第5章地震波处理2010.pptVIP

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* * 5. 水平层状介质情况下,炮检距不太大时的叠加速度就是均方根速度; 6. 对于单层均匀介质,叠加速度就是介质的真速度;在倾斜界面情况下,叠加速度是等效速度(均方根速度除以界面倾角之余炫) * * 1.迪克斯(Dix)公式 水平层状介质情况下,叠加速度就是均方根速度,因此迪克斯(Dix)公式就是由均方根速度求层速度的公式。 * * 对于倾斜地层,叠加速度就是等效速度,Dix公式写为 * * 第五节 校正和叠加处理 一、野外静校正 包括井深校正、地形校正、低速带校正。见图 * * 静校正示意图 * * 进行野外静校正处理时,首先对共深度点道进行选排,找出每一道的炮点和检波点的位置,求出相应炮点和检波点的?t静校正值,可以从井口记录道上直接读出,称为井口值。因波从O向下传播少用了时间T,校正时要把此值加到波的旅行时间中. * * 1.井深校正 井深校正是将激发源0的位置由井底校正到地面0j (见图),其方法有二: * * 1)在井口埋置一井□检波器,记录直达波由0传至地面0j 的时间??j ,即井深校正值,又称为井口时间。 2)用已知的表层参数及井深数据,按下式计算井深校正量 * * 式中V0是低速带波速,V为基岩波速,h0+hj为炮井中低速带厚度,h是基岩中炸药埋置深度。 因为井深校正总是向时间增大的方向校正,故此式前面取负号。 * * 2.地形校正 地形校正是将测线上位于不同地形处的炮点和检波点校正到基准面上。如图6.4-5所示,炮点地形校正量为 * * 而检波点地形校正量是 此道 (第j炮第l道)总的地形校正量为 * * 地形校正量有正有负,通过h0 、hs 的正负体现出来。通常规定当测点高于基准面时为正,低于基准面时为负 * * 3.低速带校正 低速带校正校正是将基准面下的低速层速度用基岩速度代替。 求取低速带校正量的公式在炮点处为 : * * 在检波点处为 故此道总的低速带校正量为 * * 因为基岩速度大于低速带速度,低速带校正量总是正的,第j炮第l道的总的校正量为 * * (3)静校正的实现 由于静校正值有正有负,校正时则使记录道样值可能向前(向小时间方向)或向后(向大时间方向)在计算机内存中搬家。 * * 如果记录校正值为+4个采样间隔,则该道记录全部样值要向前般动四个单元,搬动时要从小时间的样值开始并依次搬,记录道最前面的四个样值校正后被冲掉, * * 地震数据处理过程一般分三个阶段: 预处理、参数提取和分析、资料处理。处理的最终结果是得到供解释用的水平叠加时间剖面或叠加偏移时间剖面。 第一节 预处理 一、数据解编 野外磁带记录数据是按时序排列的,即依次记下每道的第一个采样值, * * 各道记完后,再依次记下各道的第二个采样值,依此类推。 在数据处理中,将按时序排列的形式转换为按道序排列(即第一道的所有数据都排在第二道之前,使同一道数据都排放在一起)这种预处理称为数据解编或重排。 * * 二、编辑 在地震数据采集中,由于施工现场复杂,外界干扰大,难免出现一些不正常道和共炮点记录,这些记录信噪比低,如果参与叠加处理会严重影响处理效果。 * * 在正式处理之前,需要对这些不正常的记录进行编辑处理,例如对信噪比很低的不正常道进行充零处理,发现极性反转的工作道对它们进行改正等。 另外,还要显示有代表性的记录并观察初至同相轴,以便进行初至切除。 * * 切除是为了消除包括噪声的记录开始部分所存在的高振幅,这样做对避免以后处理时出现的叠加噪声有好处。切除的方法就是用零乘需要切除的记录段。 * * 抽道集也叫共深度点选排,是把具有相同炮检距点的记录道排成一组,按共深度点号次序排在一起。抽道集处理后,磁带上记录的次序是以共深度点号(CDP)为次序的记录,以后所有的处理都将方便地以共深度点格式进行。 三, 抽道集 * * 在野外数据采集过程中,为了使来自不同深度信号的能量能够以一定的水平记录在磁带上,数字地震仪采用了增益控制,对浅层信号放大倍数低,深层信号放大倍数高。对经过增益控制的地震记录恢复到地面检波器接收到的振幅值的处理称为增益恢复。 * * 数字仪对信号进行增益控制时的增益指数己记录在记录格式的阶码上,因此增益恢复的公式为 A= A0 /2n 其中A0为记录到的采样值,A为地面检波器接收到的增益控制前的振幅值,n为阶码 (即增益指数)。

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