KL采集参数论证.ppt

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1、三维采集参数论证采集参数论证基于勘探工区的表层结构、目的层地球物理信息,针对地质任务的要求对地震采集的激发参数、排列参数、炮检点组合参数等进行分析计算,为地震采集提供最佳的采集参数。采集参数论证激发参数:深度、频率---虚反射分析排列参数:---各目的层纵、横向分辨率计算---最小、最大炮检距计算---面元大小、道距及偏移孔径计算组合参数---组合距计算---组合响应分析地球物理参数表层地球物理参数深层地球物理参数激发参数--虚反射分析虚反射波前x虚反射分析的目的是获得最佳激发井深度。虚反射是指激发波上传到界面(或地表面)后,经过界面反射向下传播与从激发点下传的激发波形成相互叠加,从

2、而导致能量、频率等发生变化,这种经上传再下传的波习惯上称为虚反射波。虚反射分析:对不同深度激发,计算经过虚反射叠加后的信号响应,从而获得最佳的激发井深,最佳的保护频率,最佳的激发能量方向。叠加信号响应公式:其中R为虚反射界面的反射系数;f为激发波的频率;θ为激发波传播的方向(与垂直向下的夹角);v为介质层速度;d为激发井深。通过交互分析,得到最佳激发井深,使有效频带信号能量能以最佳方式向下传播。零角度响应指射线垂直向下传播的叠加响应。排列参数—目的层纵横向分辨率计算纵向分辨率纵向分辨率:分辨地层的最小厚度即最小波长的四分之一定义为纵向分辨率。根据各目的层的最大频率和地震波的层速度,纵

3、向分辨率为:其中Vr为纵向分辨率;Vint为目的层的层速度;fmax为目的层的最大频率。横向分辨率:两个绕射点的距离若小于最高频率的一个空间波长,它们就不能分开,即最高频率的一个空间波长定义为横向分辨率。根据各目的层的最大频率和地震波的层速度,横向分辨率为:横向分辨率其中hr为横向分辨率;Vint为目的层的层速度;fmax为目的层的最大频率。排列参数—最大炮检距计算动校拉伸动校拉伸:资料处理时,动校正使波形发生畸变,尤其在大偏移距处,因此设计排列长度时要考虑浅层、中层有效波动校拉伸情况,要使有效波畸变限制在一定的范围内。动校拉伸系数与排列长度的关系为:其中:κ为拉伸系数;x为炮检距;

4、t0为双程旅行时;v为叠加速度。速度分析精度速度精度:地震资料处理时,速度分析是根据反射同向轴的双曲决定的,速度拾取的精度一方面起决于地震资料品质的好坏,另一方面要求反射同向轴的双曲有一定的长度,否则很难拟合出准确的速度来,因此具有一定的远偏移距是保证速度拾取精度的基本条件。排列参数—最大炮检距计算速度精度分析即是分析速度精度与排列长度的关系,公式为:其中k为速度精度;δv为速度误差;v为精确速度;t0为双程时;f为有效波主频;x为炮检距。反射系数随排列长度的变化而变化,当设计采集排列时,需要考虑最佳接收的范围。采集的目的不同,接收的范围是不一样的,比如在常规纵波勘探时,确保接收反射

5、能量稳定,因此根据当反射界面入射角小于临界角时,反射系数比较稳定,来确定排列长度。因此根据反射系数的变化可确定排列长度的大小。反射系数排列参数—最大炮检距计算干扰波切除当反射界面较浅时,直达波、初至折射波与反射同向轴相交,从而产生初至波干扰,在地震数字处理时,为了保证叠加剖面的有足够的信躁比,必须切除直达波、初至折射波等干扰波,从而限制了最大炮检距。排列参数—最大炮检距计算直达波或折射波与某个目的层反射波初至相交处的炮检距就是该层开始产生干扰的最小炮检距。折射波的干扰距离由以下反射波方程与折射波方程得到:其中t为双程旅行时;t0为零炮检距双程时;x为炮检距;vn为叠加速度;vr为折射

6、层速度;v0为入射层速度;θ为折射临界角;h为折射界面深度。直达波的干扰距由以下反射波方程与直达波方程得到:其中t为双程旅行时;t0为零炮检距双程时;x为炮检距;vn为叠加速度;vd为直达波速度。没有设置直达波和折射波设置直达波时距曲线设置折射波时距曲线排列参数—最小炮检距的确定约等于最浅做图层深度的1.0至1.2倍;Xmin应该足够小,以便能对浅反射面有适当的采样,浅反射面可能要用来作基准面校正或做等厚图.如果浅标准层没有适当的采样,三维数据集的解释会受到很大影响.<X1/3(并且排列片宽度≥6条线)以便记录横线方向折射.即满足折射准则(1/3),折射面至少在横向上有三个测量值,才

7、能对折射面速度有适当的采样.排列参数—面元大小的确定<目标大小,目标尺度通常有2-3道就足够;<混叠频率:根据“最高无混叠频率”法则,每一个倾斜同相轴都有一个偏移前可能的最高无混叠频率Fmax,它依赖于此同相轴的上一层的地层速度Vint,倾角θ和面元边长;(高于这个值的频率在偏移前会有混叠,即只有低于这个值的频率才能保持此同相轴的真实倾角)3.<现有的横向分辨率:优势频率的一个波长有两个点,即面元尺寸小于最小有效波的视波长的一半;排列参数—覆盖次数的选择当

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