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声波加pml边界条件.docx
雷克子波
因计算机资源有限,不便在太大的区域做PML的计算,一般只在边界上取有限宽度的区域作为PML计算区域。根据相关文献的研究,PML边界区域最少长度应为半个波长[6]。本文综合考虑了效果与开销等因素,选取了边界上50层作为PML的计算区域。常规计算区域与PML边界区域的如图2-4所示。
衰减系数
式中为PML层的厚度,为层内的点距PML与非PML的边界的距离,为纵波速度,那么在PML边界区域内,对于式(2-13)即为理论反射系数,一般取0.001较为合适,为方向的空间步长。
,可看作为在常规的计算方程基础上,减去一项进行PML的阻尼修正项。因本文中只考虑各项同性介质中的地震波传播规律,故可做假设。在此利用一下三个假设:
因为以上三个近似精度均为时间方向上的近似,且时间精度均为二阶精度,因交错网格技术的时间精度为二阶,故以上近似不影响本式的计算精度。
故可得:
(2-18a)
同理:
(2-18b)
(2-18c)
此为在PML边界区域内的弹性声波应力-速度方程组。
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%交错网格---非均匀介质二维声波方程(一阶压力--速度)、2阶时间差分、2阶空间差分精度
%%加上边界
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
close all;clear,clc
tic
%%***********************震源为Ricker子波*********
dtt=0.0001;
tt=-0.06:dtt:0.06;
fm=30;
A=0.01;
wave=A*(1-2*(pi*fm*tt).^2).*exp(-(pi*fm*tt).^2);
plot(wave),title(震源子波--Ricker子波);
%%***********************************************
%% 模型参数设置
dz=5; % 纵向网格大小,单位m
dx=5; % 横向网格大小,单位m
dt=0.0001; % 时间步长,单位s
T=0.5; % 波动传播时间,单位s
wave(round(T/dt))=0; % 将子波后面部分补零
% %% 研究区域
% z=-750:dz:750; x=-1000:dz:1000;
pml=50; % 吸收层的网格数
plx=pml*dx; % 上下吸收层的厚度
plz=pml*dz; % 左右吸收层的厚度
z=-750-plz:dz:750+plz;
x=-1000-plx:dx:1000+plx; % 采样区间
n=length(z); m=length(x); % 采样点数
z0=round(n/2); x0=round(m/2); % 震源位置
Vmax=0; % 纵波最大速度
%%Setting Velocity Density
zt=-750-plz:dz/2:750+plz;
xt=-1000-plx:dx/2:1000+plx; % 速度与密度采样区间
nt=length(zt); mt=length(xt); % 速度与密度采样点数目
V=zeros(n,m); % 介质速度,m/s
d=zeros(nt,mt); % 介质密度,kg/m^3
%%均匀介质模型
for i=1:n
for k=1:m
V(i,k)=2.0e3;
end
end
for i=1:n
for k=1:m
d(2*i,2*k)=2.3e3;
end
end
% % %%层状介质模型
% % for i=1:n
% % for k=1:m
% % if i round(n/3)
% % V(i,k)=2.3e3;
% % else
% % V(i,k)=3.0e3;
% % end
% % end
% % end
for i=1:n-1
for k=1:m-1
d(2*i+1,2*k)=(d(2*i,2*k)+d(2*(i+1),2*k))/2;
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