复杂山地地震采集接收技术探讨.pdf

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1、石油仪器PETROLEUMINSTRUMENTS·方法研究·复杂山地地震采集接收技术探讨高翔(胜利石油管理局地球物理勘探开发公司山东东营)摘要:川东砂泥岩区属于高信噪比地区,勘探目标以岩性一构造复合圈闭为主,对地震资料的要求为高能宽频。针对南方山地复杂的地表条件,从干扰波的特点入手,提出了基于压制高频噪音的检波器组合方式,以及基于提高与大地耦合程度的检波器耦合技术,从而确定适合南方山地的检波器组合和耦合方式,有效的提高了地震资料的有效频带。关键词:检波器;高频噪音;组合;耦合中图法分类号:P631.

2、42文献标识码:B文章编号:1004—9134(2011)o4。0064.03O引言南方山地表层地震地质条件较为复杂,地形起伏大,存在陡崖、陡坎、陡坡、半边山、山前破碎带、滑坡、岩石裸露及破碎地区、薄表土区、植被密集区及表土相对较厚的农作物地区等各种地形,激发接收条件变化大。而在川I东地区,勘探目标以岩性一构造复合圈闭为主,对地震资料的要求为高能宽频。因此,要提高地震资料的分辨率、信噪比、保真度和成像精度,不但对激发方面提出更高的要求,在接收方面更要采取基于图1南方山地不同目的的层吸收衰减曲线宽频带

3、低失真的接收技术。在接收方面,经过多年的以飞三段目的层为例,计算出不同组合基距对高频的勘探实践,在检波器组合和耦合方面逐渐形成适应于截止频率,并完成图2。可以看出,采用6m以内的组南方复杂山地的技术和工艺系列。合基距对123Hz以内的有效反射无压制,12m的组1基于压制高频噪音的检波器组合方式合基距则开始对86Hz的有效反射有所压制。2)组合的目的在于压制随机噪音中中高频成分依据李庆忠院士提出的经验公式,根据VSP测井(1)对线性干扰压制的讨论资料建立南方山地的地层吸收衰减模型,如图1所示,组合压噪

4、时,原则上组内距要大于该地区随机干从图1中可以看出主要目的层需保护频带,考虑大地扰的相关半径;组合基距大于规则干扰波的波长,才能吸收衰减因素、地表非一致性影响等其它因素,认为需对规则干扰波或随机干扰进行压制。该区激发产生的保护的频带大致为120Hz~130Hz[。伴生或次生干扰,主要是线性干扰,具有干扰能量强,1)组合基距要考虑保护主要目的层的最高频率速度范围广的特点。例如通过XH地区的干扰波调组合系统具有方向效应、统计效应,还有平均效应查,主要线性干扰是两组面波,第一组面波的视速度为和相关效应。我

5、们希望获得需要的方向效应、高的统1900m/s,视频率17Hz,视波长1111TI。第二组面波计效应,尽可能小的相关效应和平均效应,这是选择组视速度为1300m/s,视频率11Hz,视波长l18m,针合参数的基本原则。根据组合方向频率特性公式_2J:对以上两种线性干扰,在南方山地地表条件下,这一点≯(,2xt,f):(1)是非常难实现的。同时从图2的结论可知,采用过大第一作者简介:高翔,男,1969年生,工程师,1990年毕业于涿州石油物探学校工程测量专业,现在胜利石油管理局地球物理勘探开发公司南方

6、项目部从事野外生产管理工作。邮编:2571002011年第25卷第4期高翔:复杂山地地震采集接收技术探讨的组合基距会对有效波的高频段产生压制,因此,组合的有效波最高频率。高频干扰一般传播的距离比较压噪的目标应是环境干扰中的中高频成分。短,其速度只是相当于直达波的速度,对于南方山地来说,表层直达波的速度一般在600ITI一1000m的范围1.0内,对于压制120Hz以上的高频干扰(考虑要保护的0.8最高频率为120Hz),视波长仅为51TI~8m,因此,要0.6采用较小的组合基距来压制高频干扰。0.4

7、在xH地区对四种不同组合形式进行了试验,从OI2组合响应分析来看,圆形组合和一串矩形组合也是主要对120Hz以上的频率成份能够进行有效压制,线性■4。:::-0.2组合(基距为221TI)对60Hz的频率成份就有压制,不利于高分辨率采集。从实际资料频率分析看,如图3图2飞三段目的层不同组合基距下组合频率特性曲线所示,一串和两串线性组合频带最窄,说明符合理论分(2)采用小组合压制随机高频噪音析,因此采用小矩形面积组合有利于压制各个方向的利用组合压制高频干扰,同时还要考虑到要保护高频干扰,并能够保护高频

8、有效成份。信噪比估算(信号频率范围3o~7O)11篓。按罢。靶00频率(Hz)图3XIt地区不同组合形式频率及信噪比分析2基于提高与大地耦合程度的检波器埋置方式振频蓄嚣鸯主嚣篡鬈袁在接收介质方面,复杂山地具有自身突出的特点:通过挖坑填实埋置的方法,将检波器外壳与大地接收介质类型多,差异大;接收介质在纵横向变化快。做到全方位的紧密接触,做到整个检波器与大地的震目前比较成熟有效的方式是因地制宜采取多种方式进动同步,尽量使大地介质的振动被检波器无畸变地接行接收,目标是提高耦

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