《地震勘探原理》考点

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1、J、V川地球物理:根据地质学和物理学的原理,利川电子学和信息论等许多学科技术领域的新技术,建立起來的一种较新的地球勘査方法。地球物理勘探//法:重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地鹿勘探。地球物现的现论恭础:飢成地壳的各种演示或组分地质构造的各个岩层具冇不M的物理性质,因而不M岩石或地层对地而上的物理仪器就有不同的作用。根裾这些物理仪器测量的结災,就可以推断地卜*地质结构的特点。地篇正演:山源求场,己知场源参数求场伉的过程。地鹿反演:山场求源,己知场值求场源参数的过程。地尨助探屮的鹿源:炸药籐源、可控踱源、榔头。地宸波实质上就足一种在耑层中传播的弹性波。Snell定排:费马股理:地廣波沿

2、射线传播的旅行时和沿其他路径传播的旅行时相比为最小,亦足波沿旅行时最小的路径传播。地鹿了波:行一•定延续度的单个反射波,是组成记录的基本单位,W此给它起了个名字叫“子波”。地鹿记录=反射系数与子波褶积:介成地矻记录的步骤:计算反射系数模型、计算雷克子波、计算反射系数与子波的褶积、计算二维模型的合成记录。L1噪卢足指冼较宽的频率范围内,各等带宽的频带所合的噪声能fi相等的噪声。射线追踪方法:试射法、弯曲法和波前法。射线追踪力‘法的实质是给定震源激发点和接收点的两点射线追踪问题。试射法乂称打靶法,是基于斯奈尔定理的计特:方法。试射法足最早提出和使用的射线追踪方法.在数唭上诚于初俏定解问题

3、。它逋过更改射线的初始人射角,使射线出射点与接收点之间不断葙近,莨到满足给定的梢度要求为止,可实现两点间的射线追踪计贳a、试射法需要预先尝试11•多初始试射,再通过选代修改射线人射角获得准确射线路径。这样if•箅比较耗时.三维情况尤为突出。弯曲法堆于费马嫩小射线旅行吋原理,在数学于两点边位问题.即固定起始点和终点,顶先描述出射线旅行方程.根据射线旅行时方程满足敁小走时条件.导出迭代修正公式,通过迭代使初始猜测的射线逐渐收敛到iE确的射线路径。弯曲法在汁竹效率h比试射法耍岛,似有时会陷人局部收敛,得到非全局圾优解。、波前法是根据惠史斯顷理导出的一戈方法。它首先将介质分割为许多网格节点,

4、要求射线必须经过这些网格点,而琛源点和接收点分别处于网格节点上,由谋源点所处的网格界点出发经由各竹点以扱小走时到达接收点的网格节点组,射线依次经过这些节点,形成摄小走时射线路径,虽然此方法在节点数目增加时.计界《也成比例地增加,但对于多个接收点的射线追踪与一个接收点的射线追踪的计折•爾堆本相同,这妃它的优点。偏移的作用:1、提商分辨率(攒向),使断点、地层尖火点,边缘、小异常体和地层、畀性变化部位淸晰。2、使波场正确们位,消除界面垮曲、倾斜等造成的各种假象(如回转波、大角度倾斜断面波等)3、绕射波、倾斜界M反射波等的归位,能使干涉带分解,从而提高地篇ill诚的信/噪比4、提供属性参数

5、处理、解释的屮间数据。是使地礤资料能用于地鹿、地质解释的基木力*法和步骤5、结介足析成像技术,捉高静校正质虽,解决"静校正不静"的问题。偏移的类别:二维偏移与三维偏移、吋叫偏移4深度偏移、叠前偏移4/叠后偏移、脊限基分法、频率-波数域法(Stolt的F-K法和Gazdag的相移法等)、克希衔夫积分(求和)法、混合域(o)-X,k-T)等、儿何射线偏移、声学波动方程偏移、弹性波动方程偏移、偏移与反演相结合的方法(裂步法SSF-Split-stepFourierMigration、各类屏法)地鹿正演和反演(偏移)联介应用:多也z

6、件下检波器接收到的反射波序列叫地鹿记录道。相位:反射波振动的极值点;hd相轴:同一个界而产中的反射波,或一组界而产中的父合波,横向上相同相位构成的轴线。第•菲涅尔带:*于界面上不冋绕射点到P点的距离不同,方向也不相同,显然各点的贡献足不相冋的。盂要确定一个范闹,在此范闹之外的绕射点对p点接收的地篇波"没Yr贡献。若以r代表这个半径范闹,那么在地而P点观测到的地鹿波能跫主要是山以R为半校的一个带闪各绕射点的贡献结果。这个带称为第一菲涅尔带,简称菲涅尔带。菲涅尔带的范凼,随深度的增加和频率的降低而增人。R=EV2V2V2f2Vf第一菲涅氺带的作川:地篇勋探屮将笫一菲涅尔带的大小作为横向分

7、辨率或水平分辨率的度景偏移:地處记录上的反射同相轴W受传播特性和记录方式等W素的限制与实际地质界面的形态不一致,称为偏移。没法消除K:影响,叫做偏移处现。现在把偏移处理简称为偏移,或偏移成像。波动方程偏移处理的两个重要步骤是_延拓和成像。三维偏移比:维偏移的优点:二维偏移打闭合差数据空间或象空间:把地礤记录(包括进行过共屮心点荇加处理的时间剖ifii)所定义的空间称为数据空间或象空间。地质中叫或^1秘中叫:地K深度剖而或地震地质阁为地质辛叫或M秘辛叫。输入

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