04-动校正及叠加

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时间:2019-05-30

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1、动校正及叠加动校正和叠加是地震信号数字处理基本内容之一,叠加的目的是压制干扰,提高地震资料的信噪比。动校正的目的是消除炮检距对反射波旅行时的影响,校平共深度点反射波时距曲线的轨迹,增强利用叠加技术压制干扰的能力,减小叠加过程引起的反射波同相轴畸变。炮检距动校正叠加时间动校正及叠加一个叠加道共炮点道集CMP道集叠加剖面动校正及叠加第一节动校正一、动校正的概念正常时差:由于炮检距引起的非零炮检距与零炮检距的反射时间之差动校正:将不同炮检距的反射时间校正到零炮检距反射时间的过程动校正中“动”的概念主要体现在同一地震道上不同反射时间的动校正量不同。动校正时差与什么有关——规律?动

2、校正及叠加第一节动校正20002500300035004000动校正及叠加第一节动校正一、动校正的概念2000x=1000x=20002500300035004000动校正及叠加第一节动校正动校正量是反射时间(反射界面深度)、炮检距和地层速度的函数,动校正量随炮检距递增,随反射深度和速度递减。一、动校正的概念x=1000x=2000动校正及叠加第一节动校正一、动校正的概念速度越小、动校正时差越大上抛校平下拉CMP道集正确速度速度偏大速度偏低速度误差对动校正的影响动校正及叠加第一节动校正二、水平层状介质的动校正动校正及叠加第一节动校正三、单一倾斜层的动校正在倾斜地层的情况下

3、,中心点不再是反射点沿界面的法线方向在地表的投影,地震勘探中的专业术语共中心点(CMP)道集也不再严格等价于共深度点(CDP)道集或共反射点(CRP)道集,此时共中心点道集中的反射波不再来自于地下同一反射点。动校正及叠加第一节动校正CMP道集共炮点道集三、单一倾斜层的动校正G1SG0G1G2200比较倾斜界面情况下的两种道集第四章动校正及叠加第一节动校正四、任意倾斜层状介质动校正第四章动校正及叠加第一节动校正五、数字动校正方法和动校正拉伸y(ix,jt)第四章动校正及叠加第一节动校正五、数字动校正方法和动校正拉伸数字动校正不在采样点上不在整数样点上第四章动校正及叠加

4、第一节动校正五、数字动校正方法和动校正拉伸数字动校正插值函数:不在采样点上动校正之后的样点由动校正之前的样点插值得到第四章动校正及叠加第一节动校正五、数字动校正方法和动校正拉伸12动校正拉伸:地震记录上的子波由T2若干离散点组成,在动校正过程中,各1个离散点动校正量不同,动校正之后的子波将不再保持原来的形态,子波形态122发生相对畸变。2T2非零炮检距零炮检距动校正之后同相轴变胖第四章动校正及叠加第一节动校正五、数字动校正方法和动校正拉伸12拉伸系数:动校正前后子波延续时间T2的相对变化率。11222T2拉伸系数与什么有关?非零炮检距零炮检

5、距第四章动校正及叠加第一节动校正五、数字动校正方法和动校正拉伸拉伸系数的特点:浅层、大炮检距反射深度越浅,炮检距越大,动校正拉伸越严重,子波的主频向低频转移也随之严重。如何得到下式?第四章动校正及叠加第一节动校正五、数字动校正方法和动校正拉伸拉伸对叠加的影响:动校正拉伸引起波形畸变,破坏了动校正后共中心点道集上同相轴的相关性,降低了共中心点叠加的质量,其对叠加结果的纵向分辨率尤为有害克服的方法外切除,对拉伸系数大于某个百分比的地震数据进行切除第四章动校正及叠加第二节水平叠加一、水平叠加的原理共中心点地震道集:xj(i)[(i=1,2,M),j=1,2,N]要确定一个标

6、准道y(i)(i=1,2,,M)使得标准道与各记录道的差别最小。现在讨论如何确定这个标准道。x1(t)x2(t)x3(t)xN(t)y(t)叠加叠加1Ny(i)=(i)xjNj=1有效覆盖次数第四章动校正及叠加第二节水平叠加一、水平叠加的原理压制随机噪声和多次波第四章动校正及叠加第二节水平叠加二、自适应水平叠加等权叠加问题:没有考虑参与叠加的各个地震道在信噪比上的差异加权叠加思路:考虑参与叠加地震道的质量,以权系数的形式奖“优”罚“次”如何确定权系数,如何评价地震道的好坏?第四章动校正及叠加第二节水平叠加二、自适应水平叠加如何评价参与叠加的地震道的好坏?——与标准道进

7、行比较(1)普通叠加道标准道(2)在叠加剖面上信号增强后的地震道如何比较?第四章动校正及叠加第二节水平叠加二、自适应水平叠加y(t)xj(t)权系数的确定:与标准道相关Ti确定第j道第i时刻的相关值2iwj(i)与标准道互相关Ti+2i+T2jwj(i)=k=iT2i+T2k=iT2参与叠加道的自相关第四章动校正及叠加第二节水平叠加二、自适应水平叠加计算步骤1)计算标准道;2)计算加权系数;3)地震道加权;4)将所有参与叠加地震道的权系数归一化5)加权叠加

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