复杂地质条件地震多波照明及地震采集方法研究
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海洋地震勘探多次波组合压制技术许阿祥;卢福水【摘要】在海洋地震勘探数据处理中,多次波被作为重要干扰波予以压制.对于不同类型多次波发育的情况,需要选择多个方法,优化组合,扬长避短,在保持有效反射的前提下,最大限度压制多次波.本文讨论了多次波压制方法的基本原理和应用条件,在此基础上,提出了组合压制的思路、模式和需要注意的问题.借助Promax地震数据处理系统,对Pluto2D模型模拟数据进行了组合压制方法应用.结果表明,以SRME法+Radon变换+内切除为主的多次波组合压制方案,在复杂海洋地质条件下,具有独特的优点和适用性,有一定的推广应用价值.【期刊名称】《工程地球物理学报》【年(卷),期】2014(011)004【总页数】9页(P467-475)【关键词】多次波;方法原理;组合压制;模拟数据处理【作者】许阿祥;卢福水【作者单位】同济大学海洋与地球科学学院,上海200092;江西省地震局,江西南昌330039;江西省地震局,江西南昌330039【正文语种】中文【中图分类】P631.41 引言在地震勘探数据处理中,多次波是一个重要干扰,尤其对于海洋地震勘探,与海面和海底两个强反射界面相关的多次波十分发育,严重影响有效波成像与速度分析,使资料信噪比和分辨率降低,处理不当可能导致错误的解释。
许多多次波压制方法被提出并转化为应用技术,但由于地质条件复杂、数据本身缺陷、方法局限性、软件实现能力等诸多原因,多次波压制一直困扰着地震数据处理人员。
随着我国海洋地震勘探的发展,对多次波问题进行系统研究,探索形成一些特定条件下的多次波组合压制策略,具有重要的现实意义。
目前多次波压制方法主要有两类,基于一次波和多次波特征差异的滤波方法和基于波动理论的预测减去法[1]。
滤波方法方面,目前研究较多的有根据一次波和多次波MVO、AVO及PVO差异的聚束滤波方法,基于Curvelet变换的多次波压制方法以及高分辨率Radon变换方法。
地震采集基本技术及技巧地震采集是地震学研究的关键环节之一,通过采集地震数据,可以帮助地震学家研究地震发生的机理以及预测地震趋势。
地震采集的基本技术和技巧包括采集设备的选择和操作、数据的处理和分析等方面。
首先,对于地震采集设备的选择,需要根据实际研究需求和采集场地的特点来确定。
常见的地震采集设备包括地震仪、地震测震台等。
地震仪是用来记录地震波形信号的仪器,一般分为数字地震仪和模拟地震仪两种。
数字地震仪具有采样率高、信噪比好等优点,适用于高精度的地震研究。
模拟地震仪则适用于一些简单的实地调查和初步的地震监测。
地震测震台是用来安放地震仪的基准仪器,具有稳定性和精度要求高的特点。
其次,对于地震采集设备的操作,需要一定的技巧。
在使用地震仪之前,需要进行校准和测试,确保仪器能够正常工作。
在地震仪的安装过程中,需要注意避免与外部干扰源接触,例如电线、建筑物等。
根据采集的具体场地情况,选择适当的仪器设置参数,比如采样时间、放大倍数等。
在采集过程中,要避免强光直射和强电磁干扰,以免影响数据质量。
另外,对于地震数据的处理和分析,也需要一些基本的技术和技巧。
首先是对地震数据的质量进行评估。
这包括对数据的采样率、信噪比、动态范围等进行检查和分析,以判断数据质量是否符合要求。
其次是对地震数据进行滤波处理。
滤波可以去除数据中的噪声和干扰,以突出地震信号。
滤波方法包括时域滤波和频域滤波等。
最后是对地震数据进行解译和分析。
这包括对地震波形的特征进行识别和提取,以及对地震波的震源和传播路径进行模拟和重建。
在地震采集过程中,还有一些需要注意的技巧。
首先是选择合适的采集时间。
由于地震波在不同的时间段和季节有不同的传播特性,因此需要根据实际情况选择合适的采集时间,以提高数据的质量和可靠性。
其次是选择合适的采集点位。
采集点位的选择需要考虑地质结构、地貌特征等因素,以确保数据的代表性和可比性。
此外,在采集过程中,需要避免距离较近的干扰源,比如交通道路、建筑物等,以免干扰数据的采集和分析。
实验五:地震野外资料采集实验一、实验目的1、了解地震资料采集的工作过程2、了解地震野外观测测线布置的原则3、了解地震波的激发方式和地震波的类型4、了解地震资料采集观测系统的类型和选择5、观察所采集的共炮点记录的特点6、编写地震资料采集实验报告二、实验内容1、完成测线和观测系统的布置2、完成检波器的埋置和仪器大线的连接3、在老师指导下完成共炮点记录的采集4、观察所采集的共炮点记录上各种波及特点三、地震资料野外采集简介地震资料的野外采集是地震勘探工作的一个重要的环节。
是一个基础性工作,它的基本任务就是要高速度、高质量地采集各种地震资料的原始数据,为下一步的资料处理和解释做准备。
因此,这些数据的准确与否将直接影响着地震勘探的精度和效果。
野外工作的次序一般是这样,先踏勘工作区,布置测线,再进行试验工作,选择最佳合适的激发和接收条件,然后就进行大规模的正常生产,完成一定的生产勘探任务。
1、地震勘探的测线布原则地震测线是指沿着地面或海面进行地震勘探野外工作的路线,沿测线观测到的数据经数据处理以后的成果就是地震剖面(时间剖面或深度剖面),它是地震资料解释的基本依据。
因此,测线的布置与了解地下地质结构的关系很大。
一般对测线布置的基本原则是:(1)测线应尽量为直线(2)主测线应垂直构造走向(3)测线应尽量通过已有的井位,做好连井连片测线,以利于地层的对比和全区连片成图(4)测线间距随踏勘程度(阶段)的不同,应由疏到密。
2、地震波的激发激发是产生地震波的震源条件,在地震勘探中把震源条件叫做激发条件,它是指选择合适的震源类型和激发方式。
A、地震勘探对激发条件的基本要求:(1)激发的地震波要有一定的能量,以保证获得勘探目的层的反射。
(2)要使激发的地震波频带较宽,使激发的波尽可能接近于8脉冲,以提高分辨率。
(3)要使激发的地震有效波能量较强,干扰波较弱,有较高的信噪比。
(4)在重复激发时,要有良好的重复性。
B、地震波激发的震源类型地震勘探利用人工激发的地震波,我们称这种激发为人工震源。
复杂地质条件地震多波照明及地震采集方法研究随着国民经济的快速发展,国内对能源的需求也越来越紧张。
为了加大对能源的储备,地震勘探的重心从东部平原地区向中西部山地、高原地区转移。
在这些地区,蕴藏着丰富的石油天然气,相继发现了克拉玛依油田、塔里木油田、吐哈油田等一些大的能源基地。
但是在这些地区,沙漠、山地、高原等复杂的地形构成了不同于东部地区的复杂地质结构,因此,基于共中心点(CMP)的野外采集方式已经不适合复杂的地质条件。
对于新的探区,野外地震勘探投资大,风险高,为了提高经济效益,迫切需要一种技术手段能够对新探区的采集参数进行模拟和研究分析,通过参数论证和应用研究,优化野外采集的观测系统,提高对勘探目标的勘探精度,为寻找新的隐伏油气藏提供理论指导和技术支持。
限差分算子,并且进一步研究了其稳定性、收敛性和频散关系。
在地震勘探中,人工激发的地震波在岩石中传播,地震波遇到介质会发生反射、透射等波的运动形式,通过这种介质的机械振动研究岩石的物理特性。
岩在野外地震勘探初期,地震采集方式可以通过模拟地质构造进行参数论证,对地震覆盖次数、偏移距、道距等采集参数进行室内模拟,因此,通过模拟获得的结论进行勘探目标的验证,进而修改采集参数,提高勘探效益。
常规的建模技术是建立在水平层状介质的基础上,这种建模方式简单,对我国东部平原地区比较适合,但是对中西部高原地区由于复杂的地质结构进行模拟变得非常困难。
本文在研究常规建模的基础上引入了点、断、面的二维建模方法,通过模拟西部复杂的逆掩断层等地质结构取得了较好效果。
波动方程正演方法不同于野外地震勘探,由于计算机硬件的限制,因此造成了人为的边界问题,同时由于是室内模拟也产生了对震源问题的研究。
为了对波的传播这种连续问题离散化,国内外学者都在研究过程中获得了许多成果。
在边界问题的研究中先后推导出了像完全吸收边界等一些效果明显的边界解决方法。
通过对野外震源特性的研究分析,先后研究出了许多子波函数表达式,结合地震勘探的特点,其中一种能够模拟野外震源的雷克子波在波场模拟中得到了广泛运用,这种子波具有分辨率高、频带宽的特点。
在研究地震波传播的波场特征时,正演模拟是一种不可缺少的手段。
地震波数值模拟主要分为几何射线法和波动方程法两大类。
几何射线法是在高频近似的前提下模拟波的传播过程的,它主要反映波的运动学特征,而波动方程法在模拟波的传播过程时不但能提供波的运动学特征还能反映波在介质中的动力学参数,因此,波动方程法正演模拟得到了更广泛的应用。
随着计算机软件、硬件的飞速发展,数值模拟技术在各个领域得到了迅速应用。
在数值模拟技术发展中研究出了许多波动方程模拟方法,主要有有限元法、伪谱法和有限差分法,其中有限差分法编程简单,能够模拟各种地质结构,在地震波数值模拟中得到了广泛应用。
由于对连续问题离散化,从简单的声波方程出发推导出了波动方程的有石圈中普遍存在各向异性介质即横向各向同性介质,从广义的胡克定律出发,根据描述弹性介质运动的微分方程建立了有限差分公式,以有限差分算子为基础进行地震照明模拟,通过对纵波和横波(本文主要指转换横波SV 波)的模拟照明,得出了有意义的结论,对提高野外勘探效益有一定的指导意义。
地震照明能够模拟野外地震勘探采集方式,优化采集观测系统的设计,降低投资风险,提高经济效益,因此,经常作为一种评价野外采集的方法手段。
地震勘探采集参数(激发震源的药量、排列的接收方式、道距、偏移距等)以及地下地质构造是影响地震照明的因素。
最先用于对地震照明研究的方法是射线追踪,这种方法在基于水平层状结构的地质模型中能够很好的反映地震波在介质中的照明度。
随着地震勘探的目标区越来越复杂,由于射线追踪法本身的缺陷已经不能适应复杂的地质模型,经常在模拟过程中得出不合理的结论。
由于波动方程能够适应复杂的地质条件,能够提供更多的波场信息,有助于研究介质的物性参数。
通过建立复杂的地质模型,模拟地下隐伏的含油气蕴藏环境,对不同的地质模型通过变换多种采集参数得到不同的照明结果进行分析,可以对勘探目标的采集方式进行优化,提高勘探精度,使在基于共反射点的观测系统的设计上进一步提高采集参数的优化,真正实现基于勘探目标的野外采集方式,为提高经济效益提供理论指导和技术支持。
地震资料去噪技术是地震勘探过程的一个重要环节,如何把采集的资料经过处理达到真正反映地下地质结构的成果,去噪技术发挥了重要作用,特别是在复杂的地质条件影响下,解决长波长、短波长校正量问题也是一个重要研究课题。
通过对复杂地质条件下的地质构造进行地震照明和地震资料处理,得到了较好的成果,对进一步研究复杂地质构造积累了经验。