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时间:2019-05-10
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1、第一节概述静校正是陆地地震资料常规处理流程中必不可少的一环。在我国西北地区,地表条件比较复杂,静校正问题尤为严重。目前地震勘探的重点主要在我国的西部,在这些地区静校正问题严重制约着地震勘探的效果,解决好静校正问题具有重要的理论意义和实际意义。静校正方法从所采用的信息源头来分大致可分为三类:第一类野外进行专门的观测,如小折射、微测井、地形测量等,获得近地表模型中的控制点上的数据,并把这些数据外推或内插到各个点上;然后确定一个基准面或者是一个参考面,再根据地形线高程数据,计算出每一个炮点和检波点上的校正量。这一类的校正量通
2、常称为野外静校正量,其原因之一是因为信息主要来自于野外一些专门的观测,它可以与正常生产同时进行观测,也可以在正常生产前进行观测,但不能在正常生产后再去进行;而另一个原因是这一部分工作主要由野外作业来完成。当野外作业把正常生产数据(记录磁带)送往处理中心进行处理时,也必须同时提交野外静校正量数据。属于这一类的静校正量估算方法有:高程校正、基准面校工、模型静校正、沙丘曲线静校正。应该说,这是静校正方法中最基本的方法,即使是属于第二类中的一些方法,其中有些方法最终也提供一个近地表模型,然后才去计算静校正量,从而也转到这一类的
3、算法中来。第二类:信息源来自于正常生产地的初至信息我们知道,正常生产炮的初至信息一般是直达波和近地表折射波,进人复杂山地以后,初至波信息变得十分复杂,除了上述两种类型波以外,可能还有透射波、反射波、反射折射波、折射反射波,以及多次折射波和多次折射反射波等。利用初至信息估算静校正量的方法为数众多,在生产中应用十分广泛,是十分重要的一类静校正量估算方法。第三类,根据正常生产记录中的反射波信息估算静校正量一般情况下,这类算法是在应用前面第一、第二类算法估算出的静校正量以后的记录上进行,其目的是解决剩余静校正量问题。首先,这类
4、方法利用的是经过常规处理和动校正以后的道集记录,要求数据有较高的信噪比,因此一般以信噪比较高的目的层为中心提取一个时窗段内的数据来运算;其次这类算法主要是解决静校正量中的高频分量的小校正量部分,其基本原理是叠加能量最大或者具有较高的相似性度量。对于长波长分量,常规的反射波剩余静校正是无法解决的,要设计专门的模块去进行估算;最后要指出的是,这类方法是在动校正以后的记录上进行,如果存在剩余动校正量,也被视为剩余静校正量,为此希望动校正速度准确。但是速度分析又受静校正量的影响,而速度分析程序一般没有考虑静校正量的存在,这就有
5、必要把速度分析与反射波剩余静校正组合起来进行重复使用,这一点与上述两类静校正方法是不相同的。静校正方法虽然为数众多,但目前仍然是地震勘探方法中的研究热题。这是因为进人复杂地区以后,由于条件的错综复杂、多变,静校正方法很难适应;另外,复杂地区地震数据信噪比低,有些静校正方法的应用受到了限制;第三是在复杂地区,静校正问题已成为制约地震数据处理成果品质提高的重要因素。因此,今后较长的一段时间内,静校正方法的研究仍然是一个重要的课题。预计在以下几个方面将会有一些较好的研究成果:(1)近地表模型的调查与研究包括野外观测方法与室内
6、处理方法。着重要解决的是折射波界面极不稳定的、初至波信息十分复杂的情况下,近地表模型的调查与建立的有效方法,提高模型与实际情况的吻合程度。(2)在算法上,一个是走时层析反演技术的发展与完善;一个是非线性系统的引入和对非线性算法的研究;而另一个是迭代运算的效率。在地球物理方法上,探索多波多分量信息的运用,扩大用于静校正量估算所用的波的类型。(3)伴随着地震数据的高分辨率处理,要研究前面提到过的“静而不静”的问题以及解决问题的办法。由于低降速带界面不明显或者不存在,浅、中、深反射到达地表时在地表层内路径不同,导致了浅、中、
7、深反射应有不同的“静”校正量。(4)从静校正量的精度出发,考虑高分辨率资料处理的需求,不能忽视频率与静校正量之间的关系,进行分频静校正,要研究与分频静校正相适应的处理流程。(5)静校正量在基准面的选择,在复杂山地是一个不可忽视的问题,伴随而来的若替换速度选择不当,会使问题变得更加复杂。基准面与速度分析、动校正、叠加成像和偏移成像都有紧密的关系,如何处理是不可忽视的一个研究课题。从静校正角度出发,静校正量越小越好,理应为地形线的平滑线,但这为速度分析、叠加和偏移成像带来困难。浮动基准面采用了折衷的办法,但一到复杂山地,很
8、难满足浮动基准面的两个基本条件。因此静校正量基准面的选择,在复杂山地是一个很难确定的问题,主要应以叠加效果为主,兼顾偏移的需求。(6)为了适应多波多分量地震勘探技术发展的需求,横波静校正方法的研究与应用,已逐渐提到议事日程上来。横波速度和频率均比纵波要低,在表层结构模型传播的过程中,必然表现出与纵波有其不同的特征,应当有适应横波特
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