可控震源高效采集技术介绍

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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

基于可控震源的地震勘探采集方法

基于可控震源的地震勘探采集方法

基于可控震源的地震勘探采集方法作者:田静源来源:《中国科技博览》2013年第26期摘要:可控震源相比于常规井炮地震资料采集的优势在于节约成本,安全环保。

本文主要阐述了可控震源的工作原理,施工过程中需要的测试内容和当前可控震源技术的发展。

关键词:可控震源滑动扫描中图分类号:TU855 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)26-542-01随着近年来人们对安全和环保的越来越重视,采用可控震源进行地震勘探资料采集方法被广泛的应用起来,特别是在沙漠和戈壁等一些钻井困难的地区。

由于可控震源技术的迅速发展,新技术的不断涌现,使得高密度、高分辨率采集成为可能,这也大大的提高地震勘探的生产效率,缩短了施工时间,降低了勘探的成本。

一、可控震源的工作原理可控震源系统包括:配备了控制器的向地下发射扫描信号的可控震源;一个产生参考扫描信号的编码扫描发生器和一个将长扫描信号压缩成短反射脉冲相关器。

VE432可控震源系统:数字信号发生器DPG(编码器):DPG通过以太网与地震数据采集系统相连,作为VE432系统的主控制器。

产生用于相关的参考信号:在数据采集过程中,DPG生产参考信号,通过数据采集系统的数字化,用于实时相关处理。

数字伺服驱动器DSD(震源控制器):DSD安装在每一台震源上,对震源的输出力进行计算和实时的控制,同时发送完整的质量控制(QC)数据体。

接收和存储扫描参数,扫描信号的选择、T0指令。

由DPG发出的启动指令包括:选择什么样的扫描信号、DSD是否要在扫描结束后传回状态信息等。

相关器的主要是在地震数据采集单元中实现接受数据与参考信号互相关的功能。

实时的质量控制技术:DSD集成了一组用于传感器自动测试的检测功能,通过检测物理测量的相干性,保证震源的激发质量,使震源生成相应的扫描信号,而没有发生激发极性错误的风险。

DSD生成的QC数据体可以实时或事后分析下述参数:相位、畸变和基值输出力。

另外,数字控制还可以辩识近地表物性结构参数,如:弹性、阻尼,该参数表征了大地的吸收作用,可以用于对地震信号的特殊处理要求。

可控震源采集技术-第一部分-精选文档

可控震源采集技术-第一部分-精选文档

离散信号:
Φab(τ)=Σa(t)b(t+τ)
(1)在τ=0时,互相关函数Φab(τ)不一定具有最大值。一般情 况下,互相关函数Φab(τ)在某个 τmax值时,才达到最大值.
(2)互相关函数Φab(τ)只包含有信号 a(t)与b(t)中所共有的频 率成份,这一性质表明相关具有较强的滤波作用。 我们可以利用这一性 质选择扫描信号频率, 压制噪声干扰。
检波器记录信号
扫描信号
相关后记录地震道
宽方位角
炮线距
对称采样
检波点距 检波线距 炮点距
20
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前 言
NOMAD65
可控震源方法是高密度宽方位地震勘探的必然选择
21
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国外高密度地震的发展
Kuwait Minagish 工区采集参数
炮点: - 2 x 80,000lbs Mertz - 单次扫描, 625 VP/Km² - 8 m 横线, 200 m 纵线 - 7,600 单点单道接收, 检波点: - 4 m 纵距, 200 m 横距 - 8 线 , 1250 RP/Km²
2
X(t)=x1(t)+x2(t
一个复杂信号可分解为多个简谐信号的叠加:
)
x(t ) A0
A sin(2nf
n
0
t
n )
n
各简谐信号的振幅构成信号的振幅谱A(f),各简谐信号的初始相位构
成信号的相位谱Φ(f),振幅谱和相位谱合称频谱。频谱可用复数表示:
X(f)
A( f
)ei( f )
40
40
2.可控震源信号分析基础
序列:X(n)和Y(n)的相关: X(n)=(1,0,2,3,2,0,1) Y(n)=(1,4,1)

复杂地区可控震源高效采集技术优化组合

复杂地区可控震源高效采集技术优化组合

复杂地区可控震源高效采集技术优化组合作者:何富文来源:《科学与财富》2015年第28期摘要:西部地区地表多以戈壁沙漠为主,非常适合可控震源施工。

本文阐述了可控震源从传统的多台多次组合激发,逐步发展形成的拆分振次技术、交替扫描技术、滑动扫描技术、拆分台次技术、谐波压制技术。

这些技术突破了可控震源传统的扫描方法,通过相互结合,联合应用,生产效率大大提高,单炮激发成本大幅降低,很好地解决了高密度地震勘探的成本问题,有效推动了西部复杂探区高密度、高覆盖、全方位三维地震勘探技术的推广应用。

关键词:可控震源;三维地震;拆分振次;交替扫描;拆分台次目前,国内可控震源高效采集技术主要有拆分振次技术、交替扫描技术和滑动扫描技术,这些技术已在国内油气勘探中得到普遍应用。

1拆分振次技术以往可控震源施工中,多采用4台8-12次振动,生产效率很低。

根据叠加原理可知,不同路径共反射点的水平叠加(多次覆盖)效果优于相同路径多次振动的垂直叠加,根据近年来的生产实践和试验,笔者认识到振动次数对资料品质影响很小,而震源组合台数影响较大。

在此认识和试验的基础上,提出了可控震源“拆分振次”的概念,即将一个炮点的多次振动拆分成多个炮点的一次振动,同时适当增加震源组合台数,拆分后面元成倍缩小,炮点密度成倍增加,而激发成本并未增加,甚至还有所降低。

这样,就较好地解决了方法和成本之间的矛盾。

2交替扫描技术在常规可控震源施工中,当震源从一个点搬到下一个点期间,仪器就要等待,如果区内障碍物多,震源搬迁时间长,仪器等待的时间会更长,这样将大大降低施工效率。

为此,笔者首次提出并应用了两套震源交替扫描的施工方法。

交替扫描是指使用两组或多组震源交替作业,一组震源扫描时,另一组震源移动搬点,待第一组扫描记录结束后,第二组震源已经到位并开始扫描,这样就实现了仪器不间断记录,从而缩短了由于震源搬点带来的生产间隙停歇,大大地提高了生产效率。

3拆分振次和交替扫描联合应用技术拆分振次技术的应用大大降低了单炮的扫描时间,而震源搬点时间对施工效率的影响就凸显出来。

复杂地区可控震源高效采集技术优化组合

复杂地区可控震源高效采集技术优化组合

复杂地区可控震源高效采集技术优化组合
何富文
【期刊名称】《科学与财富》
【年(卷),期】2015(7)10
【摘要】西部地区地表多以戈壁沙漠为主,非常适合可控震源施工。

本文阐述了可控震源从传统的多台多次组合激发,逐步发展形成的拆分振次技术、交替扫描技术、滑动扫描技术、拆分台次技术、谐波压制技术。

这些技术突破了可控震源传统的扫描方法,通过相互结合,联合应用,生产效率大大提高,单炮激发成本大幅降低,很好地解决了高密度地震勘探的成本问题,有效推动了西部复杂探区高密度、高覆盖、全方位三维地震勘探技术的推广应用。

【总页数】1页(P235-235)
【作者】何富文
【作者单位】中石化地球物理公司胜利分公司国际事业部
【正文语种】中文
【相关文献】
1.复杂地区地震勘探高效无桩号施工采集技术
2.复杂地区可控震源高效采集技术
3.复杂地区可控震源高效采集技术*
4.辽河外围盆地复杂密林区可控震源高效采集技术的应用
5.复杂区可控震源高效采集技术及应用
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可控震源高效采集技术的效率分析!

可控震源高效采集技术的效率分析!

可控震源高效采集技术的效率分析!张洁;周土发;程虎军;颜良【摘要】针对野外施工中可控震源高效采集的效率估算问题,以仪器与单组震源的工作流程为基本模型,分析了几种常用高效采集技术的实现机理。

通过分析得到不同高效采集技术下的理论日效,并探讨了影响效率的装备技术因素,为野外施工方法的选择提供了参考。

【期刊名称】《石油管材与仪器》【年(卷),期】2016(000)001【总页数】5页(P71-75)【关键词】可控震源;地震仪器;高效采集;效率分析【作者】张洁;周土发;程虎军;颜良【作者单位】[1]英洛瓦(天津)物探装备有限责任公司,河北涿州072751;[2]东方地球物理公司国际勘探事业部,河北涿州072751【正文语种】中文【中图分类】P315.62随着物探目标由构造分析发展到储层描述,并逐步延伸至油藏领域,物探技术进入精耕细作的时代。

宽方位、宽频、高密度、大道数、高覆盖次数成为精细勘探的基本需求[1-3],一方面是高分辨率的数据质量要求;一方面是大量装备投入的成本和施工压力。

在品质和效率的驱动下,可控震源高效采集技术应运而生。

相比传统炸药震源,可控震源激发信号可控、安全环保,逐渐成为主要的施工震源[1-3]。

人们在可控震源施工中不断探索各种采集技术以提升资料品质、提高施工效率:起初使用交替扫描(Flip-Flop),日效最高可达2 000炮[1];在1996年,Rozemond提出可控震源滑动扫描技术(Slip-sweep),生产效率提高2倍多[4]; Ian Jack等提出Independent simultaneous sweeping(ISS),通过阿尔及利亚的实验,预期日效达10 000炮[5];至2009年,BP在阿曼的项目中运用Distance separated simultaneous sweeping(DSSS),激发间隔10 km外的震源同时施工,时效达到1 024炮[6]。

十多年间,可控震源高效采集技术将施工效率提高了近十倍。

(17)可控震源技术

(17)可控震源技术

Ready CoG
DPG
FO Go
指令启动采集。
TB
c 震点之间无损失时间,无定位误差。
LCI
c 任意一组震源可以任何顺序激发震点
自1997年VE432释放就具备的功能
96
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Recorder
可控震源卫星导航
VP n+1 VP n
• 当仪器给DPG发送Go指令,同时发 送一个震点的坐标.
• 随车平板电脑屏幕实时显示震点位 置,箭头指示驾驶员下一点的方向。
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可控震源的日检项目 日检是可控震源队每天正常生产前必须做的 一项检查。可控震源的日检侧重于对其生产 参数下的参数一致性、振动输出信号相位的 检测与评价,常规的检查项目主要有:
– 激发参数的一致性检查; –。
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41
可控震源的月检项目
月检是可控震源队每月正常生产前必须做的一项检查,侧重 检查可控震源在生产参数下的振动性能, 在目前的过渡阶段,原则上仍然允许采用震源控制系统提供 的检测手段进行检测,
DPG
Go + coordinates of the next VP
LCI
Recorder
c 实现无桩号采集 c 每组震源按预设顺序激发炮点
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97
可控震源高效采集技术发展
可控震源装备技术的进步 –控制箱体和记录设备的高度集成
参数 FO
无线网络 & DGPS
TB Co
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QC-3:畸变的评价原则
对输出力畸变的评价侧重于
– 相对性评价 • 在相同型号的震源、完全相同的激发参数、 基本相同的激发环境下,震源输出力信号的 畸变水平应该相当,即各激发信号相对之间 的畸变误差应该在一定的范围内; • 经验值确定的范围为10%

可控震源高效采集干扰压制技术

可控震源高效采集干扰压制技术

干扰表现为随机噪音
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2.1 多域去噪--ISS
炮集记录应用矢量中值滤波前后对比
噪音干扰消除前记录 34
噪音干扰消除后记录
二、国外研究现状
小 结
1.与硬件结合直接应用在野外是国外可控震源高效采集去噪技术发展方向 之一;
2.随着激发点密度的提高和采集效率的提高的颤动扫描和ISS方法,谐波 噪音已经不是主要问题。
CleanSweep 技术是通过从野外实际获得的数据中提取一个反畸变 信号加入到原始扫描信号中来抑制谐波畸变的产生。
常规宽频扫描
CleanSweep宽频扫描
18
1.1 硬件(震源箱体)
(2)CGG-Veritas(2014)
CleanSweep技术
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1.1 硬件(震源箱体)
(2)CGG-Veritas(2014)
滑动时间)后,另一组震源自动启动,实现多组震源连续采集的方法。
滑动时间应不小于炮记录长度。
干扰类型:(1)震源间行进噪音;(2)邻炮间谐波干扰 两组或多组震源可以同时施工
滑动扫描野外施工示意图
5
2.滑动扫描
谐波产生的原因:由于震源液压系统的非线性因素,以及震源平板与大地的非 耦合性,使得电信号产生为机械信号时发生畸变。其中液压动力系统的不稳定 性是谐波产生的主因。 6
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二、国外研究现状
1.邻炮间谐波干扰: 1.1 硬件(震源箱体)
1.2 室内针性对处理--滑动扫描、动态滑动扫描、DSSS
2.邻炮间记录信息重叠:
2.1 反演分离--颤动扫描
2.2 多域去噪--ISS
(1)震源间行进噪音:多次覆盖、随机噪音衰减、异常振幅压制--交替扫描
(2)邻炮间谐波干扰:硬件(震源箱体);室内针性对处理--滑动扫描、动态滑动扫描、DSSS (3)邻炮间记录信息重叠:反演分离--颤动扫描; 多域去噪—ISS

可控震源高效地震采集技术研究及应用

可控震源高效地震采集技术研究及应用

可控震源高效地震采集技术研究及应用丁伟;胡立新;何京国;赵国勇;段卫星;刘丽娟【摘要】可控震源同步滑动扫描方法是将滑动扫描技术、同步扫描技术和交替扫描技术相结合,以提高地震成像质量和采集施工效率为目的的一种高效地震采集方法.为了更好地应用这项技术,2013年在我国西部HS地区开展了观测系统设计、高效采集方法试验、高效采集特征噪声压制等几个方面的应用研究,取得国内最高日产、最高时效、最高平均日产3项记录.将该方法应用于HS地区复杂山前带三维地震勘探,有效提高了该地区地震剖面的成像质量.【期刊名称】《石油物探》【年(卷),期】2014(053)003【总页数】6页(P338-343)【关键词】可控震源;同步滑动;同步扫描;滑动扫描;高效采集【作者】丁伟;胡立新;何京国;赵国勇;段卫星;刘丽娟【作者单位】中国石油化工集团公司石油工程地球物理有限公司胜利分公司,山东东营257100;中国石油化工集团公司石油工程地球物理有限公司胜利分公司,山东东营257100;中国石油化工集团公司石油工程地球物理有限公司胜利分公司,山东东营257100;中国石油化工集团公司石油工程地球物理有限公司胜利分公司,山东东营257100;中国石油化工集团公司石油工程地球物理有限公司胜利分公司,山东东营257100;中国石油化工集团公司石油工程地球物理有限公司胜利分公司,山东东营257100【正文语种】中文【中图分类】P631.4随着可控震源技术的逐渐发展,目前震源车能驶入的地区,如平原、城镇、一般山地、山前带、丘陵、沙漠等,基本上就可以采用可控震源采集资料。

从2013年统计数据来看,国外陆上地震勘探工作量的75%是采用可控震源完成的;国内陆上可控震源地震采集工作量在30%左右,并呈逐年上升的趋势。

国外相继研发并广泛应用了基于提高采集效率的高密度、高品质的可控震源地震采集技术,而国内这方面的研究相对较少。

2013年在我国西部HS地区开展了可控震源高效地震采集试验和应用研究,这是在西部山前带三维地震勘探中首次规模化应用可控震源高效采集技术,取得了较好的效果。

柴达木盆地可控震源高效采集技术应用

柴达木盆地可控震源高效采集技术应用

柴达木盆地可控震源高效采集技术应用韩春瑞;杨全斌【期刊名称】《青海石油》【年(卷),期】2014(000)004【摘要】柴达木盆地油气资源丰富,但是恶劣地震地质条件严重制约了油气勘探进程。

通过多年攻关试验证明,高密度、高覆盖和宽方位是提高资料品质的有效方法。

但是该方法是通过大量增加炮点及检波点来提高炮道密度,同时增加勘探成本和野外施工难度。

山前戈壁区地势比较平坦,比较适合可控震源施工。

可控震源滑动扫描高效采集技术的应用,有效的解决高密度、高覆盖、宽方位采集技术与勘探成本大幅增加之间的矛盾。

本文将阐述滑动扫描高效采集技术设计及施工配套技术应用,通过滑动扫描采集技术在柴达木盆地平台、牛东和英西地区的实施,该技术不仅大幅度提高地震资料的品质,同时极大地提高采集效率,缩短采集时间和降低了野外勘探成本。

【总页数】7页(P17-23)【作者】韩春瑞;杨全斌【作者单位】东方地球物理公司青海物探处【正文语种】中文【中图分类】P631.4【相关文献】1.中国石油可控震源高效地震采集技术应用与展望 [J], 汪恩华;赵邦六;王喜双;黄永平2.复杂山地山前带“两宽一高”井炮—可控震源联合地震采集技术应用实例 [J], 孔德政;刘新文;吕景峰;周旭;邸江伟3.柴达木盆地平台地区可控震源滑动扫描高效采集技术实践 [J], 朱波;吴永国;黄鹏;王永生;姜太亮;王琪4.高精度可控震源高密度Walkaway-VSP采集技术应用实例 [J], 王雪峰;李飞;刘聪伟;刘博;金其虎5.柴达木盆地尖顶山地区低频可控震源"两宽一高"地震资料处理关键技术应用研究[J], 周锦钟; 张金海; 牛全兵; 张惠瑜; 王海峰; 朱波; 李丽; 尹思; 王娜因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

可控震源高效采集数据特征干扰压制技术

可控震源高效采集数据特征干扰压制技术

可控震源高效采集数据特征干扰压制技术曲英铭;李振春;韩文功;胡立新;黄建平;黄金强【摘要】可控震源远距离同步滑动扫描(DS4)高效采集方式极大地提高了野外采集效率,但这种采集方式会产生两种较为严重的特征干扰噪声——谐波干扰噪声和交涉干扰噪声,给室内数据处理造成了较大的困难.针对这两种特征干扰噪声分别进行噪声压制:对谐波干扰采用自适应匹配预测滤波谐波压制方法,克服了地面力信号记录不准确和大地对基波信号和谐波信号衰减不同造成的预测谐波不准确问题,准确地压制谐波干扰,同时几乎不损害有效能量;将存在交涉干扰的记录变换到人工分选道集中再进行随机噪声压制.模型试算和野外实际资料的测试结果证明了特征干扰压制方法能很好地压制谐波干扰和交涉干扰,且谐波干扰和交涉干扰压制后的叠加剖面中谐波噪声被消除,交涉干扰导致的同相轴不连续现象也得到了明显改善.【期刊名称】《石油物探》【年(卷),期】2016(055)003【总页数】13页(P395-407)【关键词】DS4;谐波干扰;交涉干扰;自适应匹配预测滤波;可控震源【作者】曲英铭;李振春;韩文功;胡立新;黄建平;黄金强【作者单位】中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;中国石油化工集团公司石油工程地球物理有限公司,北京100029;中国石油化工集团公司石油工程地球物理有限公司胜利分公司,山东东营257000;中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580【正文语种】中文【中图分类】P631可控震源具有安全、环保、高效、低耗、方式灵活等优点,因此在地震勘探中得到了广泛应用。

可控震源地震勘探始于20世纪50年代,60年代后,可控震源逐渐成为地震勘探中重要的激发震源之一。

可控震源的特点是激发时间远长于各界面的反射时间,因此相邻界面的反射波形在地震记录上相互重叠,将原始地震记录与扫描信号互相关得到最终的地震记录[1-2]。

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。

可控震源应用技术

可控震源应用技术

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可控震源应用技术1、国内外技术现状及发展趋势.................................................................................... 错误!未定义书签。

可控震源的现状及发展趋势.................................................................................. 错误!未定义书签。

电控箱体的特点及发展趋势:.............................................................................. 错误!未定义书签。

2、扫描信号.................................................................................................................... 错误!未定义书签。

可控震源使用的信号.............................................................................................. 错误!未定义书签。

如何生成一个有限带宽的震源信号...................................................................... 错误!未定义书签。

扫描信号的形式及技术应用.................................................................................. 错误!未定义书签。

3、应用技术.................................................................................................................... 错误!未定义书签。

可控震源高效采集技术介绍

可控震源高效采集技术介绍

常规扫描
滑动扫描
Slip Sweep----滑动扫描
滑动扫描过程中,在放完每组炮之前,仪器 连续记录,所有数据信息及包括TB和相关信 号的辅助道信息都只是暂存入内存中,形成 一个炮与炮间相互重叠的连续的记录(母记 录),在放完最后一炮后,系统将依据TB和 相关信号对(母记录内)每炮进行相关,分 离出单个记录,并输出到磁带上。
10秒
10秒 16秒
假定一组震源施工
10秒 16秒 10秒 16秒
16秒
下一炮开始
下一排
10秒
16秒
10秒
16秒
10秒
16秒
10秒
16秒
下一炮开始

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
交替扫描野外施工参数
排列参数
接收点距/线距 炮点距/线距
30m/180m 30m/180m 14线12炮正交观测系统 1848(14*132) 77(11*7)
观测系统 接收道数 覆盖次数 震源参数 施工参数 扫描方式
两套震源位于相邻的两条 炮线,第一套震源震动时, 第二套震源关机或移动, 两套震源位于不同炮线, 相距180米,摆放位置如图 所示:
Slip Sweep----滑动扫描
滑动扫描技术是一种连 续放炮的高效采集方法, 同时采用多组震源施工, 下一组震源可以不必等 待上一组震源完成震动 即可开始施工,大大缩 短了相邻两次扫描的间 隔时间,从而大幅度地 提高了生产效率。滑动 时采用的扫描频率相同, 通过相关处理过程可以 分开成各自的记录。

可控震源高效采集技术王井富-PPT课件

可控震源高效采集技术王井富-PPT课件

扫描震次 起始斜坡 震源台次 扫描频率 记录方式 炮距 炮线距
4 200ms 4*4 8-76HZ 叠前相关 50m 300m
最终折算每炮平均 104+15=119(秒)
每天有效放炮时间是按8小时算 3600*8/19=242(VPs)—3.62平 方 假设: 10000平方的施工面积 施工天数: 10000/5.6=2756天 =7.55年
采集技术支持部内部技术交流材料
Slip Sweep----滑动扫描
滑动扫描技术是一种连 续放炮的高效采集方法, 同时采用多组震源施工, 下一组震源可以不必等 待上一组震源完成震动 即可开始施工,大大缩 短了相邻两次扫描的间 隔时间,从而大幅度地 提高了生产效率。滑动 时采用的扫描频率相同, 通过相关处理过程可以 分开成各自的记录。
甲方缩短勘探期4个月,节约相关费用50万美元以上。
采集技术支持部内部技术交流材料
Flip Flop-----交替扫描采集方法
交替扫描作业
采集技术支持部内部技术交流材料
Flip Flop-----交替扫描采集方法
小结
优点: 提高施工效率 缺点: 1)噪音问题 2)投入更多的设备和人力
应用交替扫描方式应综合考虑以下几方面问题: 1)扫描参数是否适合 2)地质条件: 技术(震次间相互影响)、地表条件 3)观测系统设计是否适合 4)噪音水平是否可以接受:选择合理的可控震源组之间的距离 5)综合采集方式决定使用哪种交替方式(Fleet by Fleet 或 Sweep by Sweep) 6)投入和产出是否匹配等
采集技术支持部内部技术交流材料

Flip Flop-----交替扫描 Slip Sweep----滑动扫描

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。

论可控震源高效采集中设备需求与参数设置

论可控震源高效采集中设备需求与参数设置
可控震源高效采 集是缩短野外 作业 时间、提 高作业效 率、 降低项 目风险 的需求 。可控震 源 交替扫描 ( F l i p . F l o p g w e , p )、滑动扫描 ( S l i p S we e p ・ ) 等 成 熟 技 术 已 经 推 广 应 用 。 本 文 介 绍 了滑 动 扫 描、I S S 、 D S S S 、 高保真高效扫描 四种方法 的基本原理及对装备的需求 。 1 滑动扫描技术 滑动扫描技术是一种同时采用多组震源施工连续放炮的高 效采集方法。施工 时,下一组震源可 以不必等待上一组震源完 成振动即可开始施 工,大大缩短 了相邻两次扫描的间隔时间, 从而大幅度地提高了生产效率 。滑动 时采用的扫描频带相同, 数据 分离采用每组震源扫描信号与相对应的原始记录数据 做相 关运 算 ( 扫描 时间序列 见图 1 所示 )。滑动扫描过程中,在每 组炮放完之前 ,仪器连续记 录,所有 数据 信息及包括 T B和相 关信号的辅助道信 息都只是暂存入 内存中 ,形成一个炮与炮间 相互重叠的连续记 录 ( 母记录 )。在放完最后一炮后,系统将 依据 T B和相关信号对 ( 母记录 内)每炮进行相 关,分离出单 个记录,并输出到磁带上 ,单炮记录形成示意图见图 2所 示。 数据 分离采用扫描信号与原始接收数据做相关运算。 4 可控震源高效采集技术的共同特点及施工效率比较 ( 1 )采用多组 ( 或多 台)可控震源施工。 ( 2 )多采用超 级排 列接 收。 ( 3 )滑动扫描 、D S S S和 I S S需要仪器具有连续 记录的能力 。 ( 4 )高保 真采集要求 能记录震源 的振动性 能信 号 ( 参考 、力 、重锤 、平板 );为了后续处理压制谐波干扰 , 记录震源 力信 号是技术发展 的需要 。 ( 5 )要求 能记 录下每组 ( 台)震源 启动 的 T 0时间 ,特 殊方法 可 能需 要 G P S授 时 。 ( 6 )设计 时要考虑分离 出记 录的质量 ,除考虑 震源 间机械噪 音外 ,不同方 法还 需重 点考虑 。1 )滑动扫描 :滑动时间;2 ) DS S S :滑动时间、组间距离;3 ) I S S :信号扫描长度 的拆分;4 ) HF VS -震源扫描初始相位编码、震源 间的距离 。 ( 7 )处理要 求高:海量数据 管理、运算速度快、较大的存储 空间、相应去 噪处理和 相应 的数据分离模块 。 5 高效采集技术对装备的需求 本文重点阐述几种高效采集 方法对记录仪器 、地面采集设 备、可控 震源 、质量监控和处理设备的具体需求 ;而较常规采 集对 后勤和运 输等设 备 的数 量和质 量也有 更高 的需 求,这里 不做 描述。下面 先总体 描述可 控震源 高效采集 技术对装 备 的 需求 ,然 后针对 不 同高效采集 方法 的特 殊需求 再具 体阐述 。 ( 1 )对记 录仪器的 需求 :系统有完善 的质量控 制系统 ( 例如 S Q C),有管理超级排列的能力 ,有大的存储 能力和高速处理 数据 的能力。 ( 2 )对地面采 集装备 的需求 :性 能稳定、设备 轻便、易于收放,易于排列检查 ,设备数量较 常规 多以满足高 效施工的需要。 ( 3 ) 对 可控 震源 的需求:性 能稳定 , 故障率低, 测试 指标达到技术标准规定 ,数量上保证有设计 的震源 台数和 各用震源 以保证连续施工 。 滑动 扫描技术对装 备 的需求 ( 1 )对记录仪 器的需求 :能 管理多组震源 同时施工 ,仪器 的内存和处理能力保证及 时分离 出单炮记 录并记带 。 ( 2 )对 处理系统 的需 求:除常规处理模 块外 ,要有针对去 除谐 波干扰的功能模块 。I S S采集技术对装 备的需求 ( 1 )对记录仪器 的需求:仪器具有管理超 级排列 ( 高 达万道 以上) 并连续记录的能力。( 2 ) 对地面采集装备的需习 之 : 超级排列 ( 高达万道 以上)能保持一直处于连续激 活和接收数 据状态 。 ( 3 )对 可控震源 的需求:单 台震源激 发保 证最深 目 的层 的期望频 带有足够的反射 能量被检 波器所接收。DS S S采 集技术对 装备的需求 ( 1 )对 记录仪器 的需求:仪器具有管理 超级排列 ( 高达万道 以上 )并连续记录的能力 ,仪器 的内存和 处理能力保证 及时分离 出单炮 记录并记带 。 ( 2 )对 地面采集 装备 的需求:同 I S S采集 技术 。 ( 3 )对质 量监控和 处理装备 的需求 :有完善 的手段 、措施或配备相应 的装备和软件监控震 源 的点位 。除常规处理模块外,要有针对数据分离和去除谐波 干扰 的模块 。 参考文献 【 1 】 薛海 飞,董 守华 ,陶文朋 . 可控震源地震勘探 中的参数选择 Ⅱ ] . 物探与化探,2 0 1 0( 2 ) :2 8 1 .
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DSSS(Distance Separated Slip Sweep )-------------滑动+距离分开
Distance Separated Slip Sweep ( DS3 )
DSSS(Distance Separated Slip Sweep )-------------滑动+距离分开
4 200ms 4*4 8-76HZ 叠前相关 50m 300m
最终折算每炮平均64+15=79(秒)
每天有效放炮时间是按8小时算 3600*8/79=365(VPs)—5.6平方 假设: 10000平方的施工面积 施工天数: 10000/5.6=1786天 =4.89年
升板时间 (4秒) + 降板时间 (6秒)+ 震源移动时间12.5米 (11秒) ===16秒 震源移动300米的时间90秒,每排6炮

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
DSSS(Distance Separated Slip Sweep )-------------滑动+距离分开
run
Distance separated
---------------------------------------------------------------------------------------
-
12秒扫长+ 6滑动秒 最高效率 1200 VPs / hour 平均每台震源 36秒完成一炮
---------------------------------------------------------------------------------------75 x 50m 网格, 6 vibs, slip sweep
Slip Sweep----滑动扫描
Slip Sweep----滑动扫描
在震源Fleet1扫描的过程中,如果其他震源Fleet的已经“Ready”,将发送“Ready” 信号和坐标中心给仪器。仪器检查组合中心是否在允许范围内,并判断滑动时间是否过 期,如果都满足,则自动启动第二组震源的扫描,依次类推。
震源1
炮线 5144
3台*2次*8秒;每次扫描均记带 8-100Hz,对数升频(6dB)
震 源 2
炮线 5132
出力
记录参数 仪器型号 记录长度 采样率
70%
SERCEL 408-XL 3s 2ms 接收线 接收线
Flip Flop-----交替扫描采集方法
利比亚RAMSA三维项目:
总炮数约143316炮, 单套震源作业:日效650炮,工期10个月(22天/月) 交替扫描作业:日效1000炮,工期6.5个月(22天/月) 增加收入(每天):350炮X60USD / 炮=21000USD 增加一套震源及其它设备折旧:每天约1000USD 增加人员及材料、油料消耗:每天约1500USD 整个项目创造效益:18500X 3.6月X22天=146.52万USD 缩短施工期约3.6个月,节约直接成本3.6X30X25000=270万。 甲方缩短勘探期3.6个月,节约相关费用20万美元以上。
Flip Flop-----交替扫描采集方法
墨西哥北方Potenciales 2三维项目:
总工作量为4199可km2,总炮数261193炮,价值工作量为8500万美元, BGP用两支可控震源队进行作业 单套震源作业:日效440炮 交替扫描作业:日效775炮, 增加收入(每天):335炮X325USD / 炮=108875 USD 增加10台震源及其它设备折旧:每天约2000USD 增加人员及材料、材料消耗:每天约4000USD 每天创造效益: 102875 USD 整个项目创造效益:102875X 10月X30天约3000万USD 缩短施工期约4个月,节约成本9X4X30=1080万USD
常规扫描
滑动扫描
Slip Sweep----滑动扫描
滑动扫描过程中,在放完每组炮之前,仪器 连续记录,所有数据信息及包括TB和相关信 号的辅助道信息都只是暂存入内存中,形成 一个炮与炮间相互重叠的连续的记录(母记 录),在放完最后一炮后,系统将依据TB和 相关信号对(母记录内)每炮进行相关,分 离出单个记录,并输出到磁带上。
甲方缩短勘探期4个月,节约相关费用50万美元以上。
Flip Flop-----交替扫描采集方法
交替扫描作业
Flip Flop-----交替扫描采集方法
小结
优点: 提高施工效率 缺点: 1)噪音问题 2)投入更多的设备和人力
应用交替扫描方式应综合考虑以下几方面问题: 1)扫描参数是否适合 2)地质条件: 技术(震次间相互影响)、地表条件 3)观测系统设计是否适合 4)噪音水平是否可以接受:选择合理的可控震源组之间的距离 5)综合采集方式决定使用哪种交替方式(Fleet by Fleet 或 Sweep by Sweep) 6)投入和产出是否匹配等
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
VVVVVVVV VVVVVVVV
VVVVVVVV VVVVVVVV
VVVVVVVV VVVVVVVV
Independent Simultaneous Sweeping - Individual vibrators work separate parts of the spread. All stations record continuously. Needs large recording spread, and high fold data is essential. Typically 750 VPs / day per vibrator. 9000VP/s day with 12 vibs.
10秒
10秒 16秒
假定一组震源施工
10秒 16秒 10秒 16秒
16秒
下一炮开始
下一排
10秒
16秒
10秒
16秒
10秒
16秒
10秒
16秒
下一炮开始

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
ISS(Independent Simultaneous Sources)-----独立震源工作模式
25 kms
7 km
8000 道实时接收 16 L* 500道 RL= 450 RI=50
ISS(Independent Simultaneous Sources)-----独立震源工作模式
Conventional Seismic - One or two fleets of vibrators move along the shot line. Active spread is rolled as they progress. Sweep time + Listen time + Spread roll + move-up delays. - Typically 1200 VPs / day

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

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
DSSS(Distance Separated Slip Sweep )-------------滑动+距离分开
6组震源交替滑动扫描方式
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DSSS(Distance Separated Slip Sweep )-------------滑动+距离分开
DSSS(Distance Separated Slip Sweep )-------------滑动+距离分开
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