourier变换的定义、性质、快速算法的计算量以及在位场数据处理和转换上的频率响应,对余弦变换和Fourier变换进行对比研究.通过对比表明,余弦变换的性质、频率响应均比Fourier变换复杂;余弦变换快速算法的计算量比复数域Fourier变换的计算量少一倍,但与实数域Fourier变换的计算量相当.理论模型测试和实际资料处理结果表明,余弦变换和Fourier变换在位场数据处理和转换方面的计算精度相当,且计算量也基本相同.因此,Fourier变换用于位场数据处理和转换时比余弦变换更具有优势.
[Abstract]:CoSine transform is a real field transformation method. Fourier transform is a complex domain transformation method. The bit-field data is real, so it can be used directly for cosine transform, but for Fourier transform, it is necessary to convert the real number to the complex number in order to be used, which reduces the efficiency. In this paper, the definition and properties of cosine transform and Fourier transform are sorted out, and the computation of the fast algorithm and the frequency response in the data processing and conversion of the potential field are analyzed. The comparison between the cosine transform and the Fourier transform is carried out. The comparison shows that the frequency response of the cosine transform is more complex than that of the Fourier transform, and the computational complexity of the fast algorithm of cosine transform is twice as much as that of the complex Fourier transform, but it is equivalent to that of the real Fourier transform. The results of theoretical model test and practical data processing show that the calculation accuracy of cosine transform and Fourier transform in data processing and conversion of potential field is the same, and the calculation amount is basically the same. Therefore, Fourier transform is more advantageous than cosine transform in processing and converting potential field data.
【作者单位】: 长安大学重磁方法技术研究所长安大学地质工程与测绘学院长安大学西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室;
【基金】:中央高校基本科研业务费专项资金(2014G3262010,310826163301)资助
【分类号】:P631
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 陈玉东;应用连续复小波变换反演位场[J];地学前缘;2003年01期
2 吴健生;刘苗;;基于小波的位场数据融合[J];同济大学学报(自然科学版);2008年08期
3 陈生昌;林晨;李佩;;位场数据曲化平的迭代法[J];地球物理学进展;2009年04期
4 安玉林;柴玉璞;张明华;黄金明;乔计花;;曲化平用最佳等效源模型及其单位位场表达式推导的新方法[J];地球物理学报;2013年07期
5 ;位场会议[J];石油地球物理勘探;1976年S1期
6 雷林源;论位场垂向二阶偏导数的几何意义与物理实质[J];桂林冶金地质学院学报;1981年02期
7 吴宣志;三维位场径向谱与二维位场频谱之间的等价原理[J];物探与化探;1982年04期
8 李庆宣;;付里叶变换域中位场资料的反演[J];世界地质;1986年03期
9 朱苗力;配位场微扰能级计算程序设计[J];吉首大学学报(自然科学版);1991年01期
10 潘作枢,王万银;三维曲面上的位场处理问题[J];长安大学学报(地球科学版);1993年04期
相关会议论文 前10条
1 王西文;;位场反演中的双次滤波技术研究[A];1991年中国地球物理学会第七届学术年会论文集[C];1991年
2 潘作枢;王万银;刘展;;曲面位场数据反演问题[A];1996年中国地球物理学会第十二届学术年会论文集[C];1996年
3 于增慧;王硕懦;;用样条函数建立位场转换系统和解释方法研究[A];1996年中国地球物理学会第十二届学术年会论文集[C];1996年
4 黄临平;;改进的模拟退火法在3D重磁位场反演中的应用[A];2000年中国地球物理学会年刊——中国地球物理学会第十六届年会论文集[C];2000年
5 吴健生;胡绕;;基于两种方法混合的位场成像技术研究[A];中国地球物理学会第二十届年会论文集[C];2004年
6 李淑玲;孙长虹;孟小红;;位场的小波分析研究进展[A];勘探地球物理2005学术交流会论文集[C];2005年
7 刘光海;;位场转换的谱分析方法及程序[A];中国地质科学院矿床地质研究所文集(21)[C];1988年
8 王俊;孟小红;周俊杰;任丽;;位场数据反演中不适定性分析及改进措施[A];中国地球物理2013——第十八专题论文集[C];2013年
9 管志宁;张培琴;姚长利;;大数据量三维位场快速曲化平新方法[A];1999年中国地球物理学会年刊——中国地球物理学会第十五届年会论文集[C];1999年
10 林巍;张健;;南海南部三维位场反演初步研究[A];中国地球物理2010——中国地球物理学会第二十六届年会、中国地震学会第十三次学术大会论文集[C];2010年
相关博士学位论文 前9条
1 张凤琴;基于离散余弦变换的位场谱方法及应用[D];吉林大学;2007年
2 蒋甫玉;位场数据处理中的滤波技术研究及其应用[D];吉林大学;2008年
3 王彦国;位场数据处理的高精度方法研究及应用[D];吉林大学;2013年
4 余海龙;位场异常三维视物性快速反演[D];浙江大学;2009年
5 李宏伟;位场转换计算中迭代法与其滤波特性的综合分析与研究[D];中国地质大学(北京);2012年
6 张志厚;位场向下延拓的数值计算方法[D];浙江大学;2013年
7 刘彩云;基于小波变换的位场场源识别与异常分离方法研究[D];中国地质大学(北京);2014年
8 马国庆;位场(重&磁)及其梯度异常自动解释方法研究[D];吉林大学;2013年
9 S. Morris Cooper(马龙);利比里亚大陆架和盆地的重磁分析[D];中国地质大学;2010年
相关硕士学位论文 前10条
1 李超;现代数字信号处理技术在位场数据处理中的研究及应用[D];成都理工大学;2015年
2 熊登伟;重磁位场转换方法研究及应用[D];成都理工大学;2016年
3 李玉铰;位场提取方法研究及应用[D];成都理工大学;2016年
4 李春芳;空间域位场分离方法研究[D];长安大学;2011年
5 韩利;基于多尺度导数分析的位场数据处理解释研究及应用[D];西安石油大学;2013年
6 刘金兰;泰勒级数迭代曲面位场处理方法研究[D];长安大学;2004年
7 黄翼坚;等效源曲面位场处理和转换方法研究[D];长安大学;2004年
8 谷社峰;局部波数在位场数据处理及解释中的应用[D];吉林大学;2005年
9 陈X;空间散乱分布位场数据插值研究[D];浙江大学;2013年
10 崔欣;位场相关成像方法研究[D];中国地质大学(北京);2009年
,本文编号:2085531
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/kuangye/2085531.html