地震采集技术设计

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Dealing with obstacles: Seria hi-res 3D survey
(from Paul Wood, 1999 SEG)
四、采集脚印分析—3.减小采集脚印的方法
激发、接收首先要考虑选型一致 激发、接收参数的选取考虑子波的一致性
x
obstacle
x
x
x
x
x
receiver line
ooooooooooo
x
x
x
x
midpoint centering solution
x shotline
x
x
x
offset shots
x
x
obstacle
x
x
x
x
x
receiver line
ooooooooooo
x
x
x
x
Data gaps due to obstructions Ch. 4.6.8
Brick geometry - difference between inline and crossline Fig. 7.10 character
Inline
Crossline
1.0
2.0 t (after Moldoveanu et al., 1999 SEG)
五、问题探讨—1.采集脚印分析
SEGY
库车却勒地区
数 据 生 成 模 块
2.0
time in s 3.0
Ch. 5.3.2.5
五、问题探讨—1.采集脚印分析
产生采集“脚印”的原因: 1. 观测系统 2. 不同激发、接收方式 3. 激发、接收条件变化 4. 地形条件变化等 5. 静校正
海上勘探实例
Plan view of 2 sources / 8 streamers Fig. 5.6 geometry
Data gaps filled
Ch. 4.6.8 Fig. 4.20
smooth solution
midpoint centering solution
For more suggestions see “Some additional guidelines for shot locations in the presence of obstructions”
一、概述 二、二维设计 三、三维观测系统设计 四、采集参数设计 五、问题探讨
五、问题探讨 1、采集脚印分析 2、细分面元观测系统的属性问题 及实例分析 3、观测系统宽窄方位分析 4、空间高密度采样技术探讨
什么是采集脚印 产生采集脚印的原因 减小采集脚印的方法
五、问题探讨—1.采集脚印分析
什么是采集脚印 由于野外采集方法或采集环境引起的、处 理中难以消除的振幅异常叫做采集脚印。在地 震剖面上可能会产生构造假象或按一定规律分 布的噪音
五、问题探讨—1.采集脚印分析
观测系统设计需要注意的问题 CMP面元属性在纵向上以炮线距、横向上以横 向滚动距离为循环发生变化,通过分析可以发现, 循环节越大,面元属性变化越大,观测系统交接处 产生采集脚印的可能性越大,因此同样覆盖次数情 况下改善的方法是减小横向滚动距离,即在一个接 收线内放炮。
-225/2 -325/2
225/2
125/2
25/2
-75/2
-175/2
-275/2
-375/2
Plan view of 2 sources / 8 streamers Fig. 5.6
geometry
- parallel sailing
(2/8 geometry)
y x
Overlapping streamers between boat passes to ensure continuous crossline coverage
从观测系统分析,造成采集脚印的主 要原因是地震射线方位的突变和炮检距的 突变。因此设计观测系统时应该考虑尽可 能减小CMP的炮检距与方位角的空间变化。
五、问题探讨—1.采集脚印分析
Grassland
Muddy Beach
Shallow Water
穿越不同地表条件的单炮资料
五、问题探讨—1.采集脚印分析
(2/8 geometry)
25 m 50 m 25 m
y 100 m
big discontinuity in hy
x
hy in m
325/2 225/2 125/2
25/2 -75/2 -175/2
375/2 275/2 175/2
75/2 -25/2 -125/2
-275/2 -375/2 325/2
不同接收方式CMP道集
四、采集脚印分析—2.产生采集脚印的原因
不同激发、接收方式剖面对比
五、问题探讨—1.采集脚印分析
什么是采集脚印 产生采集脚印的原因 减小采集脚印的方法
五、问题探讨—1.采集脚印分析
激发、接收条件由地表和近地表条件决定 的,我们无法改变,但是激发、接收方式及参 数,有时可以灵活选取,从消除采集脚印的角 度上讲,激发、接收方式显然变化越小越好。
五、问题探讨—1.采集脚印分析
五、问题探讨—1.采集脚印分析
变观设计要注意炮检点的连续性,尽量避免 炮检点的跳跃变化
Avoiding data gaபைடு நூலகம்s due to obstructionsCh. 4.6.8
smooth solution
x shotline
x x
x
offset shots x
Plan view of quad / quad geometrChy. 5.3.2.3
y x
Crossline offsets
2.0
time in s 3.0
Ch. 5.3.2.5
Effect of discontinuities in crossline offseCht.:5.3.2.5 timeslice showing jumps
Ch. 5.3.2.5
0.25
time in s
0.5
(Courtesy PGS)
Brick geometry
Fig. 7.8
LMOS
y
x
receiver lines shot lines
Continuous shotlines
0
1
2
3 t
Bricked shotlines
Fig. 7.9
crossline direction
crossline direction
Periodic amplitude striping Ch. 5.2
Crossline stack, 2/8 geometry Ch. 5.3.2.5
0
1
2
3 (Courtesy PGS)
4
Enlarged crossline stack, 2/8
0
geometry
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