地震资料处理流程与方法介绍——绝对有用
地震资料处理技术方案
地震资料处理技术方案一、前言。
咱要搞定地震资料处理这事儿,就像大厨要把一堆食材做成美味佳肴一样,得有个靠谱的方案。
地震资料可是个宝贝,处理好了能让我们像超级侦探一样,发现地下的秘密呢。
二、资料收集。
1. 来源大搜索。
咱们得像寻宝一样,把各种可能的地震资料来源都找出来。
可能是来自地震监测站的记录啦,那些小仪器可一直在默默地记录着大地的一举一动。
还有可能是一些特殊项目的补充数据,不管是来自本地还是其他地区的类似地质环境的数据,都要统统搜罗过来。
就像我们收集游戏里的各种道具,越多越好,说不定哪个就会在后面发挥大作用。
2. 数据质量检查。
拿到资料后,可不能直接就用。
要像检查刚买的水果有没有坏的一样,检查数据质量。
看看有没有数据缺失的部分,就像水果上有没有烂洞。
还要检查数据是不是合理,要是某个数据看起来特别离谱,就像发现一个巨大无比的草莓,那肯定是有问题的。
如果发现有问题的数据,要标记出来,看看能不能修复或者直接扔掉那些“坏果子”。
三、预处理。
1. 去除噪音。
地震资料里就像混进了一群调皮捣蛋的小怪兽,那就是噪音。
这些噪音可能来自仪器本身的小毛病,或者是周围环境的干扰,像风吹草动、汽车开过啥的。
我们得用魔法(各种滤波算法)把这些小怪兽赶出去,让真正的地震信号显现出来。
这就好比在一群乱哄哄的人群里,把那些捣乱的人拉出去,留下我们想听的人的声音。
2. 振幅恢复。
地震波在地下传播的时候,就像一个小皮球越弹越没劲儿一样,振幅会发生变化。
我们得把这个振幅恢复到它本来该有的样子,这样才能准确地知道地震波的真实情况。
这就像是给小皮球打气,让它恢复弹性。
3. 初至拾取。
初至波就像是地震资料里的小先锋,它第一个到达我们的监测仪器。
我们要准确地把这个小先锋找出来,就像在一群跑步的人里找到第一个冲过终点线的人。
这个初至波的信息对于后面计算地震波的速度等参数可是非常重要的。
四、处理核心步骤。
1. 速度分析。
速度可是地震资料处理里的一个关键密码。
地震资料处理流程与方法介绍-73页PPT文档资料
压制前
压制后
前
后
四、叠前噪音压制
5、高能随机干扰压制
去噪前
去噪后
噪音
四、叠前噪音压制
6、相干干扰压制——二维滤波 F—K;F—X
前
后
噪音
四、叠前噪音压制
7、多次波压制——radon(τ-p)变换法
去多次波前后剖面
四、叠前噪音压制
8、其它噪音压制方法(信号加强) 相干加强 径向滤波 多项式拟合 随机噪声衰减 这些噪音压制方法,都是建立在资料相邻道有的效信号具有相干性和可
引言
2、为什么要进行地震资料处理 野外地震资料中包含着有关地下构造和岩性的信息,但这 些信息是叠加在干扰背景上且被一些外界因素所扭曲,信息之 间往往是互相交织的,不宜直接用于地质解释。因此,需要对 野外采集的地震资料进行室内处理。
地震资料处理
野外地震记录
处理后地震记录
引言
3、地震资料处理过程——常规处理流程
振幅恢复前
振幅补偿后
振幅恢复后
五、振幅补偿
1、球面扩散和大地吸收补偿 (1)球面扩散补偿,需要填入速度参数,可以从速度谱中得到。
(2)大地吸收补偿,需要填入补偿系数n,通过试验确定。(C=(t/250)n)
补偿前
振幅曲线
补偿后
振幅曲线
衰 减 小 , 能 量 不 发 散
五、振幅补偿
2、地表一致性振幅补偿 目的:消除由激发条件、接收条件和偏移距不同带来的能量差异,使地
结束语
引言 地震勘探分三个阶段:
地震资料采集
地震和资料 解释的关键环节。
1、什么是地震资料处理 所谓地震资料处理,就是利用数字计算机对野外地震勘探 所获得的原始资料进行加工、改造,以期得到高质量的、可靠 的地震信息,为下一步资料解释提供直观的、可靠的依据和有 关的地质信息。
地震资料处理流程与方法介绍——绝对有用
四、叠前噪音压制
1、噪音压制原因和目的 叠前:叠加之前 在地震资料采集过程中,由于受到外界条件及施工因素和仪
器等多种因素的影响,因而在地震记录上存在各种各样的干扰。 尤其在高分辨率地震资料采集过程中,为了获得高频信号,不得 不采用小药量激发、小组合或无组合甚至是单个检波器接收,各 类干扰会更加严重。这些干扰,对提高地震资料分辨率起到了制 约的作用,必须采用各种手段,对其进行压制和衰减。
1、数据输入
一、数据加载
将野外磁带数据转换成处 理系统格式,加载到磁盘上;
2、输入数据质量检查:
炮号、道号、波形、道长、 采样间隔等等。
提纲
引言 一、数据加载 二、置道头 三、静校正 四、叠前噪音压制 五、振幅补偿 六、叠前反褶积 七、CMP道集分选 八、速度分析 九、动校正、切除与叠加 十、剩余静校正 十一、倾角时差校正(DMO)与叠前时间偏移 十二、叠后提高分辨率处理 十三、叠后噪音压制 十四、叠后时间偏移处理
ξ(t)——反射系数序列
ξ(t)
震源脉冲 反射界面
t
地震记录
六、叠前反褶积
1、为什么要进行反褶积 (2)但是由于震源爆炸时岩石破坏圈和岩石塑性圈的作用,使得震源发出 的脉冲到达弹性形变区时变成具有一个具有一定延续时间的稳定的波形 b(t),通常称为地震子波。地层对地震脉冲的这种改造作用,就相当于一 个滤波器,通常称为大地滤波器。通过大地滤波器,子波的高频成分损失, 脉冲的频谱变窄,从而使产生的尖脉冲经大地滤波器后延续时间加大。
3理流程引言数据输入数据输入置道头置道头静校正静校正叠前噪音压制叠前噪音压制振幅补偿振幅补偿叠前反褶积叠前反褶积抽抽cmp道集道集迭代迭代叠后反褶积叠后反褶积随机噪音衰减随机噪音衰减偏移偏移时变滤波增益时变滤波增益速度分析速度分析动校正初叠加动校正初叠加剩余静校正剩余静校正剩余静校正量剩余静校正量小于小于05msdmo或叠前时间偏移或叠前时间偏移提纲引言引言一数据加载一数据加载二置道头二置道头三静校正三静校正四叠前噪音压制四叠前噪音压制五振幅补偿五振幅补偿六叠前反褶积六叠前反褶积七七cmpcmp道集分选道集分选八速度分析八速度分析九动校正切除与叠
县地震应急处置流程
县地震应急处置流程标题:县地震应急处置流程指南一、前言地震是一种突发性自然灾害,具有极强的破坏性和不可预测性。
为了在地震发生时能够迅速、有效地进行应急处置,保护人民生命财产安全,本指南详细阐述了县地震应急处置的流程。
二、地震预警阶段1. 建立预警系统:建立和完善地震监测预警系统,一旦有地震预兆,立即启动预警程序,通过各种渠道向公众发布预警信息。
2. 预案制定:根据县内实际情况,制定地震应急预案,包括疏散路线、避难场所、救援力量部署等。
三、地震发生初期1. 立即启动应急响应:地震发生后,县应急指挥部应立即启动应急预案,通知各相关部门进入应急状态。
2. 信息收集与评估:通过地震监测系统收集震级、震源深度等信息,评估地震影响范围和可能的灾害程度。
四、应急救援阶段1. 人员疏散:根据预案指导公众有序疏散到安全地带,避免二次伤害。
2. 救援启动:组织专业救援队伍,优先救援被困人员,同时确保救援人员的安全。
3. 基础设施检查:评估和修复受损的公共设施,如水电供应、通信网络等。
4. 生活保障:确保受灾群众的基本生活需求,如食品、饮水、医疗等。
五、灾后恢复重建1. 灾害损失评估:统计人员伤亡和财产损失,为后续的援助和重建提供依据。
2. 心理疏导:组织专业团队进行心理疏导,帮助受灾群众恢复正常生活。
3. 重建规划:根据灾害损失情况,制定科学的重建规划,包括房屋、基础设施、公共服务设施等。
4. 防灾教育:加强防震减灾知识的宣传教育,提高公众的防灾意识和自救互救能力。
六、总结与改进1. 经验总结:对地震应对过程进行总结,分析存在的问题和不足。
2. 预案修订:根据实际应对效果,修订和完善地震应急预案,提高未来的应对效率。
以上就是县地震应急处置的基本流程,每个环节都需要各部门紧密配合,以最大限度地减少地震带来的损失。
地震资料的处理 2
地震资料的处理应用雷光辉新疆煤田地质局综合勘查队 新疆乌鲁木齐 830009摘要: 地震资料的处理软件采用CGG 公司的地震资料综合处理软件包,硬件采用Sun ultra80工作站。
针对本区地震资料的实际情况和本次承担的地质任务,我们对处理中所选用的各个模块均进行了充分的测试,选取了适合本区资料的最佳处理模块,已达到最佳效果。
关键词:模块;试验;空间;速度;振幅;滤波一、地震资料处理流程选用的最佳处理模块进行了一束线束的试验处理,通过对试验线束所得剖面进行认真细致的分析后,最终选用了如下的处理流程图(见1-1:地震资料处理流程图):原始数据解编 空间属性定义 道编辑 初至拾取折射波静校正(基准面=710米,风化层速度=600m/s ,替换速度=1800m/s )真振幅恢复高通滤波地表一致性预测反褶积(因子长度100ms ,预测步长25ms )共面元道集(5m ×10m )速度分析三维剩余静校正NMO 校正三维Kirchhoff DMO 叠加频率、空间域随机噪音衰减三维道内插(5m ×5m ) 炮点、检波点重定位N =一步法三维时间偏移(步长16ms)带通滤波振幅均衡输出标准SEGY格式偏移数据体图1-1:地震资料处理流程图二、处理的主要技术措施1、三维数据空间属性定义准确建立炮、检点空间属性是提高处理质量的必要条件,是一切处理工作的基础,不正确的空间属性会导致地质构造假象。
在野外施工过程中,由于各种原因部分炮、检点偏离了原来的设计位置,虽然施工人员及时做了较详细的记录,但正确与否还需要在资料处理时进一步检查。
检查的方法和步骤如下:1)线性动校(LMO)本次处理采用线性动校正,选取每条检波线上某一偏移距范围的道,利用线性动校正模块把单炮记录的初至拉直。
如果某炮的初至发生错位,则说明该炮炮检关系不正确,需要反复调整,直到正确为止。
2)炮、检点位置图完成第一步检查之后,绘制出炮、检点位置图,进一步检查空间属性。
地震资料处理期末总结范文
地震资料处理期末总结范文一、引言地震是一种地球常见的自然现象,对人类社会和经济造成的影响很大。
地震的监测和资料处理在减轻地震灾害、保护人民生命财产安全方面起着非常重要的作用。
在本学期的地震资料处理课程中,我系统地学习了地震监测和资料处理的理论知识,并学会了使用一些数据处理软件和工具。
通过对这门课程的学习,我对地震监测和资料处理的原理、方法和技巧有了更深入的理解和掌握,下面将对我的学习总结进行详细的介绍。
二、资料处理方法1. 数据获取在地震监测和资料处理过程中,首先需要获取地震相关的数据。
这包括地震仪器获取的地震波形数据、地震定位数据和震级数据等。
数据的获取方法主要有三种:实地观测、近地面监测和远地面监测。
在实际操作中,我主要使用近地面监测方法获取数据。
2. 数据处理地震数据处理是地震监测的重要环节,主要包括数据预处理、数据质量控制和数据分析等步骤。
首先,需要对原始数据进行预处理,主要是去除噪声和干扰。
然后,对数据进行质量控制,包括数据的窗口选择、标定和检查等。
最后,对处理后的数据进行分析,得到地震参数和相关信息。
3. 数据解释数据解释是根据处理后的地震数据,得出与地震相关的信息和结论的过程。
通过对地震波形的分析和解释,可以确定地震的震源深度、震源机制和震源位置等。
同时,还可以分析地震破裂过程和地震活动规律,为地震预测和地震工程提供科学依据。
三、实践案例在本学期的学习中,我参与了一个实践案例的处理工作,该案例是对某地区的一个地震事件进行资料处理和解释。
具体步骤如下:1. 数据获取:获取了该地区的地震波形数据、震相数据和震级数据等。
2. 数据处理:首先对原始地震波形数据进行预处理,去除了噪声和干扰。
然后,对处理后的数据进行质量控制,保证数据的准确性和可靠性。
最后,对数据进行分析,得出了该地震事件的震源位置和震级等参数。
3. 数据解释:通过对处理后的地震数据进行分析和解释,确定了该地震事件的震源位置和震级,并分析了地震破裂过程和地震活动规律。
地震资料处理流程及方法介绍——绝对有用共74页
Hale Waihona Puke 13、遵守纪律的风气的培养,只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致,是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果
31、只有永远躺在泥坑里的人,才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭,生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍,就是一下子不要学很多。——洛克
地震资料处理流程及方法介 绍——绝对有用
11、战争满足了,或曾经满足过人的 好斗的 本能, 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ,破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果, 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
地震勘探资料处理流程与方法
地震勘探资料处理流程与方法提纲引言一、数据加载二、置道头三、静校正四、叠前噪音压制五、振幅补偿六、叠前反褶积七、动校正、切除与叠加八、剩余静校正九、倾角时差校正(DMO) 与叠前时间偏移十、叠后提高分辨率处理十一、叠后噪音压制引言地震勘探分三个阶段。
地震资料采集、地震资料处理、地震资料解释。
其中地震资料处理是连接野外采集和资料解释的关键环节。
所谓地震资料处理,就是利用数字计算机对野外地震助探所获得的原始资料进行加工、改造,以期得到高质量的、可靠的地震信息,为下一步资料解释提供直观的、可靠的依据和有关的地质信息。
野外地震资料中包含着有关地下构造和岩性的信息,包这些信息是叠加在于扰背景上且被些外界因素所扭曲,信息之间往往是互相交织的,不宜直接用于地质解释。
因此,需要对野外采集的地震资料进行室内处理。
常规处理流程,数据输入→置道头→静校正→叠前噪音压制→振幅补偿→叠前反褶积→抽cmp道集→速度分析,动校正、初叠加→剩余静校正→DMo或叠前时间前移→叠后褶积→随机噪音衰减→偏移→时变滤波,增益一、数据加载1、数据输入:将野外磁带数据转换成处理系统格式,加载到磁盘上;2、输入数据质量检查:炮号、道号波形、道长、采样间隔等等。
二、置道头●道头: 每个地震道的开始部分都有个固定字节长度的空余段,这个空余段用来记录描述本道各种属性的信息,称之为道头。
如第8炮第2道,第126MP等。
观测系统定义:定义一个相对坐标系,将野外的激发点、按收点的实际位置放到这个相对的坐标系中。
观测系统定义完成后,处理软件中置道头模块,可以根据定义的观测系统,计算出各个需要的道头字的值井放入地震教据的道头中。
当道头置入了内容后,我们任取道都可以从道头中了解到这一道属于哪炮、哪一道? CIP号是多少?炮检距是多少?炮点静校正量、检波点静校正量是多少等。
后续处理的各个模块都是从道头中获取信息,进行8的处里,如抽MP道集,只要将数据道头中cmP号相同的道排在一起就可以了因此道头有错误,后续工作也是错误的。
地震资料的常规处理流程
衰减各类规则和不规则噪音,
反褶积
改善地震子波的
频谱,使其应当有足够宽的频带和零相位,同
时改善子波的一致性
地震资料的常规处理流程
地球物理角度:成像 观测系统定义 静校正 速度分析和叠加 偏移
地震资料的常规处理流程
地震资料处理的基本流程: 预处理 去噪(叠前和叠后) 反褶积 一次静校正(和剩余静校正) 速度分析和共中心点叠加 偏移 对二维资料而言,处理的坐标系是:共中心点、 偏移距、时间。三维资料则是在四维空间里。
地震资料的常规处理流程
常规叠加速度分析是建立在双曲线假设基础之上 的。通过一系列速度值的扫描拟合可估计出零炮 检距上的反射波时间和该反射的叠加速度,这种
以和为坐标的能量面板叫速度谱。
地震资料的常规处理流程
提高速度拟合精度和改善叠加效果的新方法: 高阶动校正 无拉伸动校正 剩余动校正 倾斜界面的动校正(DMO)
叠后偏移:
地震偏移的目的是把反射波图像恢复成地下地层的 真实图像,常规偏移处理是在水平叠加的资料,又 称叠加偏移。
地震资料的常规处理流程
水平叠加剖面存在的问题:
1、记录道S的反射点P在垂直向下的反射时间t0,而不在真实 空间位置,相对于反射界面段的真实位置向界面的下倾方向 偏移
2、 由于反射界面的偏移现象,在反射界面倾角变化的地方 引起波的干涉,如回转波、绕射波 3、在断层比较发育的地区,绕射波、断面波发育,还会引起 波的干涉,给解释工作带来困难 4、反射界面倾角较大时,共中心点道集的叠加是非共反射点 叠加。
谢谢
99-NW290折射静校正初叠
地震资料的常规处理流程
2000-NE42高程静校正初叠
2000-NE42折射静校正初叠
剩余静校正质量控制
地震数据处理的常规处理流程
地震数据处理的常规处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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引言 地震勘探分三个阶段:
地震资料采集
地震资料处理
地震资料解释
连接野外采集和资料 解释的关键环节。
1、什么是地震资料处理 所谓地震资料处理,就是利用数字计算机对野外地震勘探 所获得的原始资料进行加工、改造,以期得到高质量的、可靠 的地震信息,为下一步资料解释提供直观的、可靠的依据和有 关的地质信息。
1、数据输入
一、数据加载
将野外磁带数据转换成处 理系统格式,加载到磁盘上;
2、输入数据质量检查:
炮号、道号、波形、道长、 采样间隔等等。
提纲
引言 一、数据加载 二、置道头 三、静校正 四、叠前噪音压制 五、振幅补偿 六、叠前反褶积 七、CMP道集分选 八、速度分析 九、动校正、切除与叠加 十、剩余静校正 十一、倾角时差校正(DMO)与叠前时间偏移 十二、叠后提高分辨率处理 十三、叠后噪音压制 十四、叠后时间偏移处理
三、静校正
静校正是把由地表激发、接收获得的地震记录,校正到一 个假想的平面上(基准面),目的是消除地表起伏变化对地震 资料的影响,是陆地地震资料常规处理流程中必不可少的一环, 是实现共中心点叠加的一项最主要的基础工作。它直接影响叠 加效果,决定叠加剖面的信噪比和垂向分辨率,同时又影响叠 加速度分析的质量。
地震资料处理 流程与方法
2006年8月
提纲
引言 一、数据加载 二、置道头 三、静校正 四、叠前噪音压制 五、振幅补偿 六、叠前反褶积 七、CMP道集分选 八、速度分析 九、动校正、切除与叠加 十、剩余静校正 十一、倾角时差校正(DMO)与叠前时间偏移 十二、叠后提高分辨率处理 十三、叠后噪音压制 十四、叠后时间偏移处理
数据输入 置道头 静校正 叠前噪音压制 振幅补偿
速度分析
迭代
动校正、初叠加 剩余静校正
否 剩余静校正量 小于0.5ms
是
DMO或叠前时间偏移
叠前反褶积 抽CMP道集
叠后反褶积 随机噪音衰减
偏移
时变滤波、增益
地震资料处理常规流程图
提纲
引言 一、数据加载 二、置道头 三、静校正 四、叠前噪音压制 五、振幅补偿 六、叠前反褶积 七、CMP道集分选 八、速度分析 九、动校正、切除与叠加 十、剩余静校正 十一、倾角时差校正(DMO)与叠前时间偏移 十二、叠后提高分辨率处理 十三、叠后噪音压制 十四、叠后时间偏移处理 结束语
振幅恢复前
振幅补偿后
振幅恢复后
五、振幅补偿
1、球面扩散和大地吸收补偿 (1)球面扩散补偿,需要填入速度参数,可以从速度谱中得到。
(2)大地吸收补偿,需要填入补偿系数n,通过试验确定。(C=(t/250)n)
补偿前
振幅曲线
补偿后
振幅曲线
衰 减 小 , 能 量 不 发 散
五、振幅补偿
2、地表一致性振幅补偿 目的:消除由激发条件、接收条件和偏移距不同带来的能量差异,使地
③数据体合并。
压制前
压制后
前
后
四、叠前噪音压制
5、高能随机干扰压制
去噪前
去噪后
噪音
四、叠前噪音压制
6、相干干扰压制——二维滤波 F—K;F—X
前
后
噪音
四、叠前噪音压制
7、多次波压制——radon(τ-p)变换法
去多次波前后剖面
四、叠前噪音压制
8、其它噪音压制方法(信号加强)
相干加强
径向滤波
多项式拟合
受大地滤波作用的影响,地震波在地下介质传播的过程中,随着传播路 程的增加,分辨率逐渐下降。反褶积的目的就是为了消除大地滤波作用的影 响,恢复反射系数,提高地震记录对地下岩层的刻画能力。
反褶积前
反褶积压 缩子波后
反褶积后
六、叠前反褶积
1、为什么要进行反褶积
(1)在反射法地震勘探中,由震源产生的一个尖脉冲,在地层中传播,经
(3)输入数据为经准确的静校正、球面扩散、地层衰减补偿后的记录。
——可以根据数据的具体情况,在处理的不同阶段多次使用。目前的流程大 都使用一次。
2、地表一致性振幅补偿
五、振幅补偿
前
几何扩散和大地吸收补偿
地表一致性补偿
五、振幅补偿
2、地表一致性振幅补偿——效果检查
D C
BHale Waihona Puke TF能量A0.1~1.0
TF能量 0.3~0.7
后续处理的各个模块都是从道头中获取信息,进行相应的 处理,如抽CMP道集,只要将数据道头中CMP号相同的道排在一 起就可以了。因此道头如果有错误,后续工作也是错误的。
二、置道头
3、观测系统检查 利用置完道头的数据,绘制炮、检波点位置图、 线性动校正图。
炮点、检波点位置图
线性动校正图
提纲
引言 一、数据加载 二、置道头 三、静校正 四、叠前噪音压制 五、振幅补偿 六、叠前反褶积 七、CMP道集分选 八、速度分析 九、动校正、切除与叠加 十、剩余静校正 十一、倾角时差校正(DMO)与叠前时间偏移 十二、叠后提高分辨率处理 十三、叠后噪音压制 十四、叠后时间偏移处理 结束语
O2 O1 O0 D1 D2
地面
界面 共中心点道集(CMP)示意图(3次覆盖)
七、CMP道集分选
右图是一个30次覆盖 的道集,按CMP、炮检距 分选。 CMP道集经过动校 正后,就可以将道集内各 道求和,形成叠加道。每 个CMP都进行求和,就形 成了叠加剖面。
三、静校正
2、静校正方法 (1)高程静校正; (2)微测井静校正——利用微测井得到的表层厚度、速度 信息,计算静校正量; (3)初至折射波法; (4)微测井(模型法)低频+初至折射波法高频。
提纲
引言 一、数据加载 二、置道头 三、静校正 四、叠前噪音压制 五、振幅补偿 六、叠前反褶积 七、CMP道集分选 八、速度分析 九、动校正、切除与叠加 十、剩余静校正 十一、倾角时差校正(DMO)与叠前时间偏移 十二、叠后提高分辨率处理 十三、叠后噪音压制 十四、叠后时间偏移处理 结束语
ξ(t)——反射系数序列
ξ(t)
震源脉冲 反射界面
t
地震记录
六、叠前反褶积
1、为什么要进行反褶积 (2)但是由于震源爆炸时岩石破坏圈和岩石塑性圈的作用,使得震源发出 的脉冲到达弹性形变区时变成具有一个具有一定延续时间的稳定的波形 b(t),通常称为地震子波。地层对地震脉冲的这种改造作用,就相当于一 个滤波器,通常称为大地滤波器。通过大地滤波器,子波的高频成分损失, 脉冲的频谱变窄,从而使产生的尖脉冲经大地滤波器后延续时间加大。
提纲
引言 一、数据加载 二、置道头 三、静校正 四、叠前噪音压制 五、振幅补偿 六、叠前反褶积 七、CMP道集分选 八、速度分析 九、动校正、切除与叠加 十、剩余静校正 十一、倾角时差校正(DMO)与叠前时间偏移 十二、叠后提高分辨率处理 十三、叠后噪音压制 十四、叠后时间偏移处理 结束语
六、叠前反褶积
反射界面反射后又回到地面,被检波器所接收,送到仪器车,记录在磁带上,
这就是地震信号产生过程的简单叙述。由此想来,理想的地震记录应该是一
系列尖脉冲,其中每个脉冲代表地下存在的一个反射界面,整个脉冲序列就
表示地下一组反射界面。这种理想的地震记录可以表示为:
X(t)= N0ξ(t) 其中 N0——震源脉冲强度
七、CMP道集分选
将来自同一个反射 点的地震道排列到一起。
当地震数据置完道 头以后,每个地震道的 CMP号、线号、炮检距等 各种信息就已经存在了, 因此,分选就是利用道头 信息,按要求将地震道排 列到一起。
CMP分选一般按CMP号 从小到大,使用两级分选 或三级分选:
CMP、炮检距(站号) CMP、线号、炮检距(站号)
震源脉冲
大地滤波
地震子波 b(t)
六、叠前反褶积
1、为什么要进行反褶积 这样一来,地震记录也就变成了若干子波叠加的结果,即地震记录是地震 子波和反射系数的褶积。
x(t ) b(t ) *ξ(t ) bτ ( )ξ(t τ) τ0
子波 反射界面 地震记录
反射界面
子波组
地震记录
六、叠前反褶积
2、实际资料处理——地表一致性反褶积+单道预测反褶积
震道的振幅能量分布均匀合理 。 基本假设:近地表不均匀因素对地震记录影响十分复杂,把各种因素同
时加以考虑会使问题变得十分棘手,甚至无法解决。为了使问题简化并满足 地表一致性要求,一般作如下假设:
(1)地表振幅影响因子对整道是一个常数,它是震源强度、表层衰减、 检波器耦合等影响的总和系数。
(2)各振幅因子保持地表一致性原则。即不管波的传播路径如何,同 一道集内所有道将具有同一补偿因子。如:同一炮的所有道将具有同一炮点 的补偿因子,同一检波点所有道将具有同一检波点的补偿因子。
结束语
二、置道头
●道头:每个地震道的开始部分都有一个固定字节长度的 空余段,这个空余段用来记录描述本道各种属性的信息,称之 为道头。如第8炮第2道,第126CMP等。
1、观测系统定义
模拟野外,定义一个相对坐标系,将野外的激发点、接收 点的实际位置放到这个相对的坐标系中。
二、置道头
2、置道头
观测系统定义完成后,处理软件中置道头模块,可以根据 定义的观测系统,计算出各个需要的道头字的值并放入地震数 据的道头中。当道头置入了内容后,我们任取一道都可以从道 头中了解到这一道属于哪一炮、哪一道?CMP号是多少?炮检距 是多少?炮点静校正量、检波点静校正量是多少?等等。
随机噪声衰减
这些噪音压制方法,都是建立在资料相邻道有的效信号具有相干性和可 预测的基础上,对相干性好的信号进行加强,从而压制相干性不好的噪音。 需要注意的是,对于信噪比较低的资料,相邻道的有效信号相干性也可能不 好,这时,可能无法取得较好的去噪效果。
另外,这些噪音压制方法的保真性相对较差,一般叠前较少使用。对于 特低信噪比资料,如果处理的目的是为了构造解释,可以根据实际情况,叠 前有针对性的选用。