《地震勘探》复习提纲
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地震勘探原理各章重点复习资料第⼀章:1、地球物理勘探:是根据地质学和物理学的基本原理,利⽤电⼦学和信息论等许多学科领域的新技术建⽴起来的⽅法,简称物探⽅法。
也就是,根据地层和岩⽯之间的物理性质不同来推断岩⽯性质和构造。
2、主要物探⽅法:地震勘探(岩⽯弹性的差别)—勘探地震学⾮地震类:重⼒勘探(岩⽯的密度差别)磁法勘探(岩⽯的磁性差别电法勘探(岩⽯的电性差别)3、重⼒勘探是研究反映地下岩⽯密度横向差异引起的重⼒变化,⽤于提供构造和矿产等地质信息。
重⼒异常的规模、形状和强度取决于具有密度差的物体⼤⼩、形状及深度。
重⼒勘探的任务是通过研究地⾯、⽔⾯、⽔下(或井下)或空间重⼒场的局部或区域不规则变化(即局部重⼒异常或区域重⼒异常)来寻找埋藏在地下的矿体和地质构造4、磁法勘探就是测定和分析各种磁异常,找出磁异常与地下岩⽯、地质构造及有⽤矿产的关系,作出地下地质情况和矿产分布等有关结论。
磁法勘探主要⽤来研究地质构造;研究深⼤断裂;计算结晶基底的埋深;寻找油⽓、煤⽥的构造圈闭、盐丘等,寻找磁铁矿床、⾦属和⾮⾦属矿床等。
5、电法勘探就是利⽤⼈⼯或天然产⽣的直流电场或电磁场在地下的分布规律来研究地球结构、地质构造及找矿的⼀种物探⽅法。
电法勘探是以岩⽯或矿⽯的电性差异为基础的,主要研究的电性差异参数包括:电阻率(ρ)、激发极化率(η)、介电常数(ε)、导磁率(µ)、电化学活动性等。
电法勘探的内容⼗分丰富,它们⼴泛应⽤于⾦属及⾮⾦属、⽯油、⼯程地质、⽔⽂地质等勘探研究⼯作中。
6、地震勘探⽅法就是利⽤⼈⼯⽅法激发的地震波(弹性波),研究地震波在地层中传播的规律,来确定矿藏(包括油⽓,矿⽯,⽔,地热资源等)、考古的位置,以及获得⼯程地质信息。
地震勘探所获得的资料,与其它的地球物理资料、钻井资料及地质资料联合使⽤,并根据相应的物理与地质概念,能够得到有关构造及岩⽯类型分布等信息。
7、地震波的激发和接收,提取有⽤信息。
地震勘探仪器复习提纲详解第⼀章绪论1、地震勘探的任务是什么?地震勘探:⽤⼈⼯⽅法激发地震波,研究地震波在地层中传播规律,以查明地下地质情况,为寻找油⽓⽥或其他勘探⽬的服务的物探⽅法(精度⾼/R⾼/勘探深度⼤/⽯油勘探最有效⽅法)2、地震勘探仪器的任务是什么?地震勘探仪器的任务:是在地表激发地震波并把返回地表的地震波接收和记录下来。
3、地震勘探技术有哪⼏个环节?环节:(采集/处理/解释)最关键:采集技术(如果~不过关,⽆论采⽤多先进处理软件和⽅法,都不能处理出理想地震剖⾯,得到正确地质信息)4、地震资料的采集技术主要涉及哪些内容?地震资料的采集技术涉及众多内容,⼤致可分为采集设计、采集⽅法、装备制造和项⽬管理。
进⼀步可细分为采集设计、采集技术、质量控制、基础资料管理、信息技术、HSE、测量、装备制造等。
(采集设计,地震波的激发和接收(优化采集参数,优化试验⽅案),质量监控与评价,野外队伍施⼯)5、什么是震源效应?地层效应?震源效应:震源及其激发条件对激发波波形的影响。
地层效应:地震波在地层中传播时受到的各种影响。
6、地层效应在哪⼏个⽅⾯对地震波造成影响?波前扩散、吸收效应、反射和透射7、什么是反射波的运动学特征?动⼒学特征?反射波的运动学特征与反射波到达时间有关的特征,如到达时间、速度等,称为运动学特征。
动⼒学特征地震波的波形特征称为动⼒学特征,它包括振幅特征和频率特征。
8、⼀般是如何界定地震信号的频率范围的?地震信号的频率范围随震源及其激发条件、地层的选频吸收作⽤、反射界⾯的深度和性质等因素⽽改变。
⼀般认为其下限由有意义的最深反射界⾯确定可低⾄10Hz以下,上限由有意义的最浅反射界⾯确定,可⾼达250Hz以上。
第⼆章震源及同步系统1、炸药震源的激发⽅式有那⼏种?井中爆炸、⽔中爆炸、坑中爆炸和空中爆炸,其中井中爆炸效果最好,是陆地地震勘探中最常⽤的⼀种激发⽅式。
2、在使⽤炸药震源时,如何选择激发岩性和深度?在理论研究和实地试验的基础上,结合地震勘探中震源激发的有关经验,选取最佳激发条件时,应考虑以下因素:⼀)激发岩性与深度1)、激发岩性:⼀般应选取潮湿的可塑性岩层,如胶泥、粘⼟、湿沙等。
绪论1、地球物理勘探的概念(1)简称“物探”,是通过观察存在地球及其周围的地球物理场的特征和岩石的各种物理特性来研究地质规律和勘查各种矿产的各种方法的总称。
(2)是以物理学原理为基础,利用电子学、计算机的数字处理、信息论等科学技术中的新技术所建立起来的一整套勘探地下矿产的方法。
(3)是借助于各种物探仪器在地面观测地下岩石的各种物理参数,从而解释和推断地下岩石的构造特点、岩石性质等,从而到达勘查地下矿产(金属非金属矿产、煤、油气等等)的目的。
2、地球物理勘探的分类,不同勘探方法的优缺点。
重力勘探:利用岩石的密度差异磁法勘探:利用岩石的磁性差异电法勘探:利用岩石的电性差异地震勘探:利用岩石的弹性差异放射性勘探:利用岩石的放射性差异地震勘探的优点:精度高,分辨率高,穿透深度大,能较详细地了解由浅至深一整套地层的地质规律。
缺点:成本高3、地震勘探的概念、分类,目前地震勘探以何种方法为主。
概念:利用岩石的弹性差异来进行矿产勘察。
是通过人工激发地震波,研究地震波在弹性不同的地下地层中传播的规律,以查明地下的地质构造,达到油气或其他勘探目的的一种物探方法。
分类:地质法(优:在找油初期,可以起到一个指向作用,避免了盲目性,成本低。
缺:野外地质方法很难准确了解地下地质情况!);钻探法(优点:精度最高,缺点:一孔之见,而采用大量的钻井,不仅成本高,而且效率低);物探方法(优点:精度高于地质法,成本低于钻探法;不足:精度低于钻探法,成本高于地质法)。
应用最多的方法:物探方法4、地震勘探的三个阶段地震资料野外采集、地震资料室内处理、地震资料解释。
第一章各种介质的概念重点:①物体是否为弹性、塑性介质与受力大小、时间及温度有关。
②均匀介质与各向同性介质的关系。
(1)理想弹性介质:当介质受外力后立即发生形变,而外力消失后能立即完全恢复为原状的介质;(2)粘弹性介质:当外力消失后不是立即恢复原状,而是过一段时间后才恢复原状的介质称为粘弹性介质。
1、油气勘探的三种方法:1、地质法:(Geology Method)2、地球物理方法:(Exploration Meth3、钻探法:Drill Way (Log/Well)4、综合方法:地质、物探(物化探)、钻探结合起来,进行综合勘探。
2、地球物理勘探方法概念及分类:它是以岩矿石(或地层)与其围岩的物理性质差异为物质基础,用专门的仪器设备观测和研究天然存在或人工形成的物理场的变化规律,进而达到查明地质构造寻找矿产资源和解决工程地质、水文地质以及环境监测等问题为目的勘探,叫地球物理勘探,简称物探。
相应的各种勘探方法,叫地球物理勘探方法,简称为物探方法。
分类:地震勘探弹性差异重力勘探密度差异磁法勘探磁性差异电法勘探电性差异地球物理测井3 地震勘探: 在油气勘探中,地震勘探已成为一种最有效的方法。
地震勘探方法就是利用人工方法激发的地震波(弹性波),研究地震波在地层中传播的规律,以查明地下的地质构造,从而来确定矿藏(包括油气、矿石、水、地热资源等)等的位置,以及获得工程地质信息。
地震勘探所获得的资料,与其它的地球物理资料、钻井资料及地质资料联合使用,并根据相应的物理与地质概念,能够得到有关构造及岩石类型分布等信息4、地震勘探基本原理:利用岩石、矿物(地层)之间的弹性差异(Elasticity Property Difference ) 引起弹性波场变化(Elasticity Filed)产生弹性异常(速度不同)(Elasticity Waves Abnormal) 用地震仪测量其异常值(时间变化)(Seismograph ) 根据异常变化情况反演地下地质构造情况(Inversion Geological Structure5、自激自收:6、地震勘探的主要工作环节。
野外数据采集室内资料处理地震资料解释第一章一、名词1、地震波运动学:研究在地震波传播过程中的地震波波前的空间位置与其传播时间的关系,即研究波的传播规律,以及这种时空关系与地下地质构造的关系。
地震勘探资料一、勘探石油的方法: 地质法, 物探法(有重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探), 钻探法. 地震勘探要解决的基本矛盾:1,记录时间段,不能当场研究,要由动变静再变动。
2,能量弱,深度不同强度差别大,记录困难3,与干扰波作斗争,突出有效波,压制干扰波4,地下情况复杂,由记录中分析地质情况的真伪困难地震勘探: 就是用人工激发地震波,研究地震波在地层中的传播的情况,以查明地下的地质构造,为寻找油气田或其它勘探目的服务的一种物探方法。
地震勘探技术的主线:数据采集,信噪比.分辨率,成像,反演1,高分辨率地震数据处理中的三个主要矛盾:信噪比与分辨率的矛盾2,保持地震数据的相对振幅关系和时频特性 与分辨率的矛盾3,保持低频信号与分辨率的矛盾地震波实质上就是一种在岩层中传播的弹性波。
描述某一质点位移与时间关系的图形叫做地震波的质点振动图形.* 视振幅: 通常指振动离开平衡位置的 最大位移;T* 视周期: 通常指相邻两个极大值或相邻 两个极小值之间的时间间隔;f * 视频率: f* =1/T*;t 1 初始时间: 表示质点刚刚开始振动 的时间;t 2 终止时间: 表示质点刚刚停止振动 的时间;Δt =t 1 –t 2 : 表示该质点的振动延续时间;相位数:表示振动的正向极值或负向极值 的个数;相 位: 表示振动的正向极值或负向极值;波形特征: 指振动相位数、视周期、视振幅 及其相互关系。
地震波与地震记录之间的关系1)、地震勘探中所获得的一道地震记录,实际上就是一系列地震波传播到地表时,引起地表某一质点振动的振动图形。
2)、地震勘探中所获得的一张原始地震波形记录,实际上就是在地面沿测线设置多道检波器,得到的多个振动图形的总和。
射 线:波的传播方向称为射线。
波尾: 波在空间传播时,某一时刻空间介质刚刚停止振动的点连成的曲面波前:波在空间传播时,某一时刻空间介质刚刚开始振动的点连成的曲面波 面:波在空间传播时,某一时刻空间介质振动质点中相位相同的点连成的曲面视速度:地震波沿非射线传播的速度,常用 v * 表示。
地震勘探复习资料1.地球物理勘探:以岩矿石间的地球物理性质差异为基础,通过接收和研究地质体在地表及其周围空间产生的地球物理场的变化和特征来推断地质体的存在状态的一种地质勘探方法。
2.地震勘探:以岩矿石间的弹性差异为基础,通过接收和研究地质体在地表及其周围空间产生的弹性波场的变化和特征来推断地质体的存在状态的一种物探方法。
3.工程地震勘探:指一种研究人工震源所激发产生的地震波在地下岩层,土壤或其他介质中传播来解决工程地质问题的方法。
4.波动:振动在介质中传播5.浅层地震勘探:研究人工激发的地震波在岩,土介质中的传播规律,以探测浅部地质构造或测定岩,土物理力学参数的地球物理方法。
6.地球物理前提:岩矿石间的的弹性差异。
7.振动图:在波传播的某一特定距离上,该处质点位移μ随时间t 变化规律的图形。
8.波剖面图:若在某已确定的时刻t,位移μ随距离x变化关系的图形。
9.振动带:波前与波尾之间的介质区域,此时,其中所有质点正处于震动状态。
10.等时面:在介质分布空间,将地震波到达的时间值相同的各点连接起来,所构成的空间曲面。
11.视速度:地震波是沿射线方向传播的,我们观测它时,只有射线方向一致才能测得其真实速度,其他任意方向所得的速度为视速度。
12.折射波盲区:观测不到折射波的范围,即震源至初至折射波之间的区域。
13.单相介质:只考虑单一相态的介质14.垂向分辨率:是指用地震记录沿垂直方向能分辨的最薄地层的厚度。
15.水平分辨率:用地震记录横向能分辨的最小地质体的宽度。
16.双相介质:有两种相态组成的介质。
17.粘滞介质:具有吸收性能的非理想弹性介质,或叫“粘弹性介质”。
18.各向同性介质:弹性体的弹性性质与空间方向无关的介质。
19.各向同性介质:弹性体的弹性性质与空间方向相关的介质。
20.时距曲线:震源到接受点的距离x与地震波走时t之间的关系曲线。
21.正常时差;反射波旅行时t与来自同一反射界面的双程垂直时间(回声时间)t0之差。
第一章绪论1.地球物理勘探的概念及分类概念:利用物理学原理和相关技术获取某些地质参数、特征及变化规律, 从而对地质问题经行切实合理的分析和解释的油气勘探手段。
分类: 地震勘探、电法勘探、重力勘探、磁法勘探2.地震勘探的概念利用人工激发的地震波来定位矿藏, 确定考古位置, 获取工程地质信息的勘探方法, 它是地球物理勘探中最重要、解决油气勘探问题最有效的一种方法。
3.地震勘探的基本原理人工激发的弹性波在岩石中传播时, 遇到岩层的分界面便产生反射波或折射波, 在它们返回地面时用高灵敏度的仪器记录, 根据波的传播路程和旅行时间, 确定发生弹性波反射或折射的岩层界面的埋藏深度和形状, 从而认识地下地质构造, 寻找油气圈闭。
4.地震勘探的三个环节野外资料采集、室内资料处理、地震资料解释第二章地震波运动学理论1.基本概念●各种介质的概念(1)均匀介质与非均匀介质均匀介质: 介质内每一点的物理特性参数均相同非均匀介质: 介质内的物理特性参数随空间位置的变化而变化(2)弹性介质与非弹性介质弹性介质: 介质卸载后能够完全恢复到加载前状态非弹性介质: 卸载后不能够完全恢复到加载前状态(3)各向同性介质与各向异性介质各向同性介质: 介质参数与方向无关各向异性介质: 介质参数随方向变化而变化(4)单相与双相、多相单相: 固体、流体(油、气、水)双相: 固体骨架以及孔隙内的流体实际地下介质的特征: 非均匀、非弹性、各向异性、多相●波动、弹性波、地震波、波前、波后、波面、振动曲线(地震记录)、波形曲线(波剖面、波场快照)波动: 振动在介质中传播形成波动;弹性波: 振动在弹性介质中传播形成弹性波;地震波: 地层中传播的弹性波;波前: 在某一时刻, 介质中刚刚开始振动的点连接起来形成的面;波后:在某一时刻, 介质中刚刚停止振动的点连接起来形成的面;波面: 介质中同一时刻开始振动的点连接起来形成的曲面;振动曲线: 即地震记录, 在某一点处质点位移和时间的关系(同一点不同时刻的位移形成的曲线);波形曲线:又叫波剖面、波长快照, 某一时刻各点的位移(同一时刻各点的位移形成的曲线);●波长、视波长、速度、视速度、周期、频率波长: 波在一个振动周期内传播的距离;视波长: 不是沿波的传播方向确定的波长;速度:在沿波的传播方向上, 波在单位时间前进的距离;视速度: 不是沿波的传播方向确定的速度;周期: 波传播一个波长的距离所需要的时间;频率: 周期的倒数;●体波、面波、纵波、横波体波: 振动能够在整个介质区域内传播形成的波。
地震勘探原理及⽅法复习提纲《地震勘探原理及⽅法》复习提纲⼀、名词解释1.反射波2.透射波3.滑⾏波4.折射波5.波前:振动刚开始与静⽌时的分界⾯,即刚要开始振动的那⼀时刻。
6.射波前7.均匀介质:反射界⾯以上的介质是均匀的,即地震波传播速度是⼀个常数。
8.层状介质9.振动图形和波剖⾯10.同相轴和等相位⾯:⼀串套得很好的波峰(⾕11.时间场和等时⾯12.视速度:当波的传播⽅向与观测⽅向不⼀致(夹⾓θ)时,观测到的速度并不是波前的真速度V,⽽是视速度Va。
即波沿测线⽅向传播速度。
13. 离散付⽒变换14. 时间域:把信号表⽰为振幅随时间变化的函数,称为信号在时间域的表现形式15. 频率域:把信号表⽰为振幅和相位随频率变化的函数,称为信号在频率域上的表现形式。
16. 褶积17. 离散褶积18. 互相关19. ⾃相关20. 离散互相关21. 离散⾃相关22. 采样间隔23. 频率24.炮检距:炮点到检波点之间的距离。
25.偏移距:炮点到最近检波点之间的距离。
26.观测系统::激发点和接收点间的相互位置关系27.有效波28.⼲扰波:在地震勘探中模糊⼲扰反射波的其他波,分为⽆规则⼲扰波(随机噪声、地⾯威震等)和规则⼲扰波(⾯波、声波、浅层折射波、侧⾯波、多次波等)29.规则⼲扰波30.随机⼲扰波31.多次波:多次反射波、反射-折射波、折射-反射波和绕射-反射波等等统称为多次波。
32.空间假频33.有效波和⼲扰波34.⾯波:波在⾃由表⾯或岩体分界⾯上传播的⼀种类型的波。
35.地震组合法36.震源组合:把多个检波器的信号迭加在⼀起作为⼀道输出37.⾯积组合38.不等灵敏度组合39.多次覆盖:对被追踪的界⾯进⾏多次观测的野外⼯作⽅法40.动校正:在⽔平截⾯的情况下,从地震记录中减去正常时差,记得到X/2处的⾃激⾃收时间t0,这⼀过程称为正常时差的校正,或者动校正。
41.倾⾓校正42.倾⾓时差:43.正常时差:在⽔平界⾯情况下,各观测点相对于爆炸点纯粹是由于炮检距不同⽽引起的反射波旅⾏时差。
《地震勘探》复习提纲
《地震勘探》复习提纲
复习说明:
对《地震勘探》的复习,要求掌握基本概念,弄清楚各种方法的基本思路,记住最基本的公式。
特别要注意对专业词汇的掌握,也就是强调对基础知识的学习。
绪论
1、了解地球信息的主要方法有哪些及各种方法的定义
2、地球物理勘探方法的特点
3、主要的物探方法有哪些?各种物探方法的物理依据如何?
4、地震勘探的主要环节?各环节的主要任务?
第一章地震波的动力学
1、地震波传播的动态特征主要反映在哪两个方面?
2、地震地质模型类型及定义
3、振动的定义及描述参数
4、波动的定义及描述参数
5、地震波的动力学参数及定义:震源、地震子波、地震波的频谱、地震波振动图及波剖面图、描述地震波的特征参数及定义、波阵面(波前、波后)、平面波与球面波、波线(射线)、惠更斯原理及应用
6、地震波的类型、振动模式及特征:体波(纵波与横波)、面波(瑞利波、拉夫波、斯通利波及管波)
7、在无限均匀各向同性介质中,只有纵波和横波存在,纵波和横波有共性也有区别。
①纵波和横波的共性:都是体波,都有球面扩散;
②纵波和横波的区别:极化方向不同,传播速度不同(记住纵波和横波的速度公式)。
纵波速度公式:;横波速度公式:
8、介质对地震波传播的影响因素有哪些?
9、地震波的球面扩散、几何扩散定义?
10、地震波吸收的定义、描述参数及有关结论
11、地震反射波、透射波及折射波的定义
12、费马原理及应用
13、Snell定律及应用
14、转换波定义及成因
15、临界角及折射波的形成
16、地震绕射波定义(广义和狭义)
17、地震横向分辨率定义
18、地震波遇到分界面时:①在界面上能量重新分配,传播方向发生变化。
能量分配关系由诺特方程(或佐普里兹方程)决定,传播方向遵行斯奈尔定律;②非垂直入射时,一般都产生转换波;③垂直入射时,不产生转换波。
记住垂直入射的反射系数、透射系数公式。
利用垂直反射系数公式说明界面产生反射波的条件。
④下覆速度大于上覆速度时,以临界角入射会产生折射波。
19、薄层的定义、分类及调谐效应
20、地震垂向分辨率定义
21、地震记录道的形成及地震波形的影响因素
22、地震道褶积模型
23、地震波传播速度及影响因素有哪些?
24、实际介质中波的传播更复杂,除了考虑上述的球面扩散、透射、反射、折射与转换波等影响外,还要考虑波的吸收、透射损失、地质结构、大地滤波作用、波的干涉叠加、岩性突变点产生的绕射波等影响。
第二章地震波的运动学
1、时间场、时间场函数、等时面、射线的定义
2、时距图、时距曲面、时距曲线、纵测线及纵时距曲线、非纵测线及非纵时距曲线定义
3、视速度定义及计算公式、视速度与真速度间的关系
4、直达波时距曲线方程
5、单一水平界面同类反射波时距曲线方程及时距曲线特点
6、单一倾斜界面同类反射波时距曲线方程及时距曲线特点
7、虚震源原理及在时距曲线方程推导中的应用
8、水平多层介质的时距曲线特点
9、水平多层介质中平均速度、均方根速度及射线速度的定义及三者间的关系
10、水平多层介质中用平均速度和均方根速度简化后的时距曲线方程,它们与真实速度的时距曲线方程间具有什么关系,用费马原理解释原因。
11、线性介质中地震波的射线和等时线特点
12、线性介质中的直达波(回折波)定义、时距曲线特点
13、线性介质中的地震反射波时距曲线特点
14、绕射波时距曲线方程及特点
15、地震折射波形成、性质、折射波视速度、折射盲区计算
16、地震折射波的形成条件
17、单一水平折射界面的折射波时距曲线方程及其特点
18、单一倾斜折射界面的折射波时距曲线方程及其特点
19、倾斜折射界面时地面接收到折射波的条件
20、水平层状介质中折射波时距曲线方程
21、折射波交叉时(截距时)的定义、公式及含义
22、折射波法测层速、层厚的原理。
23、不同的介质模型地震波的运动学规律不同。
①均匀介质中地震波的射线是直线,波前是圆弧,波速是常数;
②层状介质中地震波射线是折现,射线偏折方向遵循斯奈尔定律;
③连续介质中地震波的射线是曲线,波速与位置有关;
④线性介质中地震波的射线是圆弧,波前是圆弧,波速是深度的线性函数。
24、反射波的时距曲线是标准的双曲线或近似双曲线
①一个水平界面的反射波时距曲线是双曲线(记住公式),极小点在炮点上。
②一个倾斜界面的反射波时距曲线是双曲线(记住公式),极小点向界面上倾方向偏移,指示界面的倾向。
③水平层状介质的反射波时距曲线不是双曲线,炮点附近可近似看作双曲线(写出用平
均速度、均方根速度近似以后的双曲线公式)。
④线性介质、连续介质的反射波时距曲线不是双曲线,炮点附近可近似看作双曲线。
25、折射波的运动学
①一个水平界面的折射波时距曲线是直线(记住公式),其视速度(或斜率的倒数)等
于下覆介质的速度;
②水平层状介质的折射波时距曲线是直线(记住公式),其视速度(或斜率的倒数)等
于产
生折射波的界面下覆介质的速度;
③折射波的高速屏蔽效应;
④用折射波测量层速与层厚的基本原理。
26、异常界面产生异常波,如回转波、绕射波、断面波。
异常波可以帮助识别特殊地质
构造现象。
27、地震面波、声波、层状介质的直达波其时距曲线都是直线。
第三章地震勘探数据野外采集技术及方法
1、地震勘探野外工作需要合适的工作方法,正确的施工设计,确定最佳的激发和接收条件,严格的操作。
2、各种干扰波的特点及压制方法;
3、陆上和海上震源类型
4、地震测线、地震观测系统的定义及图示方法
5、地震多次覆盖观测系统:会画会看多次覆盖观测系统综合平面图,会抽共炮点道集、共接收点道集、和共炮检距道集;会抽取共反射点道集并制作共反射点道集表;记住并正确运用多次覆盖的经验公式;会设计简单的多次覆盖观测系统并计算有关参数;(★)
6、地震检波器的埋置条件
7、水平界面共反射点时距曲线方程及近似式
8、倾斜界面共中心点时距曲线方程及近似式
9、动校正的含义及意义
10、水平界面和倾斜界面计算动校正量(正常时差)的公式
11、共反射点叠加的概念及其影响因素
第四章地震勘探资料数字处理
1、对本章的各种处理方法要求:弄清楚原理、目的、获得的结果,太复杂的数学推导不作要求;
2、有关动校正
①为何进行动校正?动校正的定义及公式?会进行有关计算。
②动校正量大小的规律?
③动校正的两个环节?
④动校正对地震波形的畸变及处理方法
3、有关静校正
①为什么要进行静校正?
②野外静校正包括哪些内容?
③剩余静校正的定义和分类
③简述用统计法求取短波长剩余静校正量的2个假设和3个基本思想;
④大致了解用互相关法可求出相对剩余静校正量。
4、提高信噪比的数字滤波
①一维频率滤波压制在频率上与有效波有差异的干扰波;
②二维视速度滤波(或滤波)压制在视速度上与有效波有差异的干扰波;
③实现滤波运算,在频率域用乘积运算,在时间域用褶积运算。
5、提高纵向分辨率的反滤波
①反滤波是通过压缩地震子波的延续时间来提高垂向分辨率,反滤波还有一个用途是压制海上鸣震;
②实现反滤波的方法有二:一是最小平方反滤波,二是预测反滤波;
6、提高横向分辨率的偏移处理
①为什么偏移处理能提高横向分辨率(偏移处理的原因与目的)?
②简述用于叠后偏移的爆炸反射面模型及成像原理;
③叠前偏移的成像原理
7、速度分析
①简述制作叠加速度谱的原理;
②平均速度、均方根速度、叠加速度、层速度的定义、公式、用途及求取方法;③记住并会利用Dix公式进行有关计算与分析;
④记住用叠加速度作倾角校正求取均方根速度的公式并会进行有关计算。
第五章地震勘探资料解释
1、构造解释的一般过程
2、地震时间剖面的形成过程
4、反射波对比的标志;
5、时间剖面的对比方法
6、断层类型及在地震时间剖面上的特征
7、断层在时间剖面上的识别标志
8、各种地质构造现象(如断层、不整合接触、超覆、退覆、尖灭、古潜山、底辟构造、
背斜、向斜等),说明其在水平叠加剖面上的特征;
9、地震标准层的反射应具备的条件
10、地震构造图的概念、绘制步骤及方法
11、构造解释的步骤为:收集资料-选择标准层-确定标准层所相当的地质层位-标准层反
射波的对比-剖面闭合检查-剖面上各种地质现象分析-绘制构造图-定井位并提供油气资源
评价报告。
思考每一步该如何进行?思考每一步会得到什么结果?
12、影响地震记录上反射波同相轴振幅的因素有哪些?根据振幅信息预测岩性体的原理?。