05-初至折射静校正技术

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地震数据处理第五章:静校正

地震数据处理第五章:静校正

总的低速带校正量为:
' j
hl )
静校正前
地面 V0
低速带底面 V
反射界面
第一步:井深校正后
V0 V
地面 低速带底面 反射界面
第二步:地形校正后
V0 V
基准面 低速带底面 反射界面
第三步:低速带校正后
基准面
反射界面
小结
1、符号约定:剥去地层时间为负,即减去静校正 量为负号;填充地层时间为正,即加上静校正量为 正号。 2、最终基准面校正量计算公式为
近地表沉积的介质相对深层而言,沉积年代
相对较短,长年的风化作用使近地表沉积的介质 疏松,无胶结或半胶结,地层中含水与不含水, 含水量的多少都会引起地球物理特征的变化。
近地表厚度和速度的各向异性、地表高程起
伏都会对地震波场造成不等量的延迟,延迟的大 小与近地表地层的物性有关,这种延迟时若不校 正,将会影响到叠加成像和构造形态的可靠性。
ESW—炮点处风化层高 程 EGW—检波点处风化层 高程 ESR—炮点处参考基准 面高程
EGR—检波点处参考基 准面高程
Hs —— 井深
炮点基准面静校正量为:
TS
TSW
- TSR
ES
- E SW vW
hs
ESW ESR VR
检波点基准面静校正量为:
TG
TGW
- TGR
EG - EGW v
(1)基准面校正;CMP叠加参考面校正;低降速 带底面校正;
(2)控制点数据线性内插法(微测井、小折射方 法等建立控制点数据);
(3)沙丘曲线法(根据沙丘厚度在延迟时曲线上 找到对应的延迟时,计算静校正量);
(4)相似系数法; (5)数据库法(建立导线成果、浮动基准面高程、 地表高程、小折射成果、高速层顶深度、潜水面深度 等数据库)。

初至层析静校正技术在迪那某测线的应用

初至层析静校正技术在迪那某测线的应用

图 1描 述 了正 态 分 布 的静 校 正 误 差 为


± 1
波层 析反 演与静校正 技术 能够详 细 反 演


校正


根 据 静校 正 对 数 据 的影 响




时 对 高 频 信 息 的压 制 作 用 表 1 描 述 了 不
同静校误 差 的截频 作 用

观 测 位 置 上 的速 度 信 息


不 存 在控
有长 短 波 长 之 分 地 形 和 低 降 速 带 的 厚

长 波长 静 校 变
制 点与 非 控 制 点 问题
正 的精度


从 而 保 证 了静 校
度 变 化 引 起 的 静 校 正 量 变 化 通 常剧 烈
主 要 是 短 波长 的静 校 正 量 从 地 质 角度 来 看


化 不 影 响反 射 波 的聚 焦 而 能产 生 地 震

近 地 表模 型 是 由



用高 度 密集 单元 划分可 以描述 更 为 复 杂
或 多层 岩 石 所 构 成 的 接 近 地 表 的 地 质 体 并 具 有 明 显 的速 度 厚 度 变 化 大 及 各
, 、
初至 走时层析静校正 初 至 走 时层 析反 演利 用直 达 波 折
、 、
的速 度 场 增 加 了初 至 信息 的利 用 率 同

由此 可 见 初 至 波 层 析 反 演 用
, ,
而 潜水面起

剖 面 中的假 构 造 异 常 影 响 构 造 解 释 和

于 估 算 表 层 速 度 借 此 解 决 静 校 正 问题

初至时间反演静校正技术的发展趋势及实践效果

初至时间反演静校正技术的发展趋势及实践效果

初至时间反演静校正技术的发展趋势及实践效果蒋在超;张绪健;蒋琳;李林;薛为平【摘要】随着勘探区域近地表结构复杂程度地增加,以往那些在油气勘探中发挥了重要作用的单一静校正方法,越来越难以适应现今勘探对资料构造形态和成像品质的要求.因此通过尽可能多的表层资料信息,分层系、分阶段,有针对性地应用不同方法建立综合表层模型,是静校正技术发展的新趋势.经泉1井三维的实践证明,以表层资料解释及可视化模型时时关联互动为基础,从简单到复杂、逐级迭代相互约束的综合应用新技术,能有效反演并校正复杂构造区浅地表结构.不仅能提高地震资料成像的精度,改善构造形态,还能在一定程度上避免野外微测井采集数量的过度增加,减少勘探费用.【期刊名称】《物探化探计算技术》【年(卷),期】2011(033)001【总页数】5页(P6-10)【关键词】模型关联互动;逐级迭代;相互约束;综合表层模型【作者】蒋在超;张绪健;蒋琳;李林;薛为平【作者单位】中国石油新疆油田公司,勘探开发研究院,地球物理研究所,新疆,乌鲁木齐,830013;中国石油新疆油田公司,勘探开发研究院,地球物理研究所,新疆,乌鲁木齐,830013;中国石油新疆油田公司,勘探开发研究院,地球物理研究所,新疆,乌鲁木齐,830013;中国石油新疆油田公司,勘探开发研究院,地球物理研究所,新疆,乌鲁木齐,830013;中国石油新疆油田公司,勘探开发研究院,地球物理研究所,新疆,乌鲁木齐,830013【正文语种】中文【中图分类】P631.4+43地震资料静校正处理的作用,是消除地表高程以及低降速层速度变化对地震资料的影响。

将地震资料校正到指定基准面,以满足水平叠加原理的要求。

近地表速度深度模型的准确建立与有效校正,会直接影响到地震资料成像质量和地下构造形态[1~10]。

因此,静校正处理技术一直是地震工作者持续研究与重点关注的课题。

经过长期的勘探实践,新疆油田公司地震数据处理工作者建立了微测井分层模型法、小折射法、大折射沙丘曲线法、初至折射波反演法和初至层析反演等静校正处理技术,并在准噶尔盆地的勘探实践中发挥了重要作用。

迭代折射静校正技术在鄂北地震资料处理中的应用

迭代折射静校正技术在鄂北地震资料处理中的应用

迭代折射静校正技术在鄂北地震资料处理中的应用许冬梅;曲安江;冯和平;闫立志【摘要】在低速层速度(地表直达波)已知的条件下,利用生产炮初至信息,用加权最小平方法和共轭梯度法建立的折射静校正数学模型,迭代求取长波长、短波长静校正量,在解决鄂尔多斯盆地北部的虚假小幅度构造问题及改善剖面质量方面取得了明显的效果.【期刊名称】《物探与化探》【年(卷),期】2005(029)003【总页数】4页(P261-264)【关键词】迭代折射静校正;初至信息;长波长;短波长【作者】许冬梅;曲安江;冯和平;闫立志【作者单位】中国石油化工集团,华北石油分公司,物探研究院,河南,新乡,453700;新疆地质矿产局,物化探大队,新疆昌吉,831100;中国石油化工集团,华北石油分公司,物探研究院,河南,新乡,453700;中国石油化工集团,华北石油分公司,物探研究院,河南,新乡,453700【正文语种】中文【中图分类】P631.4鄂尔多斯盆地北部是大型天然气勘探开发的目标区之一。

但由于受地表起伏、低降速带剧烈变化及流动性沙丘的影响,静校正不够准确,常引起假的低幅构造,相交剖面不闭合的问题,多年来一直难以解决。

随着技术人员不断研究和探索,以及新处理软件地开发和应用,在鄂北地区的地震资料处理中,基于模型和高程为基础的静校正方逐渐让位于以生产炮初至信息为基础的多次迭代折射静校正方法,并在近年来的处理项目中取得了良好效果。

1 迭代折射静校正原理假定低速层底界面与折射层是相对稳定、连续的介质,其形态、速度在空间的变化是平缓的,由此产生的地震波旅行时间差构成静校正的长波长分量。

折射波的传播路径如图(1)所示。

图1 初至的折射波的传播路径低速层的影响、炮检点的剩余校正时间量、井口时间误差构成静校正的短波长分量。

长、短波长静校正量的计算方法如下:拾取炮记录的初至时间(1)式中,S(n)为n炮点处的延迟时间;R(m)为m检波点处的延迟时间;Z(n,m) 折射层顶面炮、检点间的旅行时间;s(n)为n炮点处的剩余校正时间量;r(m)为m检波点处的剩余校正时间量。

两种静校正方法在准东煤田三维地震勘探的应用

两种静校正方法在准东煤田三维地震勘探的应用

两种静校正方法在准东煤田三维地震勘探的应用耿春明(山东省煤田地质局物探测量队,山东泰安271000)摘要准噶尔盆地东缘沙漠、戈壁、山地并存,地表条件极其复杂,静校正工作是地震勘探资料处理的关键.本文以准东地区石钱滩、奥塔三维地震勘探实例为依据,介绍高程静校正和初至折射静校正两种静校正方法在准东煤田三维地震勘探的应用。

关键词准东盆地静校正三维地震勘探应用中图分类号P631.4文献标识码B1高程静校正高程静校正不考虑低速带,仅对物理点与固定基准面高程差进行校正。

校正方法是直接给出基准面和地表速度,以高程差求出校正量。

这种方法只适用于没有低速带或者低速带结构横向变化不大的地区。

高程静校正的优点是计算效率高,较好的解决长波长静矫正的问题;其缺点是适应条件有限,解决短波长静校正问题的能力有限。

2初至折射静校正初至折射静校正是基于层状地表模型的反演方法。

在近地表结构存在明显的折射层,单炮记录初至中有较明显的折射波时,通过对初至的拾取,建立表层速度模型。

折射波法能够较好的解决短波长和长波长静校正量。

其缺点是初至拾取要耗费大量的时间和人力。

3应用实例3.1高程静校正在石钱滩地区的应用勘查区位于克拉麦里山南麓的戈壁荒漠平原区,*收稿日期:2011-08-10作者简介:耿春明(1981-),男,山东泰安人。

2003年本科毕业于山东理工大学计算机科学与技术专业获学士学位,2008年取得山东科技大学地质工程硕士学位。

物探工程师。

现在山东省煤田地质局物探测量队从事地震资料的采集处理工作。

地势总趋势北高南低,南部和北部稍高,地貌形态为残丘状剥蚀平原与戈壁,三维区海拔507.21 524.41m,比高17.2m,三维区内地形平坦。

勘查区内含煤地层为侏罗系,主要含煤岩组为中统西山窑组,中上统石树沟群下亚群和下统八道湾组中也含有不可采的薄煤。

勘查区内无煤层露头(如图1)。

图1石钱滩三维区地形示意图本区绝大部分无潜水,只在测区的东南角发现有潜水,潜水面约在地表以下2 3m处,区内第四系地层广泛分布,多以砂、砾为主,混合有粘土、亚粘土和砂土,地表为风蚀残余戈壁砾石,部分地段松散的第四系地层对地震波的高频成分有严重的吸收衰减作用,单炮资料初至不好。

折射静校正技术在复杂地表条件地区资料处理中的应用效果

折射静校正技术在复杂地表条件地区资料处理中的应用效果

折射静校正技术在复杂地表条件地区资料处理中的应用效果摘要:折射静校正是地震数据处理工作中的一项重要的基础工作,本文通过实例阐述了绿山折射静校正处理技术在复杂地表条件地区地震资料处理中的应用及效果。

关键字:折射静校正初至拾取速度模型校正量1 引言静校正是地震资料处理工作中的重要环节。

由于地表起伏,使炮点或检波点高程变化从而引起波传播路径长短的变化,地震记录产生时差;由于近地表速度层的不均匀性,造成多次覆盖反射时间存在时差,叠加后形成假反射或形不成反射,这就需要采用静校正技术来消除这种时差。

折射静校正就是直接采用地震记录初至时间去反演出地表层的厚度和速度,并计算出静校正量这种简单时移的办法来消除这种时差。

静校正是贯穿地震勘探的整个过程并对提高信噪比起着重要作用的过程,是实现CMP叠加的一项重要的基础工作,它直接影响叠加效果,决定叠加剖面的信噪比和纵向分辨率,同时又影响叠加速度分析的质量。

2 绿山折射静校正在本区的应用本区属剥蚀丘陵—中高山区,北西向或北东向的沟谷发育,地形切割较强烈,地势西高东低,海拔标高为1567.2m至1220.9m,最高处位于勘探区西南部,最低处位于勘探区东北部,相对高差346m,地表地形较为复杂,地表高差较大(高程变化示意图见图1),岩性多变,野外采集得来的原始数据单炮初至波不平滑,目的层反射波不连续,这势必会影响后期数据叠加效果,但总体来讲,该区资料单炮品质很好,初至清晰,折射层较稳定,主要煤层反射波突出,为初至折射校正打下了良好的基础。

图1 5mX10m CDP高程立体图2.1绿山折射静校正量求取过程本区采用绿山软件的初至折射静校正方法来做野外一次静校正,主要分两步实现:第一步由给定的初始模型进行正演,用射线追踪的方法得到初始模型的初至波;第二步,用计算的初至波和实际拾取的初至波进行比较,计算地表模型的修正量,经过几次迭代,最终得到比较精确的地表模型。

具体工作流程如下:⑴大炮初至拾取:用GII建立观测系统数据库,输入炮点和检波点坐标以及高程数据,然后用BIO转换SGYS数据为CPT文件,再用PICKER模块每炮每道都做细致的初至拾取,获得初至时间,它代表观测到的通过模型的旅行时间,用于计算误差时间。

初至与静校正

初至与静校正

初至拾取与静校正1、初至拾取初至拾取一直是地震勘探中的一个基础而又非常重要的问题。

初至拾取是地表低速带静校正的基础,特别是再地表速度教委复杂的地区,这种静校正更为重要也更为复杂。

准确拾取地震波走时还是地震层析成像方法中计算速度的重要依据。

迄今为止,已经提出了许多初至拾取的方法,如相关法,能力比法,最大振幅法及神经网络法等。

这些方法的一个共同特点是只利用了初至的波形和振幅特征。

拾取是在共炮点道集上进行的,拾取的初至范围要依反演的地质区域内降速层的最大速度和深度而定。

而近偏移距道初至时间的准确拾取是层析静校正方法控制表层速度的关键。

2、准确拾取初至初至时间是折射波静校正的基础数据,直接影响到延迟时间、折射层速度以及低降速带速度或厚度的计算精度。

为了提高初至拾取精度,可以采用以下措施;1对单炮记录进行增益、滤波处理。

改善初至显示质量;2显示地表高程、炮检距曲线。

为初至拾取提供参考。

同时,还可以监视观测系统的正确性;3对单一类型的震源,应保证全区初至拾取位置的一致性;4对单炮记录首先应用野外静校正量,然后进行初至拾取。

同时显示线性动校正,以保证初至拾取的质量,提高初至拾取的效率。

3、静校正的方法近地表静校正方法有很多种,常用的主要有高程静校正、模型法、沙丘曲线法、折射波近地表校正法、层析反演法以及初至波剩余静校正等6种方法。

(1)高程静校正:它不考虑低速带, 仅对物理点与基准面的高程差进行校正。

严格地讲, 高程静校正只适合不存在低速带或者低速带结构横向没有变化的地区。

如果某一地区有低速带, 但低速带横向上的变化对静校正量的影响仅仅是高频的, 或者低速带的剥离和填充对静校正量的影响仅仅是高频的, 可以在精细剩余静校正的基础上使用高程静校正。

高程静校正的优点是计算效率高,较好地解决了长波长静校正问题。

其缺点在于适应条件有限, 解决短波长静校正问题能力比较差。

(2)模型法近地表校正:通过小折射、微测井等常规低速带调查方法得到离散点, 内插出空间速度结构, 进而计算出静校正量的一种方法。

模型约束的三维初至折射静校正

模型约束的三维初至折射静校正

模型约束的三维初至折射静校正
李培明;李振华;祖云飞;侯喜长
【期刊名称】《石油地球物理勘探》
【年(卷),期】2003(038)002
【摘要】针对我国西部复杂山地三维勘探中遇到的静校正难题,本文提出一种合理有效的模型约束的三维初至折射静校正技术.该方法充分利用表层调查资料等先验信息,结合生产炮的折射波初至,求取纵向与横向上更精确的近地表各层的速度与厚度,建立全区合理的表层模型,最终求取高质量的静校正量.本文分析了山地三维静校正遇到的技术难点,总结了以往解决这类难题的经验,指出了在进行复杂山地三维静校正时,应采取的技术措施与对策.这项技术较好地解决了古牧地、霍尔果斯、火焰山西、迪那等多块山地三维的静校正难题.
【总页数】5页(P199-202,212)
【作者】李培明;李振华;祖云飞;侯喜长
【作者单位】东方地球物理公司采集技术支持中心;东方地球物理公司采集技术支持中心;东方地球物理公司采集技术支持中心;东方地球物理公司采集技术支持中心【正文语种】中文
【中图分类】TE1
【相关文献】
1.约束初至拾取与初至波剩余静校正 [J], 刘连升
2.微测井与常速约束建模折射静校正对比研究及应用效果 [J], 卓武;冯美娜;肖关华;
王彦军;唐美斌
3.基于速度模型约束的地震波初至自适应修正算法 [J], 董蕊静
4.基于速度模型约束的地震波初至自适应修正算法 [J], 董蕊静
5.模型约束三维折射静校正方法研究 [J], 张伟;皮金云;王彦春;李洪臣;谭昌勇;王连山
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折射静校正方法在山前地带煤田地震勘探中的应用

折射静校正方法在山前地带煤田地震勘探中的应用

作者: 张欣
作者机构: 黑龙江省煤田地质物测队,黑龙江哈尔滨150008
出版物刊名: 科技创新与应用
页码: 54-54页
年卷期: 2015年 第28期
主题词: 山前地带 初至折射波 静校正 层析反演
摘要:我国地形十分复杂且很多的煤矿都在一些地形复杂的地区,在进行煤炭开采的过程中,一旦发生地震情况将十分危险。

所以应该提前做好地震勘测工作,在整个勘测的过程中对于地震方面的资料整理中的静校正的难度比较大,为了能够解决这个问题,我们可以使用一些方法。

文章主要就是针对这些方法的效果进行分析,希望能够给相关人士一定的借鉴。

折射静校正步骤

折射静校正步骤

划分的时候,跟2D不一样的是,这要划分为几个方形。其他与 2D一样。
5、模型的速度分析和延迟时的计算。这一步骤包括两个方面: 一是计算出折射层的速度。此软件有三种算法建立速度模型,它们是:交互速度 分析,简单速度分析和CMP速度分析。交互速度分析适应于折射层视倾角(道间时差) 较大并且校正量较大的2D和3D数据。简单速度分析方法计算速度较快,但不应用在 折射模型有奇异形状的地区,对于海洋资料,这是唯一合适的方法。CMP速度分析用 于各种情况,CMP之间的斜率就显示了在那个位置的速度,网格较大的3D资料计算 出的速度比较稳定。当然也可以给定一个常速度或者是输入一个速度文件。你做的时 候选择第一个:交互速度分析。 二是求取折射层的延迟时。这个软件给出了三种计算延迟时的方法:高斯-赛德 尔(Gauss-Seidel)交互算法、扩展广义互换法(EGRM)、混合算法。高斯-赛德 尔(Gauss-Seidel)交互算法适用于2D和3D数据,这种方法几乎应用于任何情况, 特别是当折射层速度场稳定、可靠时。扩展广义互换法(EGRM)适用于拾取的折射 层靠近炮点的情况,能较好的解决折射层的长波长分量。混合算法是集扩展广义互换 法的长波长特性和高斯-赛德尔(Gauss-Seidel)交互算法的短波长特性于一身的方 法。扩展广义互换法(EGRM)和混合算法只适用于2D数据。你做的时候选择第一个, 也只能选择第一个。
3又由于延迟时是已经计算出的所以风化层底界面平滑以后相应的风化层的速度也不是开始的初始值而是与风化层底界面相关的一系列变化的数值
绿山软件使用方法
1、预备工作 2、建库GO2 3、拾取 4、分区BRANCH 5、模型的速度分析和延迟时的计算 FATHANAL
6、模型建立并计算静校正量 FATHMODL

一种三维折射初至静校正新方法

一种三维折射初至静校正新方法

一种三维折射初至静校正新方法
张建中;王克斌
【期刊名称】《石油地球物理勘探》
【年(卷),期】2003(038)006
【摘要】本文提出了一种三维折射初至静校正新方法,它包括以下几个步骤:①把观测面划分成许多CMP面元,在每一个面元内,根据折射旅行时方程求出CMP点低频延迟时间和折射层速度;②通过对相邻CMP点低频延迟时间和折射层速度进行双线性插值,获得各个炮点和接收点处的低频延迟时间,并把这些低频延迟时间换算成长波长静校正量;③从初至旅行时中减去相应的低频延迟时间和折射时间,获得高频剩余折射旅行时,再把剩余旅行时分解成炮点和接收点的短波长静校正量;④把求出的各炮点和接收点的长波长和短波长静校正量相加,就得到各炮点和接收点上的总静校正量.该方法在沙漠地区的三维静校正中取得了良好的应用效果.
【总页数】3页(P608-610)
【作者】张建中;王克斌
【作者单位】厦门大学电子工程系;东方地球物理公司研究院处理中心
【正文语种】中文
【中图分类】P6
【相关文献】
1.模型约束的三维初至折射静校正 [J], 李培明;李振华;祖云飞;侯喜长
2.三维初至折射波静校正算法分析 [J], 范华;徐广民;贺涌;高苏罗
3.三维折射初至延迟时分解静校正 [J], 崔庆辉;徐峰;潘树林;张旭生;李松元
4.二维和三维折射静校正的一种综合方法 [J], 戴云
5.一种统一的二维和三维折射波静校正方法 [J], Tane.,MT;董桥梁
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三种折射静校正方法原理的比较

三种折射静校正方法原理的比较

摘要:随着折射静校正在地震勘探数据处理中的作用日显重要,需要对基本的折射静校正方法进行归纳与分析。

为此,本文介绍了三种常见的折射静校正方法的原理及计算步骤,比较了它们的相同点和不同点。

这对充分理解每种方法的实质大有帮助。

关键词:折射静校正加减法扩展广义互换法合成延迟时法中图分类号:o72 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2014)09(a)-0016-02 要获得准确的静校正量,重要的是搞清近地表结构,建立准确的近地表模型,即把近地表地层的速度和厚度求准确[1]。

在地震勘探中,反射记录上存在初至折射波,并且每一炮都有初至折射波,它可为建立近地表模型提供所需的资料,而不增加额外的工作。

所以,利用初至波求取近地表结构,估算静校正量便成了主要且有效的途径。

这一类方法统称为折射静校正。

一般情况下,近地表模型包括3个参数,分别为风化层速度、折射层速度和折射界面深度。

根据折射波基本理论,利用初至波的时距曲线可知,折射波对应的时间斜率的倒数等于折射层速度,直达波对应的时间斜率的倒数等于风化层速度,同时还可求出截距时间(折射波时距曲线延长后与时间轴交点的时间值)。

由此可得到折射界面深度,其计算公式如下:(1)这样求取近地表模型就转化为求取风化层速度、折射层速度和截距时间。

然而,利用初至估算风化层和折射层的速度以及截距时间并不容易。

这主要是因为风化层基底通常是起伏不平,旅行时距曲线也受到高程变化的严重影响,使得时距曲线不易解释[2]。

这样迫切需要一些特殊方法来求取近地表模型。

下面介绍的加减法、扩展广义互换法和合成延迟时法就是这类特殊方法。

1 加减法[3]加减法是由hagedoorn(1959)首先提出来,它是一种间接计算截距时间和折射界面速度的方法,图1是加减法原理示意图。

定义加减时间值为:(2)(3)方程右边所给的时间是从图1的三条射线路径的初至上读出来的时间值,由射线路径可知:(4)可以看出方程(4)中的加时间值与截距时间是相同的,所以,不是直接从炮记录测量截距时间,而是采用方程(2)求出截距时间。

地震第5章-静校正

地震第5章-静校正

t
tABCD2
tD1EFG
tABFG

D1D2 vb
(5-23)
式中 D1D2 vb
—由于 D1
点和 D2
点不重合而引入的补偿项。
t 的定义与(5-15)式类似
t tABCD2 tD1EFG tABFG
得到 t 和 t 之后,按照
加减法的计算方法和计算步骤, 得到D点的基准面静校正量。
在地震数据处理中,有时我们不是将地震数据一次校正到参考基准 面或最终基准面上,而是首先将地震数据校正到一个中间基准面上,这 个基准面有时也称为浮动基准面或CMP叠加基准面。速度分析、剩余静校 正、动校正、叠加都在这个基准面上进行。叠加之后,再将地震数据由 浮动基准面校正到参考基准面或最终基准面上,在最终基准面上完成偏 移处理。浮动基准面是通过对一个或几个CMP道集所涉及的静校正量进行 平均,得到的一个假想基准面,它是一个时间基准面,类似于对基准面 曲线进行空间滤波。
一.水平风化层的折射静校正
图5-8是水平界面折射波传播示意图,图中风化层的厚度为 zw ,风
化层的速度为 vw,下伏基岩的速度为 vb ,且 vb vw ,地震波在S点
激发,当地震波入射角达到临界角 c 时,产生折射波。
直达波斜率为 1 / vw ,折射波斜率为 1 / vb ,折射波在时间轴上的截
正如Sheriff(1991)对静校正的定义中指出的:静校正的目的是获得在一 个平面上进行采集,且没有风化层或低速介质存在时的反射波到达时间。 定义中所讲的平面就是静校正的参考基准而。地震数据被校止到参考基 准而上,消除了地表起伏和风化层横向变化的影响,后续地震处理工作 就好像地震数据是在基准而上采集的。当地震勘探区域很大时,有时将 参考基准面定义为倾斜而,甚至其他形式的面。这种情况在我国西部地 区地震勘探中经常出现。

地震信号差分法初至折射波自动剩余静校正的开题报告

地震信号差分法初至折射波自动剩余静校正的开题报告

地震信号差分法初至折射波自动剩余静校正的开题报告【摘要】地震勘探技术是石油勘探领域不可或缺的方法之一,它能够准确地探测出地下的构造情况和油气藏储存情况,为勘探开发提供了可靠的依据。

在地震勘探过程中,地震信号的处理和解释是非常重要的一环。

本文提出了一种基于差分法初至折射波自动剩余静校正的方法,该方法综合运用了差分法和初至折射波的概念,在数据处理过程中实现了自动剩余静校正,有利于提高地震数据的质量和准确性。

【关键词】地震勘探;差分法;初至折射波;自动剩余静校正【正文】一、研究背景和意义地震勘探技术是石油勘探领域不可或缺的方法之一,它能够准确地探测出地下的构造情况和油气藏储存情况,为勘探开发提供了可靠的依据。

在地震勘探过程中,地震信号的处理和解释是非常重要的一环。

在地震调查的实施中,地震勘探地震波信号具有乘以一个缓慢变化的滞后函数和任意时刻的扰动。

这个滞后函数及偶扰动反映了以外力给予地下岩石的应力和地方破裂带的应力变化。

因此,在地震勘探处理解释的过程中要除去滞后函数以及偏移效应,这就是所谓的静校正。

差分法是一种常用的静校正方法,它基于以邻域均值估计缓慢变化的假设,可以快速准确地进行静校正。

但是当受到破裂带影响时,差分法就会失效,因为破裂带产生的偏移量不是缓慢变化的。

初至折射波是指地震波在从源点到地面反射板或反射层之间被折射,在反射层上出现的第一个瞬间。

初至折射波具有很好的定位特性和强度特性,可以用于静校正。

因此,将差分法和初至折射波相结合,可以快速有效地进行地震数据的静校正。

二、研究方法本文提出了一种差分法初至折射波自动剩余静校正的方法,具体步骤如下:1. 对原始地震数据进行正常处理,包括数据录制、数据传输和数据解码等。

2. 对处理过的地震数据进行快速剩余静校正,剔除震源位移、仪器响应和地震波在地壳中传播的时间等因素。

3. 使用差分法对静校正后的地震数据进行处理,识别和量化各个时刻的扰动。

4. 利用初至折射波的定位特性和强度特性,识别和定位初至折射波,并分析其对差分法估计的静校正结果的影响。

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——对同一地区或同一条测线乃至同一炮, 不一定要求追踪同一层折射波初至。 ——不需要拾取真正的初至时间,拾取某一 相位也可以,因此对可控震源及多波勘探 的记录都有一定的适应性。 ——可根据需要灵活地对测线上的段作初至
静校正量计算。
相对时差静校正方法的原理
求取相对时差

简单计算方法
——针对高速层顶界面稳定且只有一 层情况设计
缅甸相对时差方法剖面
缅甸表层模型法剖面
相对时差静校正方法的应用效果
高程校正的剖面
相对时差方法的剖面
相对时差静校正方法的关键点
——确定一个最小炮检距的道来计算相 对时差。
——控制点位置选择合理。
——通过对不同炮检距的速度分析确定
计算相对时差方法。
——最好不用相邻炮点计算相对时差。
绿山折射静校正方法
Ta=Tab-Tb-AB/VR 同样,检波点延迟时方程为: Tb=Tab-Ta-AB/VR 首先给出检波点延迟时估算值计算炮点延迟时,再将计算的 炮点延迟时作为估算值计算检波点延迟时……。如此迭代下去直 到估算值不再变化,也就是方程收敛了。这样就求出了炮、检点 延迟时。 如果有多个折射层,则分别计算出每层的炮、检延迟时。
30
求取相对时差
20
相对时差
10
0
-10
-20
-30
记录1
记录2
记录3
记录4
记录5
综合
相对时差静校正方法的原理
最终静校正量计算
T(J)= DT(J)+ LT(J)
相对时差静校正方法的适应范围
——适用弯线施工的测线;
——适用于各种二维观测系统; ——适合于井炮、可控震源及多波等勘探类型;
相对时差静校正方法的应用效果
绝对折射静校正方法
内 蒙 大 沙 漠 区 剖 面
表 层 模 型 法 的 剖 面
绝 对 折 射 法 的 剖 面
绝对折射静校正方法
绝 对 折 射 法 处 理 的 剖 面
塔里木盆地满东大沙漠区现场处理剖面
沙 丘 曲 线 法 处 理 的 剖 面
绝对折射静校正方法
塔 里 木 盆 地 玛 山 北 大 沙 漠 区 水 平 叠 加 剖 面
绿山折射静校正的三种算法
——高斯-赛德尔迭代算法
(Gauss-Seidel)
——扩展归一化互换算法
(EGRM) ——混合算法(Hybrid)
高斯-赛德尔迭代算法
上面已分析出了折射层速度VR,同时我们也知道AB间的距离 和初至时间,根据基本折射方程: Tab=Ta+Tb+AB/VR ,实际上我 们已经知道了Ta+Tb,现在的问题是要分离出炮点延迟时(Ta)和 检波点延迟时(Tb)。 求炮点延迟时,可把基本折射方程改为:
V0
如果有多个折射层的话,则求取方法一样,只 是公式稍为复杂些。
绿山折射静校正方法——模型反演
——模型反演算法的优缺点 对于已算出的炮点、检波点延迟时,给 出不同的低速带速度(或厚度)可以建立不 同的表层模型,计算出不同的静校正量,具 有不确定性。因此,建模过程实质上是一种 对表层地质解释过程,地质意义上最合理的 表层模型才能算出效果最好的静校正量。这 样,为建立合理的表层模型,在建型之前应 尽可能地收集齐各种有用的表层资料,认真 分析工区内低速带的变化规律,以提高静校 正精度。
即Δ T=TA-TB+Δ X/V
ΔX Δ X1=XAD1-XBD1 ΔX2=XAD2-XBD2 ΔX3=XAD3-XBD3 ΔX4=XAD4-XBD4 ΔX5=XAD5-XBD5 ΔT1=TAD1-TBD1 ΔT2=TAD2-TBD2 ΔT3=TAD3-TBD3 ΔT4=TAD4-TBD4 ΔT5=TAD5-TBD5
扩展归一化互换算法(EGRM)
这种算法是在简单折射模型的基础上,综合折射 旅行时来计算延迟时。经推导,G点延迟时为:
TAY TBX TAB AY BX AB TG 2 2 VR
混合算法(Hybrid)
本方法是把前两种方法的优势结合起来。即先用 EGRM 算法计算延迟时,再把算得延迟时作为约束条件
初至折射静校正技术
冯泽元
东方地球物理公司技术支持部
2003年1月
大炮初至静校正方法的分类
大 炮 初 至 法
绝对折射静校正
(合成延迟时方法)
相对时差静校正 绿山折射静校正
大炮初至静校正方法
初至波的实用价值
a) 初至波反映了丰富的信息,它包含了长波长和短 波长静校正信息;同时还可以充分利用各道集( 共炮点道集、共接收点道集和共炮检距道集)的 初至信息。
绿山折射静校正方法关键点
a) 初至拾取精度必须保证,对于不好的初至道宁可不 要,也不要勉强。
b) 根据工区特点确定反演参数。
c) 给定表层速度反演深度时,其给定的速度很关键, 必须参考表层调查资料选取。选取原则是保证反演 出的高速层顶界面不要到地表上面并且表层速度不 高于折射分析的高速层速度。(?)
d) 对反演后的高速层速度作一定的圆滑,使之不存在 高频分量并能客观反映工区的速度变化规律。
e) 充分利用软件的质量监控手段,效果不好时应查明 原因,然后采取有效的技术措施。
绿山折射静校正方法关键点 初至拾取方面:
——对单炮进行增益、滤波处理,改善初 至质量。 ——显示地表高程或炮检距,为拾取提供 参考,监视观测系统定义的正确性。 ——保证全区初至拾取位置的一致性。 ——应用线性动校正或初步的静校正量, 提高初至拾取的质量、效率。
所以得基本折射方程:TAB
Ta:炮点延迟时,Tb:检波点延迟时,AB/VR:线性时差
AB TA TB VR
折射速度分析
•互换速度分析法(RVA) •简单速度分析法(SVA) •CMP速度分析法
折射速度分析——互换速度分析法
ΔT
TAD1=TA+TD1+AD1/V TBD1=TB+TD1+BD1/V TAD1-TBD1=TA-TB+(AD1-BD1)/V
•模型反演与静校正量计算
基本折射方程
A
VWA
B
AC CD DB TAB B A VW A VR VW Z ZB
A B
VWB
C
TAB
VR
D
ti Z COS 根据折射波时距曲线方程,交叉时的一半为: 2 VW
AB Z B ZA V COS A V V COS B WA R WB
折射速度分析
三种速度分析算法的优缺点分析 ——RVA方法的优点 由于 ΔX-ΔT值是根据不同方向的许多道算出的, 因此可以补偿折射层倾角的影响。 缺点是运算速度慢,在二维、三维单边放炮观测系 统中速度精度受到影响。 ——SVA方法优点是适用于任意观测系统,运算速 度快,缺点是计算的速度精度低,在折射层倾角大时应 用效果不好。 ——CMP速度分析方法也适用于任意观测系统,在 三维大面元中速度精度较高,其优缺点介于以上两种速 度分析方法之间。
用好绝对折射静校正方法的关键点:
——确定合理的速度层 最好通过初至速度分析的方法分析出 不同炮检距范围的速度值,以该速度值不
低于工区最低高速层速度同时速度的横向
变化不大(较稳定)。
绝对折射静校正方法
绝对折射静校正方法
用好绝对折射静校正方法的关键点:
——确定每炮所用的道数
如果原始记录初至起跳较干脆,拾取 效果较好,可选用的道数少些,避免由于 串层等情况影响静校正精度;如果原始记 录初至较圆滑,拾取精度受到影响,在避 免串层的前提下尽量用多一些道,增加统 计效应提高静校正精度。 ——准确拾取初至时间。
相对时差静校正方法
二维相对时差静校正方法是利用若干张共炮 点记录或共检波点记录的初至,分别对初至时间 进行拟合分层,通过对各共炮点或共检波点道集
的综合分析,确保分层合理;最后多炮统计求出
静校正高频分量(相对时差),高பைடு நூலகம்分量与初始
计算的静校正低频分量的有机结合求得最终静校
正量。
测线
相对时差静校正方法的优点
绝 对 折 射 法 处 理 的 剖 面 其 它 静 校 正 方 法 处 理 的 剖 面
绝对折射静校正方法
库车山地绝对折射静校正方法处理的剖面
库车山地表层模型静校正方法处理的剖面
绝对折射静校正方法
黄土塬 地区表 层模型 法的现 场处理 剖 面
黄 地 对 静 方 现 理 土 区 折 校 法 场 剖 塬 绝 射 正 的 处 面
b) 初至波来源于生产记录,与大炮同时施工,客观 的反映了野外生产情况; c) 较表层调查资料而言,初至具有较高的覆盖次数 和较大的利用范围,有利于静校正精度的提高。
绝对折射静校正方法
绝对折射静校正方法的应用软件目前在 SAAS 4.0 和 KLseis 2.0 中均有此功能,但目 前只适用于二维。总的来讲,绝对折射静校 正方法是通过对相同炮检距初至时间的连续 追踪,得到整条测线或一段的合成延迟时曲
线,用合成延迟时分离出炮检点延迟时,利
用表层调查数据或时深关系曲线对延迟时作
t0时间转换,最终计算出静校正量。
绝对折射静校正方法
合成延迟时曲线
×
× ×
炮点
检波点
A B D E
绝对折射静校正方法
t
×
× ×
△Tr 检波点延迟时曲线
× × × ×× × ×
×
×
×
× × ×
×
△Ts
L
××
×
×

×
炮点延迟时曲线
折射速度分析——简单速度分析法
简单速度分析法(SVA)
SVA是一种简单的速度分析方法,它
是根据拾取的单炮初至时间按距离增量
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