可控震源高效采集项目定位数据处理软件的开发

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可控震源高效采集技术及在国际项目中的应用

可控震源高效采集技术及在国际项目中的应用

STAR 系统,实现了海量地震数据的高效转储,可以满
足每天超过 1 T B 的数据量的存储及格式转换。
2.5 滑动扫描谐波压制技术
由于可控震源液压、机械传动等物理特性的非线
性及震源平板与大地耦合条件的不确定性等多种因素
的影响,可控震源采集中存在谐波畸变。对于升频扫
描,当滑动时间过短时,后一炮产生的多次谐波会对
魏 铁 等:可控震源高效采集技术及在国际项目中的应用
可控震源高效采集技术及
在国际项目中的应用 *
魏 铁 张慕刚 汪长辉 魏国伟 张翊孟 张汝杰 尚永生 梁晓峰 东方地球物理公司国际勘探事业部
摘 要:在国际油公司追求高效地震勘探及经济效益最大化的推动下,滑动扫描(Slip Sweep)、滑动扫描同步激发(DSSS plus Slip Sweep)等可控震源高效采集技术获到快速发展,并在中东、非洲等地区得到了广泛应用。文章介绍了滑动扫描、 距离分离同步激发(DSSS)、滑动扫描同步激发、独立同步扫描(ISS)等可控震源高效采集技术的基本原理,以及观测系 统设计、无桩号测量、现场质量控制、数据存储与转换、滑动扫描谐波压制和独立同步扫描邻炮干扰压制等可控震源高效 采集关键配套技术,并且展示了这些技术在公司国际地震勘探项目中的应用情况及实际效果谐波干扰进行有
效压制的能力时,才能缩短滑动时间,提高作业效率。
东方地球物理公司研发的模型法、预测滤波法和纯相
移法等谐波压制方法取得了较好的效果(图 6 和图 7),
为缩短滑动时间、大幅提高生产效率打下坚实基础。
2.6 独立同步扫描邻炮干扰压制技术
ISS 采集方式所得到的记录包含多台位于不同位
而使多组可控震源作业生产效率大幅提高(图 1 )。
101s 滑 动 11 22 33 44 55 66 77 88 时间 1 2 3 4

可控震源状态数据分析程序的开发

可控震源状态数据分析程序的开发

可控震源状态数据分析程序的开发[摘要]在可控震源使用中,最为关键的是对震源的质量监控,这直接影响震源激发质量。

但是标配的管理软件无法实现对可控震源进行长时间的状态分析,得出综合评价结果,为此开发本软件。

本文详细介绍了软件开发过程及后期实现效果,实现了对震源工作状态的综合分析评价,实际使用中取得了良好的经济效益。

[关键词]可控震源质量控制 vba 宏中图分类号:tg333.2 文献标识码:a 文章编号:1009-914x (2013)14-0264-01前言可控震源系统作为一种高效环保的震源系统,在地震勘探行业得到越来越广泛的应用。

它与炸药震源的最大不同点就是,可控震源的激发效果好坏,不仅仅从地震记录来控制,应当从源头就控制震源本身的工作状态。

可控震源本身工作正常是保障激发质量的前提,所以对可控震源进行质量监控是保障可控震源施工质量的关键环节。

震源系统都配置了震源管理及质量监控软件,我们可以从系统上实时监控每台震源的工作状态,但是这些系统的统计功能却无法满足实际地震生产的需要,只能用来实时监控,无法对一段时间内某台震源的工作情况进行综合分析评价,以确定该震源是否工作稳定,并且评价震源是否工作正常的一个关键标准是,是否与同时工作的其它震源性能一致,而不仅仅是符合规定的限值,而这些随机标配的质量控制软件都无法完成。

为此,我决定自己开发分析程序,对单台或者多台震源对比分析,以对震源的工作状态进行综合评价,更好的实现对震源质量进行监控,指导震源机械师进行故障排除。

1 可行性分析可控震源系统配套的软件管理系统,一般都具有实时监控震源状态的质量控制模块,并且可以将震源工作状态数据导出,所以我们可以获取震源所有工作状态数据,包括相位、畸变、出力幅度等。

通过编程对1天或者更长时间的数据进行分析,可以得到更为准确的震源评价结果。

输出结果一般分为两种存储方式,文本文件和segd文件[1]。

因为软件说明书都附带了文件格式说明,所以可以很容易通过编程实现对数据的读取分析。

可控震源高效采集技术-王井富

可控震源高效采集技术-王井富

提纲
➢Flip Flop-----交替扫描 ➢Slip Sweep----滑动扫描 ➢DSSS(Distance Separated Slip Sweep )-------------滑动+距离分开 ➢ISS(Independent Simultaneous Sources)-----独立震源工作模式 ➢HFVS(High Fidelity Vibratory Seismic)-----基于高保真技术的高效采集
Slip Sweep----滑动扫描参数选择
➢ 滑动时间 ➢ Salvo炮数 ➢ 变相位扫描 ➢ 震源组数
Slip Sweep----滑动扫描
小结
优点: 采用滑动扫描可以大幅度提高施工效率,节约生产成本
缺点: 1)噪音问题 2)投入更多的设备和人力
应用滑动扫描方式应综合考虑以下几方面问题: 1)扫描参数的选择:滑动时间、相位、距离 2)观测系统设计是否适合 3)噪音水平是否可以接受 4)资源配置 5)其他
Flip Flop-----交替扫描采集方法
交替扫描采集技术(Flip-Flop Sweep)是使用两组震源 交替作业,一组震源在另一组震源振动的同时移动搬点, 从而节省震源搬点的时间,提高施工效率。
1
停时间
2
停时间
扫描信号
15 25
96 s
48
63 71 86
Flip Flop-----交替扫描采集方法
交替扫描野外施工参数
排列参数
接收点距/线距 30m/180m
炮点距/线距
30m/180m
观测系统
14线12炮正交观测系统
接收道数
1848(14*132)
覆盖次数
77(11*7)

可控震源高保真地震数据采集方法

可控震源高保真地震数据采集方法

可控震源高保真地震数据采集方法
夏勇
【期刊名称】《物探装备》
【年(卷),期】2000(000)02X
【摘要】可控震源高保真地震数据采集(HFVS)是通过从记录的震源驱动信号中分离出单台震源记录信号来实现多个震点同时进行数据采集的方法,通过增加绝对频带宽度、减少相关子波边叶畸变以及预置较稳定子波来提高震源数据分辨率。

在地震采集施工中,使用HFVS方法所记录的数据量要显著高于常规方法,同时,HFVS方法利用震源驱动信号来对数据反演也大大提高了震源间的一致性和相位的稳定性,减小了信号中因谐波引起的幅值畸变。

【总页数】5页(P14-17,45)
【作者】夏勇
【作者单位】石油地球物理勘探局国际勘探部
【正文语种】中文
【中图分类】TE13
【相关文献】
1.可控震源低频能量激发在低频地震数据采集应用中的误区 [J], 陶知非;刘兴元;王志杰
2.可控震源高保真地震数据采集作业设备的配备与设置 [J], 王光德;郭强
3.428XL在可控震源高保真采集中的一些问题及解决方法 [J], 刘卫平;窦学庆;董西宁;韦根海;董虹
4.高保真地震数据采集的问题探讨 [J], 王雪秋;孙建国
5.高保真地震数据采集的问题探讨 [J], 王雪秋;孙建国
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可控震源高效地震采集基础资料智能化整理技术

可控震源高效地震采集基础资料智能化整理技术
1.2
近年来,可控震源高效采集作为一项“两宽一 高”地震勘探的配套技术,在国内得到广泛的应用。 该技术采用多组可控震源进行不间断采集,每日生 产炮次和数据量较常规采集方法提高10倍以上,具 有日生产炮次高,数据量大的特点。高效采集过程中
由于受到通讯、耦合和畸变等各种影响,会产生一些
无效生产炮。针对这种情况,采集时一般会采用实时 质控手段及时发现这些问题炮并及时重震补炮,因 此,高效采集日生产炮次中会存在许多无效生产炮, 即废震次。如果按照以往常规采集资料整理方法,很 难在短时间内从日生产炮中剔除废震次,完成高效 采集资料的整理。此外,常规可控震源资料整理中的 SPS整理和PSS报告整理是分开的,没有紧密的联 在一起,容易导致部分有效生产炮被当作废震次剔
PSS报告统计问题
PSS(Post—Sweep
Service)报告是ADVIII箱
除,或者废震次漏剔,同时单炮评价也会经常出现类
似问题。针对高效采集的特点,野外现场亟需一套完
体关于可控震源的质量控制控制文件[2]。主要监控
参数包括:震源峰值出力、平均出力、峰值相位、平均
善的整理方法来解决高效采集资料整理难题。本文 以G3i仪器和可控震源先进III箱体设备为例,给出
时评价信息、COG、测量成果等作为输入数据,输出 数据为剔除好的SPS、整理好的PSS报告、废品、 COG超标文件等。图2为软件界面图。
骂虽
图1
高效采集智能化整理流程图
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104

地震震源机制源数据读取软件的设计与应用

地震震源机制源数据读取软件的设计与应用

地震震源机制源数据读取软件的设计与应用陈晓燕【摘要】为了减少小震震源机制研究过程中源数据读取、录入的工作量,结合研究项目对源数据的要求和所用软件的特点,利用Visual Basic语言编辑出地震震源机制源数据读取软件.该软件能够从分析软件形成的二进制震相文件中自动提取所需数据,并对数据进行相应筛选和格式处理,形成符合计算地震震源机制解要求的源数据文件,减少了数据录入环节,避免了因数据录入错误或格式错误对研究结果的影响.【期刊名称】《高原地震》【年(卷),期】2017(029)004【总页数】4页(P29-32)【关键词】震源机制;源数据;软件设计【作者】陈晓燕【作者单位】河北省地震局,河北石家庄 050021【正文语种】中文【中图分类】P315-390 引言“地震是霎那间照亮地球内部的一盏明灯”,分析和提取地震波所携带的丰富信息是克服地球内部“不可见性”的最重要途径,它将有助于人们了解地球内部结构、介质和震源的特征。

研究震源及区域性构造应力分布成为当今地震专业的一项重要工作,而测定小震震源参数是研究震源及区域性构造应力状态的一项基本工作。

由于实际观测台网的局限,测定小震震源参数的工作存在一定的困难,既使使用初动符号作粗略估计,也因可用的资料数量少而难以奏效。

为了准确确定小震的震源机制解,引入了用PG、SG波最大振幅比资料测定震源参数的方法,以弥补不足[1]。

但该计算地震震源机制解方法,在求解过程中需要大量的震相数据。

利用地震分析软件分析地震后,对震相数据的记录、输入、筛选、格式处理等工作量相当大,且非常繁琐,经常会出现数据记录错误、格式错误等问题,大大增加了研究强度和周期[2]。

为减少研究项目过程中的工作强度,提高数据的准确度,笔者编辑了地震震源机制源数据读取软件,对分析后的震相数据可自动输入及处理。

1 软件设计1.1 软件原理现今利用PG、SG波最大振幅比资料测定震源参数时,地震分析软件通常使用港震公司编辑的EDSP-IAS软件。

辽宁省地震前兆应急监控与数据处理平台的开发与应用

辽宁省地震前兆应急监控与数据处理平台的开发与应用

基金项目:辽宁省地震局科研专项(LZ201843)收稿日期:2018-12-14修订日期:2019-01-20作者简介:燕云(1990-),女,甘肃省定西市人,2011年毕业于防灾科技学院,本科,工程师,现主要从事仪器维修及软件研发方面的工作。

E-mail :774176917@辽宁省地震前兆应急监控与数据处理平台的开发与应用燕云,卢山,刘天龙,赵雷,罗斐(辽宁省地震局,辽宁沈阳110034)文章编号:1674-8565(2019)02-0073-050引言近年来,在国家政策的支持下,地震观测系统正经历着数字化、网络化、规模化的历史性跨越,地震观测仪器已成为了具有重要科学价值和战略价值的“国家科学观测设施”。

因此,对地震学科中的各种数据,进行现代化、高质量、系统化的质量监控与管理,便成为了一个亟待解决的问题。

辽宁地震前兆台网观测台站包括国家级台站、省级台站和市县台站,观测类型包括“十五”观测、“九五”观测、人工与模拟观测等,涉及形变、重力、地磁、地电和地下流体五个学科多个专业领域和多种观测手段。

观测采样方式为数字化采样、模拟采样和人工采样并存。

2017年辽宁区域台网向国家中心报数台站总数49个,其中国家级台站9个,省级台站17个,市县级台站23个,目前在运行仪器171台套,测项分量466个。

“十五”类型仪器数量为103套、“九五”类型仪器为10套、“人工”类型仪器为40套、“模拟”类型仪器为18套。

我省在全国各省级地震前兆台网中属于仪器数量较多的省份[1]。

因此有必要针对辽宁省地震前兆监控数据的监控、整合和展示开发一套系统平台,方便更多的地震专业人员更充分地使用已有数据资源,减少资料收集、查询、保管等工作,提高了技术人员使用数据、分析数据的工作效率。

1系统建设建设分为两个主要部分:硬件建设和软件开发。

1.1硬件系统结构地震前兆台网中心:由6台65寸液晶电视摘要:对辽宁省地震前兆监控与数据处理平台进行了详细介绍,对该平台的系统结构、主要功能、关键技术进行了详细阐述。

高精度地震监测数据处理与分析系统的开发

高精度地震监测数据处理与分析系统的开发

高精度地震监测数据处理与分析系统的开发第一章绪论地震是一种自然灾害,在造成人类生命财产损失的同时,对了解地球物理学、地质学、土木工程学等方面也有重要作用。

对于地震的预测和监测就显得非常重要。

为了更好地进行地震监测,需要开发高精度地震监测数据处理与分析系统。

本文将介绍高精度地震监测数据处理与分析系统的开发过程及其相关技术。

第二章震源机制分析震源机制分析是地震学研究的核心,通过分析震源机制可以了解地震的发生机理和地震破裂的能量释放情况。

震源机制分析包括波形反演、格林函数反演和逆时偏移等方法。

其中,逆时偏移方法具有较好的效果,并且可以利用地震波在介质中传播的能量,重构地下结构。

第三章数据处理地震监测中应用的数据主要包括地震波、地形地貌、地球磁场和重力场等信息。

其中,地震波是地震监测的核心数据。

数据处理主要包括数据采集、传输、存储、处理等环节。

地震波处理的主要内容包括信号增益、去噪、滤波等。

在滤波方面,常用的方法有巴特沃斯滤波、小波变换滤波、相关滤波等。

第四章数据分析地震监测数据的分析是对数据的物理解释和科学分析。

地震数据分析的主要任务包括地震信息的提取,地震规律的研究和地震预报的理论与方法。

地震信息提取主要是将地震监测数据转化为可视化的图像或者其他数据形式。

常见的方法包括剖面分析、三维空间分析、时间序列分析等。

地震规律研究主要是对数据进行统计分析和数学建模,以了解地震发生的时空规律和统计特征。

常用的方法包括震源机制分析、震级预测和地震模拟等。

地震预报理论和方法主要包括物理预测和信息预测两种。

物理预测是从地震发生物理机制入手,结合地震监测数据对地震发生进行预报。

信息预测则是利用数学和统计学方法研究地震发生规律,通过对数据传播模式和信息传递机制的研究进行地震预报。

第五章系统硬件与软件设计高精度地震监测数据处理与分析系统的设计需要考虑到硬件和软件两个方面。

系统硬件主要包括数据采集系统、数据存储系统、数据传输系统和数据处理系统。

可控震源高效采集技术简介及对装备的需求

可控震源高效采集技术简介及对装备的需求

2010年4月物探装备第20卷第2期可控震源高效采集技术简介及对装备的需求王井富*徐学峰关业志(东方地球物理公司采集技术支持部,河北涿州072751)摘要王井富,徐学峰,关业志.可控震源高效采集技术简介及对装备的需求.物探装备,2010,20(2):106~109,116可控震源高效采集方法对仪器装备提出了更高的需求。

为了配合高效采集技术,要求采集仪器具有更大的带道能力和更高的传输速率,以及方便施工、系统稳定、操作便利等性能;震源要求故障率低、震源本身技术性能稳定、行进通过能力强;同时对采集设计、测量方法、资料处理等也提出了更高的需求。

本文介绍了滑动扫描、I SS、DSSS、高保真高效的基本原理及施工方法,同时提出了这几种方法对装备的具体需求。

关键词可控震源高效采集采集装备震源施工方法ABSTRAC TWang Jingfu,Xu Xuefeng and Guan Y ezhi.High efficient vibrator acquisition technolog y introduction and the demand for equipment.EGP,2010,20(2):106~109,116With the hig h efficiency and pro ductivity seismic acquisitio n technique dev elo pment,acquisition equipment is ex pect ed to meet the requir ement w hich apply fo r high efficiency acquisition.T he recor ding inst rument ar e ex pected to have the follow ing capabilities:system stable,high capacity with a larg e number active channels,high tr ansmis-sio n data r ate,convenience fo r operatio n etc.T he v ibrato r are expected continuo us running w ith lo w failure rate and wo rking stable.High efficiency seism ic acquisition is an integ rated explo ration t echnique with hig h requir ements for acquisitio n design,sur vey metho ds,data pro cessing etc.Fo ur acquisition techniques(Slip-sweep,ISS,DSSS, HF VS+F lip F lo p Sw eep)are intr oduced in this paper and some detailed r equirements are put fo rw ardKey words vibr ator,hig h pr oductivit y acquisition,acquisition equipment,vibr ator operatio n method0引言出于降低勘探成本以及满足高密度空间采样的技术要求,近几年,一些西方油公司进行大工作量、高密度陆上地震采集时大多考虑应用/可控震源高效采集技术0。

“高精度地震数字采集系统”重点项目申请指南 - 国家科技部

“高精度地震数字采集系统”重点项目申请指南 - 国家科技部

附件1:“高精度地震数字采集系统”重点项目申请指南一、指南说明针对我国石油地震勘探仪器严重落后于国际技术发展的现状,研制具有自主知识产权的新一代高精度数字地震采集系统是石油勘探行业的迫切要求。

项目以产品为导向,开发具有十万道级的数字地震采集系统,形成适合我国复杂地质条件的石油地震勘探仪器,提高我国的石油勘探技术水平,对保障我国资源和国民经济稳定发展具有重要的战略意义。

二、指南内容1. 项目名称高精度地震数字采集系统2. 项目总体目标通过开发和研制具有自主知识产权的数字检波器和十万道级的数字地震仪,掌握高精度地震勘探设备制造和数据采集技术;使我国地震勘探仪器的主要技术指标基本达到国际先进水平,增强中国地球物理装备设计与制造的核心竞争能力。

3. 项目主要研究内容研制有线传输高精度地震数据采集记录系统,包括中央控制操作系统、地震数据网络传输系统、地震信号采集系统、数字地震检波器、野外采集控制软件系统等。

4、项目主要考核指标(1)硬件系统:1)高精度数字地震仪技术指标:采样率:2ms、1ms、0.5ms、0.25ms;实时带道能力: 10000道/2ms,第二阶段为10万道/1ms;系统动态范围:大于等于120dB;记录格式:SEG-D、SEG-Y;有非实时功能,可进行脉冲和连续震源施工。

2)MEMS数字检波器技术指标有效响应带宽:5~500Hz转换精度:24位失真度:<0.0025%动态范围:大于100 dB等效输入噪声:<1000ng/1ms最大输入信号:±(0.2~0.5)g一致性误差:小于±1%。

(2)软件系统:提交野外采集网络管理系统软件一套,具有采集单元工作参数控制和实时监测;地震信号记录、编排和存储;激发震源的控制和系统检测;地面排列的实时管理;地震数据质量监控;记录的控制和回放显示;电子班报和辅助数据的生成等功能。

要求系统稳定可靠,操作简单方便。

软件开发符合国家有关标准。

地震数据处理流程(FOCUS 使用教程)

地震数据处理流程(FOCUS 使用教程)
弹出Qustion对话框。提示新的路径不存在,是否要创建。选择YES。
(6):
同步骤(3)。选择t7400主机。单击OK。
(7):
在弹出Input Datapath(输入数据路径)对话框中,路径系统已给。单击Add将之加载到Seismic Data Path List(地震数据路径列表)中。
(8):
TAPEOPT(原始数据来源):/tapefile=”/data2/vsp-xlz/vsp/line/L2/DYN_0.10.024.sgy”
(此处注意输入格式)
(2)
DSOUT(输出到库):
LABEL(给保存已加载好道头的文件命名):AFTER_GIN。
单击运行。
(3)
运行后可单击ViewData查看数据。
单击OK。弹出DISK or SDB(磁盘还是缓存)对话框。
在这里我们选择SDB。
(9):
创建新的测线。单击YES。
(10):
在弹出New Line对话框中,选填Line Name为l2,GeoDepth Name为l2。
第二步:加载道头数据
单击OK。回到主界面,选择Applications下的Production开始。
(4)
选择File-Save Job保存JOB。
第三步:建立观测系统。
回到主界面。选择Data Management下Spreadsheet。
(1)
在弹出2D/3D对话框中选择2D。
(2)
弹出对话框。Prec表示精确到小数点后几位。
(3)
导入检波点txt文件。/data2/GQ_survey_2D下l2——rec.txt。
在Title(标题)中输入该项目下此次任务的名称。

火山地震监测数据处理与分析平台开发

火山地震监测数据处理与分析平台开发

火山地震监测数据处理与分析平台开发随着科技的不断进步,火山地震监测数据处理与分析平台的开发对于火山地震研究和预测具有重要意义。

本文将介绍火山地震监测数据处理与分析平台的开发内容和实施步骤。

1. 火山地震监测数据的收集与整理火山地震监测数据是构建分析平台的基础。

首先,需要确定监测数据的来源,如地震仪、火山监测仪器等。

然后,开发数据采集程序,确保数据能够稳定地传输到数据处理与分析平台。

在数据收集的过程中,需要对数据进行整理、存储和备份,以确保数据的完整性和可靠性。

2. 火山地震监测数据的预处理火山地震监测数据通常包含大量的噪声和杂乱信号。

在数据处理之前,需要进行预处理,去除噪声和异常数据,提高数据的可用性。

预处理的方法包括滤波、去噪和数据修复等。

通过预处理,可以更好地揭示出地震信号中具有意义的信息。

3. 火山地震监测数据的特征提取与分析特征提取是火山地震监测数据处理的关键环节。

通过提取数据中的有用特征,可以帮助我们理解火山地震的机制和变化规律。

特征提取的方法包括波形参数分析、频谱分析、时频分析等。

通过对特征进行统计和分析,可以得到火山地震活动的特征指标,如震级、频率分布等。

4. 火山地震监测数据的可视化分析数据可视化是火山地震监测数据处理与分析平台的重要组成部分。

通过可视化,可以直观地展示火山地震数据的变化趋势和空间分布。

可视化的方法包括地震波形图、频谱图、瀑布图等。

通过对数据的可视化分析,可以更好地理解火山地震的时空演化规律,为预测和防范火山喷发提供科学依据。

5. 火山地震监测数据的模型建立与预测基于火山地震监测数据,可以建立地震预测模型,用于预测火山地震的发生时间、震级和空间分布等。

常用的预测模型包括地震概率模型、神经网络模型和机器学习模型等。

通过数据的建模和训练,可以提高火山地震预测的准确性和可靠性。

6. 火山地震监测数据处理与分析平台的部署与应用开发完成的火山地震监测数据处理与分析平台需要进行部署和应用。

可控震源应用实验报告(3篇)

可控震源应用实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解可控震源的工作原理和特点。

2. 掌握可控震源在地震勘探中的应用方法。

3. 通过实验,验证可控震源在地震勘探中的有效性。

二、实验原理可控震源(可控震源地震勘探技术,简称VSP)是一种人工激发地震波的方法,通过控制震源的位置、时间、能量等因素,实现地震波的精确激发和接收。

与传统地震勘探方法相比,可控震源具有以下特点:1. 激发地震波可控性强,可以精确控制地震波的传播方向和能量。

2. 地震波频率高,分辨率高,有利于精细地质结构的探测。

3. 可进行三维地震勘探,提高勘探精度。

三、实验仪器与设备1. 可控震源设备:包括震源控制器、震源发射器、震源接收器等。

2. 地震数据采集系统:包括地震数据采集器、地震道放大器、地震道记录仪等。

3. 地震数据处理软件:用于地震数据的采集、处理和分析。

四、实验步骤1. 实验场地选择:选择一个适合进行可控震源实验的场地,要求场地平坦、开阔,无障碍物。

2. 设备安装:将可控震源设备安装在实验场地上,确保设备稳定可靠。

3. 震源激发:根据实验要求,控制震源发射器激发地震波,记录地震波传播过程。

4. 地震数据采集:通过地震数据采集系统,记录地震波接收到的数据。

5. 数据处理与分析:利用地震数据处理软件,对采集到的地震数据进行处理和分析,提取地震波信息。

五、实验结果与分析1. 震源激发效果:通过实验,可控震源成功激发出地震波,且地震波传播稳定,无杂波干扰。

2. 地震波接收效果:地震数据采集系统成功接收到了地震波,信号清晰,无失真。

3. 地震数据处理与分析:通过对地震数据的处理和分析,成功提取出了地震波信息,为后续地质结构探测提供了依据。

六、实验结论1. 可控震源在地震勘探中具有显著的应用价值,可以有效提高勘探精度。

2. 通过实验,验证了可控震源在地震勘探中的有效性,为实际工程应用提供了参考。

3. 可控震源在地震勘探中的应用,有助于揭示地质结构,为资源勘探、灾害预测等领域提供技术支持。

可控震源高效采集技术简介及对装备的需求

可控震源高效采集技术简介及对装备的需求

可控震源高效采集技术简介及对装备的需求
王井富;徐学峰;关业志
【期刊名称】《物探装备》
【年(卷),期】2010(020)002
【摘要】可控震源高效采集方法对仪器装备提出了更高的需求.为了配合高效采集技术,要求采集仪器具有更大的带道能力和更高的传输速率,以及方便施工、系统稳定、操作便利等性能;震源要求故障率低、震源本身技术性能稳定、行进通过能力强;同时对采集设计、测量方法、资料处理等也提出了更高的需求.本文介绍了滑动扫描、ISS、DSSS、高保真高效的基本原理及施工方法,同时提出了这几种方法对装备的具体需求.
【总页数】5页(P106-109,116)
【作者】王井富;徐学峰;关业志
【作者单位】东方地球物理公司采集技术支持部,河北涿州,072751;东方地球物理公司采集技术支持部,河北涿州,072751;东方地球物理公司采集技术支持部,河北涿州,072751
【正文语种】中文
【相关文献】
1.辽河外围盆地复杂密林区可控震源高效采集技术的应用 [J], 肖关华; 张伟; 卓武; 王海波; 陈恒春; 赵国辉
2.基于可控震源高效采集的单炮智能化评价方法的研究与应用 [J], 余飞君; 毕广明; 曹晓辉; 于文杰; 聂明涛; 李金刚
3.复杂区可控震源高效采集技术及应用 [J], 肖虎; 何永清; 刘兵; 于敏杰; 龚艳平; 李岳; 张嘉翔; 王井富; 杨国平
4.可控震源高效采集中TD规则的研究与应用 [J], 聂明涛;魏铁;齐永飞;叶朋朋;梁顺利;张健宸
5.可控震源高效采集异常代码分析及应对措施 [J], 邬龙;何媛媛;王婧婧;从胜奎;凌海
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随采地震监测数据采集控制软件开发

随采地震监测数据采集控制软件开发

第47卷 第3期 煤田地质与勘探Vol. 47 No.32019年6月 COAL GEOLOGY & EXPLORA TION Jun . 2019收稿日期: 2019-01-13基金项目: 国家重点研发计划课题(2018YFC0807804);贵州省科技重大专项项目([2018]3003-1);中煤科工集团西安研究院有限公司科技创新基金重点项目(2018XAYZD02);中煤科工集团科技创新基金项目(2017MS007)Foundation item :National Key R&D Program of China(2018YFC0807804);Guizhou Science and Technology Major Projects([2018]3003-1);Science and Technology Innovation Fund of Xi’an Research Institute of CCTEG(2018XAYZD02);Science and Technology Innovation Fund of CCTEG(2017MS007) 第一作者简介: 段建华,1979年生,男,山西五台人,副研究员,博士,从事煤矿检测监控系统研发工作. E-mail :duanjianhua@ 引用格式: 段建华,王云宏,王保利. 随采地震监测数据采集控制软件开发[J]. 煤田地质与勘探,2019,47(3):35–40.DUAN Jianhua ,WANG Yunhong ,WANG Baoli. Development of data acquisition and control software for seismic monitoring with mining[J]. Coal Geology & Exploration ,2019,47(3):35–40.文章编号: 1001-1986(2019)03-0035-06随采地震监测数据采集控制软件开发段建华,王云宏,王保利(中煤科工集团西安研究院有限公司,陕西 西安 710077)摘要: 随采地震能够对工作面前方地质异常体进行连续探测和实时预报,成为近几年的研究热点,但是目前还没有能够在煤矿井下开展随采地震长期连续监测的装备及配套软件。

计算机快速地震定位程序的开发

计算机快速地震定位程序的开发

计算机快速地震定位程序的开发温岩;邵喜彬;吕政;陈琳荣;中国合肥【期刊名称】《地震地磁观测与研究》【年(卷),期】2000(021)006【摘要】@@ 当一个地震发生时,首先考虑的是地震发生的位置.因此,地震的快速定位就成为大震应急工作非常重要的一个环节.目前,在地震系统有许多成型的地震定位方法及程序(张少泉,1978,唐国兴,1979)有的省局也开发出了适合自己地区情况的定位程序,其中在地震系统应用的最多的是BLOC程序(赵仲和等,1993),但应用该程序需要有合适的地壳模型做支持,在我省应用有一定的局限性.我省的实际情况是:对地壳模型还不十分了解;绝大多数测震仪器是模拟记录,当中强地震发生时,一般都要限幅,5级以上地震有可能根本无法分辩出S,针对我省的实际情况,我们开发了这套地震快速定位软件,以期在地震发生时能够快速准确地给出地震位置.【总页数】6页(P69-74)【作者】温岩;邵喜彬;吕政;陈琳荣;中国合肥【作者单位】中国科学技术大学地球与空间科学系;中国长春130022吉林省地震局;中国长春130022吉林省地震局;中国长春130022吉林省地震局;中国长春130022吉林省地震局【正文语种】中文【中图分类】P315.61【相关文献】1.构建仿真程序开发环境提高程序开发的整体意识——计算机软件程序设计实训课程改革 [J], 刘建新2.用于螺纹快速绘图的计算机程序开发 [J], 魏斯民;黄传连;周太平3.基于Django快速开发社会化程序代码共享系统(二)——程序代码相关操作的实现 [J], 刘班4.应用VB+MapInfo开发的地震定位程序 [J], 李克;邵喜彬5.双差地震定位程序的改进 [J], 姚运生;李井冈;廉超;宋琛;李恒;李胜乐因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

地震数据的实时采集,处理和分析软件(一)

地震数据的实时采集,处理和分析软件(一)

地震数据的实时采集,处理和分析软件(一)
Lee.,WHK;薛峰
【期刊名称】《世界地震译丛》
【年(卷),期】1997(000)006
【摘要】1996年7月30日至9月4日国家地震局分析预报中心派员参加了在联邦德国柏林举行的“国际地震学及地震灾害评估培训班”。

在该学习班得到了IASPEI推荐的基于PC机的地震数据处理软件及其相应的使用手册。

这个软件主要包含三部分内容:①地震数据的实时采集;②地震数据的分析处理;③地震定位。

它对提高我国测震台网数据处理能力和加速测震台网数字化建设也许会有所帮助。

这个地震数据处理软件可以无偿提供使用。

为了方便更多人使用上述软件,我们组织国家地震局分析预报中心薛峰等人译编了软件使用说明并请张少泉研究员校核。

【总页数】36页(P50-85)
【作者】Lee.,WHK;薛峰
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】P315.63
【相关文献】
1.数据实时采集与处理系统软件开发中若干问题的研究 [J], 邓在雄;赵惠清
2.地震数据的实时采集,处理和分析软件(二) [J], Lee,WHK;薛峰
3.数据实时采集与处理软件设计 [J], 苏光奎
4.数据处理软件包之间的一致性分析:Enterprise公司地震软件检验试验 [J], Hatto.,L;游有志
5.NT平台下数据实时采集及结果处理软件研究 [J], 王大勇;倪少波
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*吴少平,男.高级工程师,2007年毕业于首都师范大学,现从事物探测量工程与地理信息系统研究和应用工作。
第29卷第2期
吴少平等:可控震源高效采集项目定位数据处理软件的开发
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发并记录该炮点的位置、时间、GNSS精度、震源状 态等信息,通过现场处理的方法删除无效炮,最终获
得的有效炮SPS文件是震源上获取的原始数据取 舍的依据。
关键词高效采集无桩号质量控制数据处理
Wu Shaoping, Zhai Lixin, Liu Pengfei, Zhang Xifeng and Ma Yongjie. Development of positioning data processing software for vibroseis high-efficiency acquisition project. EGP,2019,29(2) :88-91,95
高效采集项目是采用的无桩号施工方法,具有激 发、采集和记录数据同步的特点。震源依靠GNSS定
位设备的导航确定激发点位,激发后,震源的记录信 息就是成果文件的组成部分。这些信息包括震源的 属性信息、位置与定位精度、震源震动状态指标等。 由于与地震数据采集过程同步,震源记录的位置定 位信息更加准确和可靠,远超传统的激发方式。
总结起来,有如下几点差异,如表1所示。
表1无桩号施工与有桩号施工差异对照表
无桩号施工
有桩号施工
数据源
Extended QC 方式
GNSS精度超限
处理方式
差分定位测量 上装导航文件
原位重测
1高效采集项目的无桩号施工方法
无桩号施工的数据处理流程与传统施工有很大 差异。在这种施工方式中,震源并不依靠炮点标志 旗引导到炮点,而是通过安装在震源上的导航系统 引导。震源实际激发的位置是预先设计好的,根据 踏勘结果、避障原则设计好的激发位置将上装到震 源导航系统中。震源导航系统包括导航软件、GNSS 接收机、GNSS基准站等构成。震源施工时,现场激
Abstract In Saudi geophysical high-efficiency acquisition projects, the average daily efficiency of dynamic slip-sweep technology is significantly higher than that o£ conventional three-dimensional projects. In order to meet the require­ ment of high daily output of high-efficiency acquisition project, pile-free construction technology is adopted. Com­ pared with traditional construction method, there are a series of changes in construction sequence and data process­ ing flow of shot point measurement. The original processing software and methods are no longer suitable for the new situation. By studying the characteristics of data from different sources in the construction of pile-free number, this paper designs a time matching algorithm, standardizes the data processing flow, develops a modular data processing software, and achieves data extraction, quality control and result file generation of shooting point measurement data of high-efficiency acquisition project. Key words high efficiency acquisition, pale-free, quality control, data processing
2019年4月
物探装备
第29卷第2期
可控震源高效采集项目定位数据处理软件的开发
吴 * 少平 翟立新刘鹏飞张习蜂马永杰
(东方地球物理公司国际勘探事业部河北涿州072750)
吴少平,翟立新,刘鹏飞,张习峰,马永杰.可控震源高效采集项目定位数据处理软件的开发•物探装备,2019,29 (:828) -91,95
0引言
面对地质勘探目标的复杂性和对地震勘探精度 要求的提高,高密度、高效、宽方位采集以其精度高 并兼顾勘探成本的独特优势,越来越受到各大石油公 司的青睐。尤其是近年来计算机运算能力的快速提 升、数万道甚至数十万道地震仪器设备的产生以及资 料处理解释新技术的运用,使高密度高效采集成为 了地震勘探发展的新趋势。以沙特某高效采集项目 (简称S项目)为例,该项目采用动态滑动扫描高效 采集技术,与常规三维的不同集中体现在接收排列 多、炮密度大、覆盖次数高以及生成的数据量巨大。
摘要 在沙特物探高效采集项目中,应用动态滑动扫描技术,平均日效较常规三维项目显著提高。为满足高效采 集项目日产量高的要求,采用无桩号施工技术,较传统施工方式,从施工顺序和炮点测量数据处理流程都有一系列 变化,原有处理软件和处理方法已经不适用于新的状况。本文通过研究无桩号施工中不同来源的数据特点,设计 了时间匹配算法,继而对数据处理流程规范化,开发了模块化数据处理软件,实现了高效采集项目的炮点测量数据 的数据提取、质量控制和结果文件生成。
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