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地震勘探原ppt
对采集方面的要求 影响高频端频谱展不宽的原因(在采集方面)有: 1.野外高频干扰相对太强是我们的主要障碍,今后应埋好检波器,并加强小面积的小组内距组合,此外要以高频回放记录来作质量控制检查。 2.大地吸收作用使高频损失太大,经验公式 Q=14vp2.2, 吸收量=-27.3 f/Q-1T (dB) 地震仪器的瞬时动态范围不够大,需要抬升高频,压制低频。 3.道内组合时差和静校正的误差造成高频损失严重。 高频截止信号fhc=186/σ(σ为均方时差) 4.动校正速度不准也造成高频损失。 高频截止信号fhc=600/ΔTmax ΔTmax为最大炮检距处的总的动校误差(单位:ms)。 5.组合效应对高频有效反射信息有压制作用。组合基距大于25m时就严重。 6.野外炮点位置不准,井口τ值时间不准等因素也会影响高频信息的获得。 分辨率的基本概念 1.真分辨率——地震资料本身所达到的分辨率 它是由有效频宽所决定的。有效频宽即信噪比1的频带宽度。 (1)首先取决于各频率成分的野外接收原始信噪比。 (2)处理过程中尽量拓宽有效频宽。 (3)最终体现在偏移剖面上,并转化为各种波阻抗剖面的胖瘦程度(如Seislog,Velog,PIVT,积分地震道)。 分辨能力约为半个视周期,分辨厚度为四分之一视波长,这是实实在在地震资料本身达到的分辨率。 2.视分辨率——追求地震有效频宽以外的分辨率的努力和尝试 *Delog(最大似然反褶积) *Ll—NORM(L1模反褶积) *SLIM(地震岩性模拟) *GLI(广义线性反演) *最大熵伯格反褶积 *最小熵反褶积 *频谱拓宽(用自回归法推低频及最小熵法推高频)等等。 以上各种方法可获得有效频宽以外的分辨率,但它们是多解的。 你愿意精确到几米都能做到,但只是诸多可能解答中的一个。 *高水平的视分辨率是BCI方法(或ROVIM,PARM),即宽带约束反演。 它从井出发,将测井资料详情的垂向分辨率与地震勘探的资料结合起来,取长补短。 3.假分辨率——视频率虽高,但没有用处。 *色谱划分的假象——一种误解。 *双密度显示法——波谷显示更清楚,分辨率没有变。 *移展法——错误的办法,分辨率不能人为制造。 *滤去30Hz以下的“高频剖面”——失去低频段的剖面,视频率似乎是高了,但频谱反而窄了。 照顾高频,统一波形,对齐时间,抬信压噪,展宽频带,零炮检距,从井出发,零相位化,争取最大有效频宽。 1.照顾高频:在整个处理过程中要照顾高频,分频处理更好。 2.统一波形:激发、接收的子波波形要统一,否则胖瘦不一样的波形谈不上时间的对齐。 这主要需采用两步法反褶积(作AVO时可用地表一致性反褶积),还有反Q滤波等。千万不要用单道反褶积! 3.对齐时间:作好静校正及动校正,要上下一个样点都不错。只有波形一致,时间对齐了,才能使用去噪手段。 4.抬信压噪:在不损害信号(尤其是高频信号)的基础上,尽量使用各种去噪手段,来 提高各频段中的信噪比。倾角平缓时,尽量使用相邻道信息来抬信压噪。 5.展宽频带:要用分频扫描调查各频段在各处理阶段的信噪比的实际情况,并将信噪比 大于1(能看到同相轴影子)的频带,通过反褶积或谱白化尽量拉平抬升起来。 6.零炮检距:可用多项式拟合t0道,最好用“剔除拟合法”求纵波正入射剖面,或用AVO流程求P波剖面。 7.从井出发:对反射系数有色成分作补偿纠正,检查极性,试求子波,正确确定低频分量,作好波阻抗标定工作。 8.零相位化:作好子波剩余相位校正。 9.阻抗反演:波阻抗反演是高分辨率资料处理的最终表达形式。 高分辨率资料处理原则要点 高分辨率资料处理参考流程 1.解编(如果是气枪振源应加作气枪信号反褶积)。 2.球面扩散及吸收补偿,乘以T ? eBT(B=0.1-0.2)。 3.用程序检查炮点偏移,以及统 计τ值与井深及初至的关系,纠正错误。 4.调查研究:单炮抽查,搞清干扰波类型,以便采取克服干扰的措施; 调查激发、接收频谱及能量的稳定性; 单炮分频扫描,掌握各频段的原始信噪比。 5. 作高程、野外静校正,或折射静校。检查静校问题可用共炮检距初至波剖面。 要求精度高时加作“地表一致性相位校正”。 6.当激发、接收各道振幅相差很大时,应该加作“地表一致性振幅补偿”。 7.组合跨距大于25m
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