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振幅字典窗口—输入转换规则
标准的(被提供的)VISTA字典将会正确地处理所有数据中的99%。
对这些非常少见的情况,在这种情况下,你遭遇了一些不寻常的事情,它对于观察VISTA是如何处理任何一个数据的实际上的步骤,是非常有益的。
一个描述性的如何提供SEG-Y道头值被转换成VISTA道头的例子。
首先从顶层菜单选择Dictionary(字典)->Edit Dictionary(编辑字典)->Input Transfer (输入转换),从而打开Input-Transfer Dictionary List window(输入—转换字典列表窗口)。
查看输入转换字典窗口章节得到更多信息。
[输入—转换字典列表窗口-说明]
道头因素
当在字典名称(Dictionary Name)右边的小小的复选框(check box)里点击时,将会被允许进入该项目的一个定义/映射,通过定义他作为其他道头项目和数学上常数的合并物。
[字典道头因素——关于字典项目和常数定义对话框]
创建道头因素的步骤如下:
1.在名称旁边的小框上单击(当完成项目被一个“因素”定义成功这一标志时,在那里
将会有一个“X”)。
2.在对话框里,结果在中间显示出“字典项目”或“因素”,从ITEM(项目),CONSTANT
(常数),或OPERATION(操作)中选择。
3.如果从上一步中选择ITEM(项目),Item Defn(项目定义)对话框将会出现。
将会正常
地选择Assign Item(赋值项目),并且从下拉列表框中选择目前的道头字。
[项目定义对话框]
4.单击‘OK’之后,将会返回到“字典项目”(“Dictionary Item”)窗口。
从ITEM,CONSTANT,
或OPERATION中选择附加的数学操作或点击OK。
5.Dictionary Item Name旁边的小方框里将会有一个“X”位于里面,这标志着Dictionary
(字典)道头已经被修改。
使用字典的例子
这个例子讲的是对于一个不寻常的情况,如何设立Input Transfer Dictionary(输入转换字典)。
例子——在3D情况下设立测线数目
用由完整的SEGY道头提供的3D数据开始。
使用Project Data List Window(工程数据列表窗口)和通过在SEISMIC DA TA TOOLS (地震数据工具条)里的转换道头的操作,加载它到VISTA。
既然这样,当在Seismic Attribute Display(地震属性显示)(从鼠标右键在流程窗口中的输入数据图标上单击)中显示观测系统时,每个接收线(以及炮线)的起止点被一条加亮线连接起来,创建出一个之字型的外观。
问题是接收线(以及炮线)的数目都和每个道头里的1是相等的—通过使用工程数据列表窗口中的“VH”(查看道头)图标画出炮点数目和接收点数目来迅速核实。
为了解决这个问题,决定设置炮线数目和SHOT_POINT_NO(炮点数目)被100相除后的数相等…并且接收线和FIELD_STA TION_NUMBER(野外采集点数目)被100相除后的数相等。
通过在工程数据列表窗口中作出SHOT_POINT_NO(炮点数目)和FIELD_STATION_NUMBER(野外采集点数目)的图来改变这个想法。
改变的内容如下:
1.打开Input Transfer window(输入转换窗口)(来自Dictionary(字典)-顶层菜单-Edit
Dictionary(编辑字典)),并且选择SEG-Y Seismic Header(IBM)(SEG-Y地震道头),而不是Stand SEG-Y dictionary(标准SEG-Y字典),因为我们知道输入数据是IBM格式。
2.然后我们在转换字典中(上部分窗口中-蓝色文字)找出接收线数目,并且在名称右边
的小方框里单击。
3.在随后的对话框里,单击DELETE DEFN.首先移除已经存在的定义,然后单击ITEM,
并且在下面的对话框(Item Defn)里找到FIELD_STATION_NUMBER。
4.下一步分配Item(项目),然后点击OK。
5.现在点击CONSTANT,输入0.01,使用Multiply(乘)选项。
我们也可以使用Divide
(乘以)数值100。
6.最后点击OPERATION(操作),选择Integer Truncation(取整),然后点击OK退出所
有对话框。
7.为了执行这个改变,不得不打开工程数据列表窗口,重复转换道头步骤。
8.然后使用“VH”(观察道头)作图选项来检查线数正确地出现。
9.我们不得不为SHOTLINE_NUMBER做出相同的步骤,使用SHOT_POINT_NO作为乘
上100的项目。
很明显当我们在输入转换字典中都改变进入时,之前我们先转换道头。
命令和流程窗口
命令和流程窗口-处理数据
现在该处理这个数据了。
以正常的方式关闭Seismic Window Display(地震窗口显示)和Project Data List window(工程数据列表窗口),在这里及时小心使用顶层菜单项File(文件)->Save Project(保存工程)以防止以后出错。
[工作流程主菜单]
点击顶层菜单上的Job Flow(工程流程),选择Vista Flow Command Window(Vista 流程命令窗口)。
下面再一次点击Job Flow(工程流程),这次选择New Flow File(新建流程文件)。
这两个窗口互相位于顶部。
所以现在选择顶层菜单中的Window(窗口),选择Tile Horizontally(水平覆盖)。
现在得到如下的显示:
[水平覆盖命令窗口和新建流程窗口]
下面的子小节将会针对使用这些窗口来创建处理流程提供详细步骤,,这个流程对指南A的2-D数据是适用的。
建立处理流程
现在建立一个示范性的地震处理流程:
1.从Flow Command Window(流程命令窗口)拖动一个INPUT DATA(输入数据)图标
(“Input”)到Flow File Window(流程文件窗口)。
下面拖动一个FILTERING(滤波)图标(“Ormsby BP”)(一种带通滤波器)。
最后一个OUTPUT DATA(输出数据)图标(“Output”)如下所示。
2.在流程窗口中选择创建流程命令连接图标。
随着移动鼠标穿过他们,消息描述了每
一个出现在窗口右上方的图标。
我们将会被告知“使用鼠标来定义流程连接顺序”。
点击并拖动一个箭头,从一个图标到下一个图标来建立连接。
(移动鼠标到一个图标的中央,按下鼠标左键并保持住-然后拖动鼠标到第二个图标的中央并释放鼠标左键。
一个箭头将会从一个图标到另一个图标绘制出来。
)这是正常地练习从新选择(点击)流程命令参数图标来允许设置流程命令和移动命令,
如果想要的话。
[流程文件创建和运行窗口,利用Ormsby带通滤波器]
3.现在按次序地双击每个图标,为每个图标完成结果对话框。
随着参数被定义好,每个图
标里的小的颜色条需要改变颜色从红色到黄色。
另一种情况,不使用这个图标,但是按次序地在每个流程图标上鼠标右键单击。
在这样的方式下,你能够为每个图标选择命令参数,并且完成结果对话框。
这里是每个流程图标的对话框:
Input
当一人执行鼠标右键单击Input图标时,我们将会看到这个对话框:
[输入命令->数据输入控制菜单]
鼠标双击“Data INPUT”(或者使用如下所示的鼠标菜单)来得到这个对话框:
[为了数据输入的输入对话框]
举个这样的例子,我们不想对整个测线进行滤波,所以我们将会限制输入数据为3炮(107,108和113-测线最初的3炮)。
使用鼠标右键,点击Input(输入)图标。
选择Data INPUT Control(数据输入控制)->Data/Header SELECTIONS(数据/道头选择)。
数据选择窗口打开了,然后选择“View Shot Selection-Sheet”(观测选择炮点-电子表格)图标,如下所示:
[数据选择窗口]
当Shot Selection Spread Sheet(炮点选择电子表格)被打开时,压下图标来创建一个新行(列)。
现在填充输入值,如下所示:
[数据选择窗口-炮点选择电子表格]
使用左上方图标来从这个窗口退出。
OrmsbyBP
OrmsbyBP滤波器对话框显示在下面,用他们联合的参数设置。
[Ormsby滤波器对话框]
Output
Output对话框显示在下面,用他们联合的参数设置。
提供一个输出文件名称是非常重要的。
如果没有输入文件名称,Vista插入天,数据和时间作为文件名。
[输出数据对话框]
4.现在点击“Mark/UnMark Flow Commands for Execution”(标记/取消标记执行流程命令)。
为了标记执行图标,要么在他们周围拖动一个方框并执行,要么按次序右键点击每一个图标并选择选项“Mark for Execution”(标记执行)。
任何一种方式,一旦执行了,所有图标拥有绿色颜色条。
作为替换,不使用这个图标,但是在流程图表的空白区域里右键点击来标记并选择SET All Execute ON(设置所有执行开启状态)。
[流程文件鼠标右键按钮菜单]
5.最后点击“GO”图标来处理数据。
当数据正在被处理时,一个处理窗口被打开。
当3
炮被处理时,VISTA将会打开Seismic Window Display(地震显示窗口)并作出滤波后的输出数据。
6.如果使用顶层菜单中的Input->Project Data List(输入->工程数据列表),我们也能观看
输出数据。
为了绘制图形,点击这个文件所在的行的DATA#(数据编号)列,,然后点击文件所在行的小的地震波形图标。
另外一种方法,点击顶层菜单项Interactive->Seismic Window Display(交互->地震窗口显示)并从打开的电子表格里选择绘制图形的文件名。
连续速度计算
此连续速度计算处理承认CVS速度面板的产生,然后选择一个层位来在一个给出的拾取的旅行时间和CMP位置的帮助下分配面板速度。
利用工作流程文件S20contvel.flw来产生连续速度分析的数据。
工作流程图表显示在下面:
[流程文件S20contvel.flw-连续速度计算]
流程命令里的重要的输入和参数设置在Continuous Velocity Data Computation(连续速度数据计算)章节里提供。
流程文件:S20SCLFL.FLW
S20SCLFL.FLW-对3炮(107,108,173)应用缩放比例,增益和滤波。
[流程文件:S20SCLFL.FLW]
首先进入顶层菜单里的Job Flow(工作流程),Open Flow File(打开流程文件)。
选择名叫S20SCLFL.FLW的文件。
每个图标的命令参数将会被依次描述。
Input
当执行鼠标右键点击Input图标,就会看到这个对话框:
[输入流程命令->数据输入控制子菜单]
移动加亮区到第一个图标Data INPUT命令并鼠标左键点击它。
或者双击Input命令。
双击任何命令带来参数对话框。
我们将会得到流程Input命令对话框。
[缩放流程S20SCLFL.FLW的Input对话框]
这里有两个选项被选择。
第一,从下来列表中选择Input Data(输入数据)。
在工程开始时,我们将会只有一个选项-名称为“Shot20-RawData…”。
第二,选择Sort Order(道集顺序)-为“NO SORT ORDER”(无道集顺序)。
Data/Header Selection(数据/道头选择)
现在再次右键点击Input图标。
这一次,移动加亮区到第三个选项Data/Header Selection (来自Data INPUT Control的子菜单)并点击鼠标左键。
Data Selection Window(数据选择窗口)将会打开,并且迅速跳到Shot Selection(炮点选择)电子表格,显示这个流程已经拥有的选择好的共炮点集,显示如下。
如果开始一个新的工作流程,左键点击Data Selection Window(数据选择窗口)里的“View Shot Selection Spread-Sheet”(观察共炮点道集选择的电子表格)图标。
释放鼠标并填充显示出来的值。
在Shot Selection(共炮点道集选择)中,我们将会看到两个输入已经创建好。
第一行定义炮点范围是107到108。
第二行是173到173。
因此在这个流程里总共有3炮将会被处理。
[数据选择窗口-炮点选择电子表格]
通过使用按钮退出这个窗口。
这样完成了Input命令的定义。
ExpTPower-指数时间能量
“Exponential Time Power”图标根据公式T^N应用时间-变量进行缩放,这里T是双程时间,N是一些指定的参数。
当鼠标左键点击或双击ExpTPower图标时,我们将会得到这个流程工具条的命令参数对话框,如下所示:
[指数时间能量命令]
这里我们能够看到1.7的数值已经被选择作为参数“N”。
Mean-平均比例尺
“Mean”(平均)图标对每一道应用常数比例,这样某道的平均振幅和“Output Scale Factor”(输出比例因素)是相等的-一个用户定义的参数。
同上面ExpTPower一样,执行右键点击或双击Mean图标来得到命令参数对话框,如下所示。
[平均振幅比例对话框]
(输出比例因素)。
这里我们能够看到1.0的数值已经被选择为参数“Output Scale Factor”
为了看到设置的design window(设计窗口),按下适当的按钮来进入下面的对话框:
[设计窗口选项-平均比例时间窗口定义]
在这个对话框里,我们已经定义了一个固定的从600到1200ms的窗口。
这意味着这个数据将会被正规化,所以在这个窗口里的采样将会拥有相同的振幅平均值。
本质上这个窗口定义在好数据位于的地方。
我们不希望好数据的振幅被这个时间窗口的上面或下面的任何噪声区域影响。
OrmsbyBP-Ormsby滤波
“OrmsbyBP”图标对每一道应用了一个带通滤波器。
和上面ExpTPower一样,鼠标右键点击或双击Ormsby图标来得到命令参数对话框,如下面所示。
[Ormsby滤波对话框]
这里我们能看到已经被选择的滤波设置为10/15 - 55/60。
这意味着所有15到60Hz范围内的所有频率将会通过,同时10到15Hz和55到60Hz是半余弦衰减。
这在Filter Panel Flow (滤波面板流程)(s20flpan.flw)输出里能看到,这个数据集不包含任何高频成分。
Output-输出数据
“Output”图标定义输出数据集的名称。
和上面ExpTPower一样,鼠标右键点击或双击Output图标来得到命令参数对话框,如下面所示。
[输出数据流程命令]
输出数据集的名称能够达到100字符的长度。
这个对话框里的选项允许你:
-为输出数据集(推荐的)创建Sort Indexes(道集索引)。
这将会使你在Seismic Display Window (地震显示窗口)里使用不同的道集方法。
-在数据创建好后绘制图形或曲线。
(也就是打开这个数据集的Seismic Display/Graph Window(地震显示/曲线窗口))。
我们能够在利用PLOT PARAMS(绘制参数)下提前指定如何绘制数据。
这样完成s20sclfl.flw的图标定义。
一旦所有参数已经被设置和更改,使用“GO”图标来开始工作运行。
当流程已经运行,我们将会看到一个和下面所示相似的图形:
[缩放和滤波后炮集的地震显示]
流程文件:S20FLPAN.FLW S20FLPAN.FLW-对炮点173创建滤波流程
[处理流程-> S20FLPAN.FLW]
每个图标的命令参数的说明提供如下。
Input-输入数据
进入输入数据参数对话框如以前的例子(例子S20SCLFL.FLW)所示。
我们将会和以前一样得到对话框。
这里两个选项用来选择。
第一,从下拉列表中选择输入数据。
在你工程开始时,将会拥有两个(或更多)选项-名为“Raw Data…”和“SP’s107,108…”。
选择“Raw Data…”数据集。
下一步选择Sort Order(道集顺序)-为“SHOT_POINT_NO”。
当Shot Selection Spread Sheet(炮点选择电子表格)打开时,我们将会看到一个输入已经被创建。
它定义炮点范围从173到173。
虽然在这个流程里总共只有1炮将会被处理。
当然,6个滤波器将会被应用到这炮上,它将会创建6个输出炮。
[数据选择窗口-炮点选择电子表格]
这样完成了Input图标的定义。
ExpTPow
为Exponential Time Power(指数时间能量)正确地输入参数在流程S20SCLFL.FLW中完成了。
Mean
为Mean scaling(平均比例)正确地输入参数在流程S20SCLFL.FLW中完成了。
FKFilter
通过点击FILE选项为FK滤波输入参数。
我们现在将会看到扩展名为“.fkl”的所有文件被列出来。
我们应该提供一个在指南A目录里称为“s20.fkl”的文件。
这是在“shot20”
数据上设计好的扇形滤波的定义,用来滤除低速噪声。
注意文件“s20.fkl”是在Seismic Window Display(地震窗口显示)里通过使用FK Spectrum Analysis Window(FK频谱分析窗口)来创建的。
FK滤波命令参数对话框如下显示:
[FK滤波对话框]
创建一个FK滤波和它的文件的示范步骤:
我们应该使用炮点173,它来自被先前流程(S20SCLFL.FLW)使用过的原始数据。
首先,从Vista顶层菜单中选择Interactive(交互),然后是Seismic Window Display(地震窗口显示)。
现在从数据集的Seismic Window Display(地震窗口显示)电子表格中选择Shot20。
Seismic Window Display(地震窗口显示)绘制窗口将会打开。
点击图标“Shot Order Spread Sheet”(炮点顺序电子表格)。
这将会在炮点顺序中
显示数据集。
现在应用图形上方的滑动条移动到这个数据集中的这个炮点(173)。
下一步,使用Seismic Analysis Window(地震分析窗口)图标来改变地震分析工具条(最右边的图标)。
点击分析下拉列表并选择F-K Spectrum Design/Display Window(FK频谱设计/显示窗口)。
最后点击图标并且VISTA将会计算这炮的FK频谱。
[来自Seismic Display Window(地震显示窗口)的Seismic Analysis Window(地震分析窗口)-FK频谱选择]
在完成滑动条从0上升到80Hz后。
我们应该得到下面的显示。
[FK频谱设计窗口]
这样完成了FK滤波的定义。
保存FK滤波并使用SPL图标来观察split view(滤波范围)(之前或之后)。
FiltPanel-滤波面板
如这里所示,为FiltPanel(滤波面板)输入参数。
第一次创建这个,点击ADD选项。
然后填充随后的对话框。
使用鼠标左键并保持Shift键按下来加亮不止一个滤波器。
使用
REMOVE键来删除不想要的滤波器。
vvv [滤波面板测试参数对话框]
AGC-L1-L1标准平均方式的AGC缩放
以一个类似于Mean的风格方式为AGC输入参数。
[AGC缩放(L1标准平均)对话框]
Output-输出数据
“Output”图标定义输出数据集的名称。
鼠标右键点击Output图标并选择第一个选项Command Parameters(命令参数)。
将会得到这个对话框。
[流程输出命令->绘图参数表]
这样完成了S20FLPAN.FLW中的图标的说明。
一旦所有参数被设置和更改好,使用“GO”图标来开始工作运行。
当流程处理完成时,我们将会看到一个类似下面所示的图形:
[Seismic Display Window(地震显示窗口)-FK滤波后的数据例子-面板6-1]
使用图形底部的滑动条来观看其他滤波器,或在创建如下面描述的Filter Panel Test(滤波面板测试)后,通过使用顶部滑动条。
注意的是滤波器面板输出通过使用“Filter Panel Test”道集索引是自动显示的。
制作滤波面板电影步骤:
首先,选择不同的Sort Display Order(道集显示顺序)-选择最后一个子图标(User defined Sort Order Spread Sheet(用户定义的道集顺序电子表格))。
一个对话框出现了。
在列表中选择最后一个选项,这个列表被称为FILTER PANEL TEST(带通)。
这在其他常见道集索引-SHOT_POINT_NO,FIELD_STATION_NUMBER,等之后出现。
这个显示改变了显示一炮,显示滤波值的标签。
(注意这些步骤也许由VISTA完成了。
)
现在使用View Tools。
选择第5个图标(Snap Shot Movies of Current Sort)。
现在VISTA 将会按次序显示每个滤波面板并且得到一个“snapshot”。
在最后一个之后,snapshot窗口将会打开,在这里你可以运行电影。
View Tools的特征也许被用在任何一个道集索引。
View Tools的特征也许被用在任何一个道集索引。
注意:作为一个指南例子,这个数据集通过Seismic Window Display Graph Trace(s)(地震窗口显示曲线道)图标能够被检查。
然后我们能够从每个滤波面板到回顾每个面板的滤波效果来检查选择道的频谱。
流程文件:S20SCDFK.FLW
S20SCDFK.FLW-应用Scaling,FK滤波,Decon(反褶积)到所有20炮。
[流程文件:S20SCDFK.FLW]
这个流程针对20炮的测线创建了一个部分处理过的数据集。
FK滤波和反褶积都是耗费时间的处理方法,所以我们选择处理所有数据通过这个处理。
这个中间的数据集将会被用作两个Brute stacks(使用或不使用折射静校正)输入。
每个图标的命令参数的说明提供如下。