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深海科学与工程研究所
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深海地球物理与资源研究室

  中国科学院深海科学与工程研究所(简称“中科院深海所”)“深海地球物理与资源研究室”于2014年10月成立,主要包括:1)地球物理技术;2)深海资源地质;3)海底构造等研究方向。 

  研究方向:

  1、 地球物理技术

  以科考船“探索一号”和载人潜器为平台,围绕深渊地球物理探测、深水油气地震成像、深海观测和监测等国家需求和科学前沿,开展多种地球物理探测,研发新型的地球物理原位监测仪器设备。以便获得高分辨率海底地形地貌、浅地层结构、重磁震等地球物理数据,实现地球浅层透明地球计划,理解沉积过程、发掘海底资源、海洋防灾减灾的目的。 

  深海地球物理技术示意图

  2、深海资源地质

  立足于包括深水油气和大洋固体矿产等海底资源的综合地球物理勘探技术,着眼于深海环境中独特的沉积物搬运、沉积过程,定位在低勘探程度的南海深水区和大洋海底,建立认识区域格架和深水地质体的探测能力,从处理与解释方面搭建海底资源地球物理勘探技术平台,着重强调深水盆地演化及碳酸盐台地发育与演化的基础理论研究,同时兼顾大洋海底资源精细勘探的技术与方法。 

南海碳酸盐岩台地分布图

  3、海底构造

  综合利用包括多道地震、重磁、热流、海底OBS和天然地震层析成像等在内的多种地球物理技术,观测地球上广袤海域下神秘的深部结构和地球动力学过程,揭示被动大陆边缘的构造活动和形成演化、俯冲带的断层活动和地震海啸发生的关系、俯冲带岩浆活动和岛弧形成等不同时空尺度的海底深部过程。

 

  研究团队:

 

  

  学科带头人:

  吴时国,获中国、德国博士学位,研究员,博士研究生导师,曾任中国科学院海洋地质与环境重点实验室副主任、主任,中国石油大学特聘教授,山东省“泰山学者”,中国科学院广州天然气水合物研究中心首席研究员、日本科技厅特别研究员。目前主要研究方向:海底构造学、深水油气地质、天然气水合物和海洋地震勘探。在中国科学院大学开设海洋地球物理探测、海底构造与层序地层学、天然气水合物概论等专业课程。 

  主要研究成果:

  已完成科研论文百余篇、合著专著7部

  

  

  创新性平台建设: 

  1.海南省海底资源与探测技术重点实验室 

  海南省海底资源与探测技术重点实验室(以下简称实验室),依托于中国科学院深海科学与工程研究所,是从事海底资源勘查理论研究与技术开发的创新平台和培养海底资源开发与探测及相关领域创新型人才的基地,所属学科为地质地球物理学科。实验室于2016年11月7日通过验收并正式挂牌成立。 

  实验室以海洋资源开发利用研究为目标,充分利用海南特殊地理的战略优势,发挥中国科学院研究所多学科综合优势,积极开展国际合作,为海洋开发提供理论基础和技术支撑。重点面向“海洋丝绸之路”资源和能源开发的发展战略,研究南海油气资源的形成和分布规律。建立南海岛礁工程的地质环境和海洋环境评估体系,发展海洋地球物理信息技术,建立海洋地质和海洋环境灾害防护平台,促进海洋资源开发与环境保护协调发展。重点建设海底资源探测、海洋地质灾害调查与防治与海洋地球物理和资源探测仪器设备研发这三大平台。 

  2.海南省院士工作站 

  海南省院士专家工作站——海底资源与探测工作站依托于中国科学院深海科学与工程研究所,受海南省人民政府的统一领导,由海南省省科技厅作为主管部门进行具体业务指导。院士专家工作站以海南省海洋经济发展需求为导向,以进站院士及其团队成员为研发中坚力量,集科研攻关、成果孵化、产品推广应用、科技服务于一体的高层次科技创新平台。主要目标是建立海洋灾害评价体系、孵化重大科技项目、转移转化先进技术成果、培养创新型研究人才、进行海洋信息监测。该平台将综合中国科学院研究所与国有大型企业的专长优势,发挥院士专家的技术引领作用,为我省培育科学研究与技术创新团队,促进南海海洋资源的开发与利用。 

  3.中国地球物理学会院士专家工作站 

中国地球物理学会院士专家工作站主要是以院士专家团队为核心,开展院士专家企业行和基层行活动;为一线研究人员和企业职员进行技术咨询服务和技术培训,凝练找矿及城市地球物理及智慧城市工作中面临的科学问题,协助解决创新技术问题;为企业提供人才智力支撑和人才培养服务;扶持培育科技含量高、实施潜力大的技术,为企业技术对接提供支持,带动企业转型升级;参与企业评审项目和成果评估工作;探索建设示范性地球物理院士专家工作站机制;探索完成地球物理考核考评机制;调研新常态情况下地球物理去产能和市场化问题。建站的单位将优先得到地球物理新技术的推广、技术培训等活动。

  

  学科带头人介绍: 

  吴时国,获中国、德国博士学位,研究员,博士研究生导师,曾任中国科学院海洋地质与环境重点实验室副主任、主任,中国石油大学特聘教授,山东省“泰山学者”,中国科学院广州天然气水合物研究中心首席研究员、日本科技厅特别研究员。目前主要研究方向:海底构造学、深水油气地质、天然气水合物和海洋地震勘探。在中国科学院大学开设海洋地球物理探测、海底构造与层序地层学、天然气水合物概论等专业课程。 

  教育背景 

  1980,09-1984,06 武汉地质学院地质力学系,获理学学士学位 

  1987,09-1990,07 中国地质大学石油勘探系,获工学硕士学位 

  1990,09-1993,07 中国地质大学地球科学系,获理学博士学位 

  1995,10-2001.12 德国汉堡大学地质系,获得理学博士学位 

  工作经历 

  1984,07-1987,08 中国石油公司江汉石油物探公司和江汉石油勘探开发研究院,技术员 

  1993,06-1994,12 中国科学院南海海洋研究所沉积室,助理研究员 

  1994,12-1995,05 中国科学院南海海洋研究所沉积室,副研究员,研究室副主任,代主任 

  1995,05-1998,06 德国汉堡大学生物地球化学与海洋化学研究所,助理研究员 

  1998,08-2000,08 日本科技厅特别研究员STA fellow(JAMSTEC) 

  2000,09- 2014,12 中国科学院海洋研究所研究员、博士生导师 

  2001,02- 2002,01 德国汉堡大学生物地球化学与海洋化学研究所合作研究 

  2002,04- 2005,01 中石化胜利油田企业博士后工作站博士后研究人员 

  2004,06- 2004,10 德国汉堡大学地球物理研究所(马普学会合作研究) 

  2005,10- 2009,09 中国石油大学(华东)特聘教授、山东省“泰山学者” 

  2006,04- 2011,12 中国科学院海洋地质与环境重点实验室副主任 

  2010,01- 2014,12 中国科学院海洋研究所油气研究中心主任 

  2012,01- 2014,12 中国科学院海洋地质与环境重点实验室主任 

  2005,09- 2005,10 日本东京大学JSPS Fellowship  

  2006,09- 2006,10 日本东京大学JSPS Fellowship 

  2007,12- 2008,01 日本东京大学JSPS Fellowship 

  2009,10- 2009,12 美国Scripps海洋研究所访问研究 

  2010,12- 2011,01 加拿大地质调查局Pacific Geoscience Center和维多利亚大学访问学者 

  2012,11- 2012,12 美国University of Texas at Austin访问学者 

  2014,09-        中国科学院深海科学与工程研究所 研究员、博士生导师 

  2014,09-        中国科学院深海科学与工程研究所深海地球物理与资源研究室主任 

  2016,12-        海南省海底资源与探测技术重点实验室主任 

  2017,10-        中国地球物理学会(海底资源与探测)院士专家工作站 负责人 

  2017, 12-        海南省院士工作站(海底资源与探测院士工作站) 负责人 

  承担科研项目情况 

  10年来主持项目国家自然科学基金委重点基金在内的科研项目30余项。主要研究项目如下: 

  2018-2020年,NSFC-广东省联合基金重点支持项目“南沙海区减薄陆壳裂陷盆地构造演化及特色深水油气系统” 

  2016-2020年,国家基金委-山东省联合基金项目“西太平洋俯冲带的成因:岩石圈结构构造与成因模式” 

  2016-2017年,鳌山科技创新计划项目深海专项(预研)“深海地质过程与资源环境效应-西太平洋-印度洋关键地质过程与环境演化” 

  2016-2018年,广州海洋地质调查局“南海东部汇聚板块边缘的构造演化研究” 

  2016-2018年,广州海洋地质调查局“21世纪海上丝绸之路天然气水合物成藏条件综合研究与资源远景评价” 

  2016-2017年,海南省重点研发计划“西沙海域岛礁三维结构的高分辨率地震探测试验” 

  2015-2020年,中国科学院先到专项B课题“马里亚纳海沟弧形俯冲带构造演化” 

  2014-2015年,中国科学院前沿科学重大突破择优支持课题“深渊浅层构造特征及其与深渊底部流体活动的关系” 

  2014-2017年,中科院深海科学与工程研究所知识创新前沿项目“南海新生代碳酸盐台地发育演化及其深水油气意义” 

  2015-2018年,国家自然科学基金“雅浦海沟洋脊俯冲的构造作用研究” 

  2014-2018年,科技部973项目课题“深水浅层钻井的三浅地质灾害研究” 

  2013-2017年,科学院先导A课题“海山形态结构与沉积记录” 

  2013-2016年,自然科学基金项目-重大计划重点项目“南海北部碳酸盐台地演化及混合沉积研究” 

  2011-2015年,油气重大专项子课题“水合物引起的海底滑坡研究” 

  2010-2013年,自然科学基金项目-重点基金项目“南海北部深水盆地油气渗漏系统与天然气水合物富集机制研究” 

  2003-2010年,国家118专项“我国大陆坡天然气水合物的地质构造条件研究” 

  2006-2010年,科技部863重点课题子课题“天然气水合物分解引起的海底不稳定性研究” 

  2008-2010年,发改委重大专项子课题“深层碳酸盐岩储层的地震预测及有利勘探目标研究” 

  2008-2010年,发改委重大专项子课题“南海北部海底不稳定性与水合物分解关系研究” 

  2008-2015年,海洋地质保障工程项目“菲律宾海及其临区大地构造区划及演化研究” 

  2008-2012年,973项目课题“南海深水盆地生物礁碳酸盐岩台地成因机理研究” 

  2009-2011年,国家自然科学基金“白云海底滑坡的形态与演化研究” 

  2008-2011年,中国科学院重要方向性项目“南海深海陆源碎屑物质输运与沉积作用研究” 

  2009-2010年,中国石油天然气集团公司“西沙海区钻井资料收集及新生代沉积层序分析” 

  2003-2006年,中国科学院重要方向性项目 “大陆坡天然气水合物形成的地质条件与成藏机理研究” 

  2003-2010年,国家118专项“我国大陆坡天然气水合物的地质构造条件研究” 

  2004-2008年,中国科学院重要方向性项目课题“南海渗漏型水合物的成藏地质背景研究” 

  2006-2009年,中国科学院创新项目课题“南海深水海域油气勘探的若干问题研究” 

  2006-2009年,科技部863项目“浅水流的形成机理及地球物理识别” 

  2006-2009年,科技部863重点课题子课题“天然气水合物分解引起的海底不稳定性研究” 

  发表论文 

  发表论文170篇,其中近5年以来发表SCI或EI论文60余篇如下: 

  [1]Gao, J., Peng, X., Wu, S., Lüdmann, T., McIntosh, K., Ma, B., & Xu, Z. (2018). Different expressions of the crustal structure across the Dongsha Rise along the northeastern margin of the South China Sea. Journal of Asian Earth Sciences. 

  [2]Wang, D., Zeng, H., Wu, S., Wang, W., Li, Q., & Mi, L. (2018). Seismic sedimentological evidence for filling process of western Central Canyon System controlled by the evolution of the Tibetan Plateau and the East Asia monsoon since the Late Miocene, South China Sea. Interpretation, 6(2), SD41-SD55. 

  [3]Sun, J., Wu, S., Deng, J., Lin, H., Zhang, H., Wang, J., & Gao, J. (2018). Numerical simulation of mechanical compaction of deepwater shallow sediments. Journal of Ocean University of China, 17(1), 53-64. 

  [4]Sun, Y., Zhang, X., Wu, S., Wang, L., & Yang, S. (2018). Relation of submarine landslide to hydrate occurrences in Baiyun Depression, South China Sea. Journal of Ocean University of China, 17(1), 129-138. 

  [5]Wu, S., Wang, D., & V?lker, D. (2018). Deep-sea geohazards in the South China Sea. Journal of Ocean University of China, 17(1), 1-7. 

  [6]Wang, H., Zhao, Q., Wu, S., Wang, D., & Wang, B. (2018). Post-rifting magmatism and the drowned reefs in the Xisha Archipelago domain. Journal of Ocean University of China, 17(1), 195-208. 

  [7]Zhang, H., Liu, H., Wu, S., Sun, J., Yang, C., Xie, Y., ... & Wang, J. (2018). Pre-drilling prediction techniques on the high-temperature high-pressure hydrocarbon reservoirs offshore Hainan Island, China. Journal of Ocean University of China, 17(1), 72-82. 

  [8]Wang, J., Wu, S., & Yao, Y. (2018). Quantifying gas hydrate from microbial methane in the South China Sea. Journal of Asian Earth Sciences. 

  [9]Wang, J., Wu, S., Kong, X., Li, Q., Wang, J., & Ding, R. (2018). Geophysical characterization of a fine-grained gas hydrate reservoir in the Shenhu area, northern South China Sea: Integration of seismic data and downhole logs. Marine and Petroleum Geology. 

  [10]Wang, J., Jaiswal, P., Haines, S. S., Hart, P. E., & Wu, S. (2018). Gas hydrate quantification using full-waveform inversion of sparse ocean bottom seismic data: A case study from Green Canyon Block 955, Gulf of Mexico. Geophysics, 83(4), 1-66. 

  [11]Zhao, F., Minshull, T. A., Crocker, A. J., Dowdeswell, J. A., Wu, S., & Soryal, S. M. (2017). Pleistocene iceberg dynamics on the west Svalbard margin: Evidence from bathymetric and sub-bottom profiler data. Quaternary Science Reviews, 161, 30-44. 

  [12]Wang, J., Wu, S., Geng, J., & Jaiswal, P. (2017). Acoustic wave attenuation in the gas hydrate-bearing sediments of Well GC955H, Gulf of Mexico. Marine Geophysical Research, 1-14. 

  [13]Sun, Q., Cartwright, J., Lüdmann, T., Wu, S., & Yao, G. (2017). Three‐dimensional seismic characterization of a complex sediment drift in the South China Sea: Evidence for unsteady flow regime. Sedimentology, 64(3), 832-853. 

  [14]Sun, Q., Xie, X., Piper, D. J., Wu, J., & Wu, S. (2017). Three dimensional seismic anatomy of multi-stage mass transport deposits in the Pearl River Mouth Basin, northern South China Sea: Their ages and kinematics. Marine Geology, 393, 93-108. 

  [15]Chen, C., Zhao, D., Tian, Y., Wu, S., Hasegawa, A., Lei, J., ... & Kang, I. B. (2017). Mantle transition zone, stagnant slab and intraplate volcanism in Northeast Asia. Geophysical Journal International, 209(1), 68-85. 

  [16]Guo, P., Niu, Y., Sun, P., Wang, X., Gong, H., Duan, M., ... & Wu, S. (2017). The Early Cretaceous bimodal volcanic suite from the Yinshan Block, western North China Craton: Origin, process and geological significance. Journal of Asian Earth Sciences. 

  [17]Dong, M., Wu, S. G., & Zhang, J. (2016). Thinned crustal structure and tectonic boundary of the Nansha Block, southern South China Sea. Marine Geophysical Research, 37(4), 281-296. 

  [18]Gao, J., Wu, S., McIntosh, K., Mi, L., Liu, Z., & Spence, G. (2016). Crustal structure and extension mode in the northwestern margin of the South China Sea. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 17(6), 2143-2167. 

  [19]Zhao, F., Alves, T. M., Wu, S., Li, W., Huuse, M., Mi, L., ... & Ma, B. (2016). Prolonged post-rift magmatism on highly extended crust of divergent continental margins (Baiyun Sag, South China Sea). Earth and Planetary Science Letters, 445, 79-91. 

  [20]Zhang, Q., Wu, S., & Dong, D. (2016). Cenozoic magmatism in the northern continental margin of the South China Sea: evidence from seismic profiles. Marine Geophysical Research, 37(2), 71-94. 

  [21]Li, W., Alves, T. M., Wu, S., Rebesco, M., Zhao, F., Mi, L., & Ma, B. (2016). A giant, submarine creep zone as a precursor of large-scale slope instability offshore the Dongsha Islands (South China Sea). Earth and Planetary Science Letters, 451, 272-284. 

  [22]Chen, D., Wu, S., V?lker, D., Dong, D., Shi, H., Zhao, S., & Zhu, L. (2015). Tectonically induced, deep-burial paleo-collapses in the Zhujiang Miocene carbonate platform in the northern South China Sea. Marine Geology, 364, 43-52. 

  [23]Tian, J., Wu, S., Lv, F., Wang, D., Wang, B., Zhang, X., & Ma, B. (2015). Middle Miocene mound-shaped sediment packages on the slope of the Xisha carbonate platforms, South China Sea: Combined result of gravity flow and bottom current. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 122, 172-184. 

  [24]Ma, B., Wu, S., Sun, Q., Mi, L., Wang, Z., & Tian, J. (2015). The late Cenozoic deep-water channel system in the Baiyun Sag, Pearl River Mouth Basin: Development and tectonic effects. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 122, 226-239. 

  [25]Li, W., Alves, T. M., Wu, S., V?lker, D., Zhao, F., Mi, L., & Kopf, A. (2015). Recurrent slope failure and submarine channel incision as key factors controlling reservoir potential in the South China Sea (Qiongdongnan Basin, South Hainan Island). Marine and Petroleum Geology, 64, 17-30. 

  [26]Zhao, F., Alves, T. M., Li, W., & Wu, S. (2015). Recurrent slope failure enhancing source rock burial depth and seal unit competence in the Pearl River Mouth Basin, offshore South China Sea. Tectonophysics, 643, 1-7. 

  [27]Wang, D., Wu, S., Yao, G., & Wang, W. (2015). Architecture and evolution of deep-water cyclic deposits in the Qiongdongnan Basin, South China Sea: Relationship with the Pleistocene climate events. Marine Geology, 370, 43-54. 

  [28]Qin, Z., Wu, S., Wang, D., Li, W., Gong, S., Mi, L., & Spence, G. (2015). Mass transport deposits and processes in the north slope of the Xisha Trough, northern South China Sea. Acta Oceanologica Sinica, 34(9), 117-125. 

  [29]Gao, J., Wu, S., McIntosh, K., Mi, L., Yao, B., Chen, Z., & Jia, L. (2015). The continent–ocean transition at the mid-northern margin of the South China Sea. Tectonophysics, 654, 1-19. 

  [30]Chen, C., & Wu, S. (2015). Incoming Plate Variations along the Northern Manila Trench: Implications for Seafloor Morphology and Seismicity. 

  [31]Chen, C., Zhao, D., & Wu, S. (2015). Tomographic imaging of the Cascadia subduction zone: constraints on the Juan de Fuca slab. Tectonophysics, 647, 73-88. 

  [32]Bai, Y., Wu, S., Liu, Z., Müller, R. D., Williams, S. E., Zahirovic, S., & Dong, D. (2015). Full-fit reconstruction of the South China Sea conjugate margins. Tectonophysics, 661, 121-135. 

  [33]Sun, Q., Wu, S., Cartwright, J., Wang, S., Lu, Y., Chen, D., & Dong, D. (2014). Neogene igneous intrusions in the northern South China Sea: Evidence from high-resolution three dimensional seismic data. Marine and Petroleum Geology, 54, 83-95. 

  [34]Chen, C., Zhao, D., & Wu, S. (2014). Crust and upper mantle structure of the New Madrid Seismic Zone: Insight into intraplate earthquakes. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 230, 1-14. 

  [35]Wu, S., Gao, J., Zhao, S., Lüdmann, T., Chen, D., & Spence, G. (2014). Post-rift uplift and focused fluid flow in the passive margin of northern South China Sea. Tectonophysics, 615, 27-39. 

  [36]Dong, D., Wu, S., Li, J., & Lüdmann, T. (2014). Tectonic contrast between the conjugate margins of the South China Sea and the implication for the differential extensional model. Science China Earth Sciences, 57(6), 1415-1426. 

  [37]Cao, L., Wang, Z., Wu, S., & Gao, X. (2014). A new model of slab tear of the subducting Philippine Sea Plate associated with Kyushu–Palau Ridge subduction. Tectonophysics, 636, 158-169. 

  [38]Lü, C., ZHANG, G., YAO, Y., & WU, S. (2014). Tectonic Evolution of the Wanan Basin, Southwestern South China Sea. Acta Geologica Sinica (English Edition), 88(4), 1120-1130. 

  [39]Wu, S., Yang, Z., Wang, D., Lü, F., Lüdmann, T., Fulthorpe, C., & Wang, B. (2014). Architecture, development and geological control of the Xisha carbonate platforms, northwestern South China Sea. Marine Geology, 350, 71-83. 

  [40]Yu, L., Zhang, J., Lin, W., Wei, R., & Wu, S. (2014). The inversion of density structure by graphic processing unit (GPU) and identification of igneous rocks in Xisha area. Earthquake Science, 27(1), 117. 

  [41]Zhao, F., Wu, S., Sun, Q., Huuse, M., Li, W., & Wang, Z. (2014). Submarine volcanic mounds in the Pearl River mouth basin, northern South China Sea. Marine Geology, 355, 162-172. 

  [42]Wang, X., Collett, T. S., Lee, M. W., Yang, S., Guo, Y., & Wu, S. (2014). Geological controls on the occurrence of gas hydrate from core, downhole log, and seismic data in the Shenhu area, South China Sea. Marine Geology, 357, 272-292. 

  [43]Wang, X., Lee, M., Collett, T., Yang, S., Guo, Y., & Wu, S. (2014). Gas hydrate identified in sand-rich inferred sedimentary section using downhole logging and seismic data in Shenhu area, South China Sea. Marine and Petroleum Geology, 51, 298-306. 

  [44]Li, W., Wu, S., V?lker, D., Zhao, F., Mi, L., & Kopf, A. (2014). Morphology, seismic characterization and sediment dynamics of the Baiyun Slide Complex on the northern South China Sea margin. Journal of the Geological Society, 171(6), 865-877. 

  [45]Li, W., Wu, S., Wang, X., Zhao, F., Wang, D., Mi, L., & Li, Q. (2014). Baiyun Slide and its relation to fluid migration in the northern slope of Southern China Sea. In Submarine Mass Movements and Their Consequences (pp. 105-115). Springer, Cham. 

  [46]Wang, J., Sain, K., Wang, X., Satyavani, N., & Wu, S. (2014). Characteristics of bottom-simulating reflectors for Hydrate-filled fractured sediments in Krishna–Godavari basin, eastern Indian margin. Journal of Petroleum Science and Engineering, 122, 515-523. 

  [47]Li, C., Wu, S., Zhu, Z., & Bao, X. (2014). The assessment of submarine slope instability in Baiyun Sag using gray clustering method. Natural hazards, 74(2), 1179-1190. 

  [48]Wang, D., Wu, S., Lü, F., & Spence, G. (2014). Seismic Characteristics and distribution of large scale mass transport deposits in the Qiongdongnan Basin, South China Sea. In Submarine Mass Movements and Their Consequences (pp. 413-422). Springer, Cham. 

  [49]Qian, J., Wang, X. J., Wu, S. G., Wang, Z. Z., & Yang, S. X. (2014). Avo analysis of bsr to assess free gas within fine-grained sediments in the shenhu area, south china sea. Marine Geophysical Research, 35(2), 125-140. 

  [50]Wang, L., Wu, S. G., Li, Q. P., Wang, D. W., & Fu, S. Y. (2014). Architecture and development of a multi-stage baiyun submarine slide complex in the pearl river canyon, northern south china sea. Geo-Marine Letters, 34(4), 327-343. 

  [51]Lü, C., Wu, S., Yao, Y., & Fulthorpe, C. S. (2013). Development and controlling factors of Miocene carbonate platform in the Nam Con Son Basin, southwestern South China Sea. Marine and Petroleum Geology, 45, 55-68. 

  [52] Wang, D., Wu, S., Qin, Z., Spence, G., & Lü, F. (2013). Seismic characteristics of the Huaguang mass transport deposits in the Qiongdongnan Basin, South China Sea: Implications for regional tectonic activity. Marine Geology, 346, 165-182. 

  [53]Sun, Q., Cartwright, J., Wu, S., & Chen, D. (2013). 3d seismic interpretation of dissolution pipes in the south china sea: genesis by subsurface, fluid induced collapse. Marine Geology, 337(3), 171-181. 

  [54]Wang, X., Sain, K., Satyavani, N., Wang, J., Ojha, M., & Wu, S. (2013). Gas hydrates saturation using geostatistical inversion in a fractured reservoir in the krishna–godavari basin, offshore eastern india. Marine & Petroleum Geology, 45(4), 224-235. 

  [55]Wang, X., Shi‐Guo, W. U., Wang, J., Yang, S., & Wang, Z. (2013). Well log anomalies caused by gas hydrate dissociation in the shenhu area, northern south china sea. Chinese Journal of Geophysics, 56(4), 505–515. 

  [56]Qian, J., Wu, S., & Cui, R. (2013). Extension of split perfectly matched absorbing layer for 2d wave propagation in porous transversely isotropic media. Exploration Geophysics, 44(1), 25-30. 

  [57]Sun, Q., Cartwright, J., Wu, S., & Chen, D. (2013). 3D seismic interpretation of dissolution pipes in the South China Sea: Genesis by subsurface, fluid induced collapse. Marine Geology, 337, 171-181. 

  [58]Sun, Q., Wu, S., Cartwright, J., Lüdmann, T., & Yao, G. (2013). Focused fluid flow systems of the Zhongjiannan Basin and Guangle Uplift, South China Sea. Basin Research, 25(1), 97-111. 

  [59]Chen, D., Wu, S., Dong, D., Mi, L., Fu, S., & Shi, H. (2013). Focused fluid flow in the Baiyun Sag, northern South China Sea: implications for the source of gas in hydrate reservoirs. Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 31(1), 178-189. 

  [60]Li, X., Fairweather, L., Wu, S., Ren, J., Zhang, H., Quan, X., ... & Wang, D. (2013). Morphology, sedimentary features and evolution of a large palaeo submarine canyon in Qiongdongnan basin, Northern South China Sea. Journal of Asian Earth Sciences, 62, 685-696. 

  [61]Qian, J., Wu, S., & Cui, R. (2013). Accuracy of the staggered-grid finite-difference method of the acoustic wave equation for marine seismic reflection modeling. Chinese journal of oceanology and limnology, 31(1), 169-177. 

  发表专著 

  合著专著8部、主编论文集2部、译著1部。主编的海底科学导论一直是中国科学院研究生院的研究生教材。 

  吴时国、张健,2017. 海洋地球物理探测. 科学出版社,350pp 

  吴时国、张健,2014. 海底构造与海洋地球物理学. 科学出版社,310pp 

  吴时国、孙运宝,2018. 南海深水地质灾害. 科学出版社. 

  吴时国、喻普之,2006 海底构造学导论. 北京: 科学出版社,pp306  

  吴时国、姚伯初,2009 天然气水合物形成的地质构造分析与资源评价. 北京: 科学出版社,pp306 

  吴时国、王秀娟、王志君、陈端新、孙启良著,2015. 天然气水合物地质概论. 科学出版社. 

  吴时国、王大伟、孙启良、姚根顺 著,2015 南海深水沉积与储层的地震识别. 科学出版社 

  罗又郎、涂霞、吴时国、郑范, 1995. 南沙海域晚第四纪古海洋学. 科学出版社. 

  孙永壮、吴时国,2008 . 渤海湾盆地桩海地区古潜山构造分析与裂缝预测. 武汉: 中国地质大学出版社,pp256 

  刘元生、吴时国 主编. 2008 中国地球物理年刊. 中国海洋大学出版社. 

  刘元生、吴时国 主编. 2010, 山东地球物理60年。 中国海洋大学出版社.  

  姚根顺、吕福亮、范国璋、吴时国等译,2012深水油气地质导论. 石油工业出版社 

  获奖或荣誉 

  1990年,原地质矿产部科技进步三等奖 

  1995年,国家海洋局科技创新一等奖 

  2005年,入选山东省“泰山学者”教授; 

  2008年,青岛市科技进步二等奖; 

  2009年,青岛市拔尖人才; 

  2009年,山东省优秀科技工作者,记二等功; 

  2012年,国务院政府津贴 

  2015年,海南省“515人才工程”第一层次 

  2017年,中国科学院朱李月华优秀教师奖 

  主要的学术创新 

  吴时国研究员5年来在海底构造、深水油气和天然气水合物研究方面,取得了显著成就。 

  在海底构造研究方面,主持完成了国家基金委、大洋协会、中国科学院、科技部有关西北太平洋海底构造研究课题10余项,如边缘海973项目课题《东海南海交接带构造演化研究》;中国科学院院长特别资助课题:“板块俯冲带的构造细节研究”;中国科学院与德国汉堡大学合作项目“东海大陆边缘张裂过程和层序地层学研究征”;国家自然科学基金《钱洲海岭构造变形特征及俯冲动力学研究》;国家118水合物专项子课题《我国天然气水合物成藏的地质构造背景》;大洋协会课题《西太平洋铁锰结壳成矿规律的构造控制作用》;胜利油田博士后课题《桩海地区构造演化及裂缝预测研究》等研究课题。在海底构造研究方面取得了重要成果。作为国内第一人,吴时国研究员主持了两次Shinkai6500潜航(>4000米)载人深潜,三次Dorphin3K无人深潜航次,作为中国科学家,曾下潜到4000多米的深海底,观测俯冲带地质构造,是我国最早研究载人深潜技术,最早直接观测海底俯冲带构造演化的科学家。对揭示菲律宾海盆构造演化、板块如何消减、大陆增生和弧后盆地成因等重大科学问题起到了关键作用。编著了《海底构造学导论》一书,目前该专著已成为中国科学院、中国海洋大学、中国地质大学等单位研究生教材。目前,已参与完成了中国科学院战略先导性专项下属项目《西太平洋俯冲过程与岩石圈结构》的立项工作,参加海洋编图项目有关菲律宾板块构造研究,并致力于西太平洋的研究工作。 

  在国内率先开展天然气水合物研究,吴时国研究员组织参加了天然气水合物香山会议,承担了中国科学院第一个关于海洋天然气水合物方向性项目和118专项的研究课题,为中国科学院重要创新项目首席科学家;对于热解成因型天然气水合物,尤其是没有明显BSR地区缺乏研究,提出了以断裂系统控制的热解天然气体渗流模式和成矿机理,认为流体以垂向运移为主,成矿气体主要为中深层热解气。主要解决了关于这种类型的水合物的地球物理特性,如底部边界、饱和度和分布规律。针对前人水合物研究中缺乏对深部含天然气上升流体和深部构造的研究的现状,充分利用油气勘探的2D、3D高分辨率地震剖面,开展了深浅部构造研究及其对成矿流体的疏导系统和成矿条件进行研究,并指出水合物可能的分布范围。目前,已发表了《天然气水合物赋存的地质构造分析与资源评价》,正在和学科组一道完成了《天然气水合物地质概论》研究专著初稿。 

  近5年来积极推动深水油气研究,这一领域代表着世界油气勘探的方向。主持了大陆边缘973项目子课题《南海北部大陆边缘深水沉积体系与储层预测研究》、中国科学院知识创新重要方向项目《南海北部深水油气勘探中的若干关键问题研究》、中海油公司横向课题《琼东南盆地生物礁地震预测研究》、中海油公司横向课题《南海北部深水区构造演化》、中国石油天然气集团公司“西沙海区构造演化及有利勘探目标研究”等研究课题,推动了深水油气973的立项(2008年)。提出了一种碳酸盐岩储层预测的新思路:在无井少井的深水区进行储层预测时,利用浅水区的钻井和测井资料进行地球物理反演和地震属性提取,并与有钻井存在的地区(如LH11-1,BD23-1)的反演结果进行对比,从而在一定程度上对无井的深水区的碳酸盐岩储层有一个大致清楚的认识,揭示了生物礁碳酸盐岩的地震反射特征,研究了生物礁碳酸盐岩发育时代,发育环境和成岩过程。在青岛主持召开了第二届〈大陆边缘构造与资源国际学术讨论会〉;第一次深水油气学术讨论会。 

  在地球物理及其技术应用方面,吴时国研究员力主推动国家大科学工程海洋科考船多道地震系统的引进,对其必要性和可行性进行了详细的论述,已经得到了相关专家的认可,目前该项目正在按部就班的开展工作。多道系统的引进将会大大加强我国特别是青岛的海洋地球物理学科的发展,将会在海底构造研究以及能源战略研究方面发挥重大作用。目前正在主持科技部863项目“浅水流的形成机理及地球物理识别”,随着深水勘探的发展,深水钻井的安全评估也成为最重要的问题。目前世界范围内大约70%深水井都遇到过浅水流这一地质灾害问题,这些问题在世界上也是尚未解决的技术难题。因此,随着深水油气勘探的蓬勃发展,这一研究具有重要的研究价值,可为我国的深水勘探降低凤险,提供安全技术保障。主持中国边缘海沟弧盆岩石圈演化课题,本研究将会为国家安全提供基础研究数据,查明双岛链海深海战略资源,满足未来国家经济对矿产资源的需要;探索弧后盆地成因、大陆增生过程、壳幔物质交换、地震形成机制等一系列重大地球科学问题;了解双岛链海域俯冲带地震构造和地震海啸及海底滑坡的形成机理,满足国家减灾需求并且可以进一步完善和增强中科院深海探测技术并培养一支深海研究队伍,提升中国科学院的深海探测能力。 

  吴时国研究员在我国天然气水合物饱和度和资源量估算、海底滑坡的地球物理预测以及深水油气储层的地震预测方面取得了国际先进的科研成果。针对我国南海海域建立了一套估算无井和有井地区水合物饱和度的方法,该方法同样适用于其它地区的水合物饱和度估算。并对南海北部水合物和游离气饱和度以及资源量进行了估算,估算结果和水合物钻井结果基本吻合,证实了该方法具有很好的应用价值。首次在我国南海的珠江口盆地深水区识别出大型海底滑坡,并对其地球物理特征进行了研究,该研究是我国海底滑坡研究领域的一大突破,对于研究海洋环境和油气资源分布等具有重要的意义。针对我国南海海域琼东南盆地的重要深水储层-碳酸盐储层的地质及地球物理特征进行了研究,并首次在该海域识别了多边形断层构造,对于我国海域深水储层及深水油气成藏系统的重新认识具有重大的参考价值。 

  国内外学术任职情况 

  海南省地球物理学会理事长(2017-) 

  中国地球物理学会常务理事(2016-) 

  中国岩石圈委员会委员(2011-) 

  山东地球物理学会副理事长、首席专家(2009-2014) 

  中国地球物理学会海洋地球物理专业委员会副主任委员(2013-) 

  中国海洋湖沼学会海洋地质分会 理事长(2012-2014) 

  《天然气地球科学》杂志编委(2000-) 

  《海相油气地质》杂志编委(2013-) 

  指导研究生情况 

  已指导多名研究生,在中国科学院大学开设海洋地球物理探测、海底构造与层序地层学、天然气水合物概论等专业课程。 

  毕业博士研究生34名(宋建勇、蒲玉国、李云平、王秀娟、朱伟强、孙永壮、韩清华、王代流、袁红军、徐宁、董冬冬、余朝华、袁圣强、马玉波、王六柱、刘树亮、赵强、刘锋、于正军、孙启良、秦志亮、吕彩丽、孙运宝、陈端新、范建柯、杨振、王磊、张峤、陈传绪、王吉亮、高金尉、田洁、马本俊、王红丽)。 

  王秀娟获得2007年山东省优秀博士论文;袁圣强博士获得2009度中国科学院院长优秀奖;孙启良博士获得2011度中国科学院院长优秀奖; 陈传绪荣获2016年度中国科学院院长优秀奖。 

  毕业硕士研究生17名(郭军华、倪祥龙、陈姗姗、付彦辉、兖鹏、钟伟杰、赵淑娟、王莹、赵撼霆、张广旭、赵学燕、贾连凯、黄昱丞、栾奕、陈泽满、秦芹、谢杨冰)。 

  协助指导博士研究生2名(卫平生、姚根顺) 

  协助指导硕士研究生3名(张荣强、赵汗青、李伟) 

  出站博士后7人(王大伟、贾真、曹令敏、杜学斌、李祥权、孙金、宋陶然)  

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