به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « همبستگی متقابل » در نشریات گروه « فیزیک »

تکرار جستجوی کلیدواژه «همبستگی متقابل» در نشریات گروه «علوم پایه»
  • محدثه فشانجردی*، امیرعلی مسعودی
    هنگامی که دو جامد به یکدیگر فشرده می شوند، معمولا در همه جای ناحیه تماس اسمی تماس اتمی برقرار نمی کنند.این واقعیت به دلیل پیامدهای عملی عظیم آن باید در بسیاری از کاربردهای تکنولوژیک مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله، مکانیک تماس پرسون را به اختصار بررسی می کنیم و سپس یک نسخه توسعه یافته از مکانیک تماس پرسون را بررسی می کنیم. در نسخه توسعه یافته، ما دو جامد را ناهموار در نظر می گیریم و اثرات زبری سطح دو جامد را بر سطح تماس واقعی، چسبندگی، اصطکاک و جدایی سطحی محاسبه می کنیم.ما نشان می دهیم که این مقادیر به شدت به زبری دو جامد و همبستگی متقابل بین آنها بستگی دارد. بنابراین، ما نشان می دهیم که هیچ نگاشت کلی، بین سیستم هایی که هر دو سطح تماس، ناهموار و خود مشابه هستند و آنهایی که فقط یک سطح آن ها ناهموار و خود مشابه هستند وجود ندارد.
    کلید واژگان: فراکتال خود متناسب, تابع چگالی خود طیفی, همبستگی متقابل, تماس چسبنده, اصطکاک}
    Mohadeseh Feshanjerdi *, Amir Ali Masoudi
    When two solids are squeezed together they generally do not make atomic contact everywhere within the nominal contact area.This fact should be considered in many technological applications due to its enormous practical implications. In this paper, we briefly review Persson's contact mechanics and then review an extended version of Persson's contact mechanics. In the extended version, we consider that two solids are rough and calculate the effects of surface roughnesses of two solids on the area of real contact, adhesion, friction, and interfacial separation.We show these values strongly depend on the roughness of two solids and the cross-correlation between them. Therefore, we present that there is no general mapping between systems of both surfaces being rough and self-similar, and those with only one surface being rough and self-similar.
    Keywords: Self-Affine Fractal, Auto-Spectral Density Function, Cross-Correlation, Adhesive Contact, Friction}
  • رامین موقری، غلام جوان دولویی*
    روش توموگرافی نوفه محیطی در سال های اخیر به منظور مطالعه ساختارهای سرعتی در عمق های مختلف و در مناطقی با لرزه خیزی پایین به طور گسترده استفاده شده است. در مطالعه حاضر، نوفه لرزه ای ثبت شده در آرایه بلند دوره ایران (ILPA) واقع در ناحیه جنوب غرب استان تهران با به کارگیری روش توموگرافی نوفه لرزه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از تکنیک همبستگی متقابل، توابع گرینتجربی در دوره تناوب بین 3 تا 10 ثانیه با فواصل بین ایستگاهی حداقل 24 کیلومتر محاسبه و سپس منحنی های پاشندگی سرعت گروه این توابع برای انجام فرآیند توموگرافی لرزه ای محاسبه شده اند. به دلیل استفاده از حس گرهای درون چاهی در عمق 100 متری در شبکه ایلپا (ILPA) و همچنین استفاده از روش انتخاب نوفه گوسی، توابع گرین به دست آمده بین همه جفت ایستگاه های ممکن دارای نسبت سیگنال به نوفه قابل قبول بودند. در ادامه با استفاده از نقشه های سرعت گروه برای هر دوره معین، منحنی پاشندگی محلی در هر سلول جغرافیایی تعیین و با انجام فرآیند وارون سازی غیر خطی، مدل عمقی سرعت موج برشی محاسبه و ارائه شد. این روش امکان برآورد مدل شبه سه بعدی موج برشی تا عمق 15 کیلومتر را برای پوسته فوقانی ناحیه جنوب غرب استان تهران فراهم نموده است. با بررسی پروفیل های سرعت موج برشی در راستای شمال شرق- جنوب غرب، یک تغییر روند سرعت در راستای پروفیل ها دیده می شود که می تواند نشانگر وجود یکی از شاخه های گسل ایپک و یا وجود تاقدیسی با سطح محور در این راستا و شیب به سمت شمال شرق در پوسته بالایی منطقه مورد مطالعه باشد.
    کلید واژگان: نوفه, همبستگی متقابل, منحنی پاشندگی, موج برشی, توموگرافی لرزه ای, لرزه نگار درون چاهی}
    Ramin Movaghari, Gholam Javan Doloei *
    The crustal structure study based on ambient noise measurements has become a popular, fast and reliable method in earthquake seismology in recent years around the world. Generally, not only in seismology but also in other applications which deal with signals, accept noise as an undesired component of the signal. It is believed that noise obscures data and does not contain useful information. Ambient noise measurements promise significant improvements in the resolution and accuracy of crustal and upper mantle images. Traditional dispersion analysis, however, does not yield reliable estimates of the structure in the shallow crust because of strong scattering at short-periods (T
    Keywords: ambient noise, cross correlation, dispersion curves, tomography, borehole seismometer, Tehran}
  • نفیسه ظریف کریمی، محمدعلی ریاحی*، امین روشندل کاهو

    در این مقاله تفکیک پذیری و توانایی نشانگر ناپیوستگی ساختاری محلی روی داده های لرزه ای سه بعدی در شناسایی ریز گسل ها بررسی شده است. بدین منظور سه مدل زمین شناسی متفاوت تولید شد. در این مدل ها موجک چشمه لرزه ای یک موجک ریکر ایستا با فاز صفر است. در ضمن فرض شد اثرات کاهش دامنه لرزه ای با افزایش عمق و پدیده جذب جبران شده اند. مشخص شد که نشانگر ناپیوستگی ساختاری محلی به تغییرات ابعاد مکعب تحلیل و پارامترهای لرزه ای شامل نسبت دامنه سیگنال به نوفه و بسامد غالب موجک لرزه ای حساس است.در این تحقیق چگونگی تاثیر تغییر این پارامترها بر نتایج اعمال این نشانگر بررسی شد و برای هر مدل مقادیری از نسبت دامنه سیگنال به نوفه، بسامد غالب موجک لرزه ای و ابعاد مکعب تحلیل که بهترین نتایج را به دست داده اند، درحکم مناسب ترین مقادیر برای این پارامترها پیشنهاد شدند.

    کلید واژگان: همدوسی, ناپیوستگی ساختاری محلی, همبستگی متقابل, شباهت, گسل, ماتریس همبستگی, مقدار ویژه, ساختار ویژه}
    Nafiseh Zarifkarimi, Mohammad Ali Riahi, Amin Roshandelkahoo

    Limited seismic data quality and complex tectonics make for less than ideal interpretation conditions. However, modern geometric attributes including coherency has shown to be effective in showing the lateral extents of subtle and small-scale geologic features not usually visible in conventional seismic sections. This geometric attributes are better suited than some older generation seismic attributes as they work on the full data volume and eliminate the need for pre-picked horizons for them to be implemented. Coherency attributes applied to 3D seismic data volume have confirmed to be an effective method for imaging geological discontinuities such as fault and stratigraphic features. These geological features are significant since they are often associated with the formation of subsurface traps in which petroleum might accumulate. Coherence calculations can help with the problems mentioned above. 3-D Seismic coherency provides interpreters a different view, revealing subtle features not easily seen in the seismic data. It calculates the local waveform similarity in both In-line and X-line direction and estimates lateral discontinuity caused by variation in structure, stratigraphy, lithology, porosity, and the presence of hydrocarbons. Small regions of seismic traces cut by a fault surface generally have a different seismic character than the corresponding regions of neighboring traces. This results in a sharp discontinuity in local trace-to-trace coherency. Calculating coherency for each grid point along a time slice results in lineaments of low coherency along faults. When this process is repeated for a series of time slices, these lineaments become fault surfaces, even though fault plane reflections have not been recorded. Stratigraphic boundaries generate similar discontinuities. The technique may be employed to produce coherency horizon slice maps, or to transform a reflection amplitude 3-D data volume into an entirely new volume or “cube” of coherence coefficients. Map views of coherency data afford the opportunity to see stratigraphic changes more clearly. For example, the channel features that are readily apparent to laymen in the coherency time slice are very difficult to see in a traditional amplitude time slice. Conventional amplitude time slices are often useful for viewing faults that run perpendicular to strike. However, when faults run parallel to strike, they become more difficult to see because the fault lineamentsbecome superimposed on bedding lineaments. The coherence calculation suppresses laterally consistent features, in effect removing the bedding. Because of this, the 3-D coherence algorithm reveals faults in any orientation equally well. Until recent years, most 3-D surveys covered relatively small areas. But the success of the technique and falling costs have caused surveys to becomelarger. Now some vast spec 3-D surveys cover hundreds of square kilometers and run to tens of millions of traces. Sorting through that amount of information is a daunting task. However, since calculating coherence is an non interpretive process, it can quickly provide the geoscientist with a view of regional faulting. The first generation coherence algorithm, cross correlates each trace with its in-line and cross-line neighbor and then combines the two results after normalizing by the energy. Since this approach deals with only three traces, it is computationally very efficient but may lack robustness, especially when dealing with noisy data. The second generation coherency algorithm uses a multi-trace semblance measure. Using more traces in the coherency computations results in greater stability in the presence of noise. The third generation algorithm is also a multi-trace coherency measure. However, it is based on the Eigen-structure of the covariance matrix formed from the traces in the analysis cube. In this paper, an analysis method is developed for the robust and efficient estimation of 3D seismic local structural entropy, which is a measure of local discontinuity of 3D seismic data to identify its subtle faults. This method avoids the computation of large covariance matrices and eigenvalues, associated with the eigenstructure-based and semblance-based coherency estimates. We introduce a number of local discontinuity measures, based on the relations between subvolumes (quadrants) of the analysis cube. The scale of the analysis is determined by the type of geological feature that is of interest to the interpreter. By combining local structural entropy volumes using various scales, we obtain a higher lateral resolution and better discrimination between incoherent and coherent seismic events. Furthermore, the method developed is computationally much more efficient than the eigenstructure-based coherency method. Its robustness is demonstrated by synthetic and real data examples. To study the robustness of the algorithm and the effective parameters, three synthetic geological model containing faults generated and the best values for these parameters were suggested. This local attributes was applied on real 3D seismic data of a faulted gas field. Results show the robustness of this algorithm in revealing subtle faults. In this algorithm local similarity in both In-line and X-line direction and in depth direction was calculated based on the relations between sub-volumes (quadrants) of the analysis cube and estimates the lateral and vertical discontinuity. The scale of the analysis cube is determined by the type of geological feature that is of interest to the interpreter. Not only is this method robust to noise than original three-trace cross-correlation-based algorithm but also is computationally efficient because it avoids the computation of large covariance matrixes and Eigen-values, associated with the Eigen-structure-based and semblance-based coherency estimates.

    Keywords: Eigen, structure, value, Structural features, Semblance, Covariance matrix, Cross, correlation, Local Structural discontinuity, Coherency, Fault}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال