一般----时深转换速度影响因素分析和求取方法
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最佳时—深转换
Keyda.,S;王世星
【期刊名称】《石油物探译丛》
【年(卷),期】1990(000)004
【摘要】时—深转换就是把迭加剖面解释出的零偏移距旅行时,结合已知的速度场转换为深度来完成。
时—深转换可以表示为生成深度模型的一种迭代过程,这一过程使得拾取的零偏移距旅行时与垂直入射该模型的射线追踪所得的旅行时之间的差值达到最小。
输入数据包括从未偏移迭加剖面拾取的反射旅行时间和每层所选定的层速度。
本方法也可用于包含尖灭和断层这样的不连续界面的模型中。
为了阐明本方法,我们选择了合成数据和野外数据作为范例。
【总页数】6页(P32-37)
【作者】Keyda.,S;王世星
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】P631.44
【相关文献】
1.二层介质的时-深转换模型 [J], 刘海平
2.徐深气田空气钻井转换雾化钻井最佳时机确定 [J], 田玉栋
3.爱之深,责之切——《高山仰止》(第一课时)教学的最佳切入点及反思 [J], 夏玲彩
4.吉新煤矿三维地震勘探层位标定与时-深转换方法 [J], 汤红伟;邹云超
5.二层介质的时-深转换模型研究 [J], 刘海平
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探地雷达检测中如何计算速度袁明德【摘要】摘要:雷达波的传播速度随介质而变,这给准确定位探测目标带来了一些困难,因为目标深度取决于速度与讯号反射时间的乘积。
但另一方面,利用速度变化与介质的关系,反过来可以推断介质的物质架构。
作者结合实用例举了7种求速度的方法,以供使用探地雷达的同行们选用。
【期刊名称】物探与化探【年(卷),期】2003(027)003【总页数】4【关键词】关键词:探地雷达;传播速度;介质速度问题在探地雷达检测中至关重要,速度计算正确与否直接影响到目标深度的估计精度,因为深度等于速度乘以反射时间。
无论反射时间记录得多精确,如果速度不对,深度就会有很大的偏差。
又因为速度的平方跟介质的介电常数呈反比关系,速度可以直接反映介电常数的变化,它跟组成目标对象的物质成份有关,所以速度又是推断被测对象材质的一个重要参数,由此可以求出材料的含水量,区分不同物质,等等。
综上所述,求准速度十分重要,那么,如何求雷达波速度?下面给出几种方法。
1 已知介电常数,估算速度这种方法要求预先知道测量对象的介电常数ε,可利用公式 v=c/算出速度,其中 c 为电磁波在空气中的速度。
通常在雷达的数据库中存储了各类典型介质的介电常数,查出对应于测量对象材质的介电常数,就能预测其速度。
但切记,自然界的物质复杂多变,查到的数据不一定适合当地当时的对象,尤其是材质中水分的变化,往往起到左右介电常数大小的关键作用。
所以这种数据只能参考,不能作为唯一依据。
还有一种办法就是取样在实验室里测量介电常数,但这种方法太繁复,不容易实现,很少用。
2 利用已知埋深的目标,反求平均速度平均速度v a=2h/t,其中h为已知目标埋深,如地下管道,井盖等等,t为雷达波在反射目标上讯号的到达时间。
这种方法简捷可行,是现场操作员常用的一种方法。
缺点是现场必须预知埋深目标或事先埋设反射目标。
另外,如果用个别点反推出来的速度涵盖全面,难免出现以点带面、以偏盖全的错误。