三维波动方程照明分析所采用的观测系统和采集参数如表4-1-7所示,偏移距为150m,第1炮的位置为:x=153000m,y=163000m。图4-1-12~图4-1-18分别显示出沿层照明能量分布图,为了便于对比,在各层照明图右侧显示了对应层的构造图。比较这些图可...[继续阅读]
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三维波动方程照明分析所采用的观测系统和采集参数如表4-1-7所示,偏移距为150m,第1炮的位置为:x=153000m,y=163000m。图4-1-12~图4-1-18分别显示出沿层照明能量分布图,为了便于对比,在各层照明图右侧显示了对应层的构造图。比较这些图可...[继续阅读]
(一)三维数值正演模拟波场特征分析表4-1-8列出了数值模拟采用的观测系统及采集参数,偏移距为150m,航线间隔为200m,共56条航线,每条航线126炮,总炮数7056炮,每炮排列长度为6125m,记录长度为4s,采样间隔为1ms,第1炮的位置为:x=153000m,y=1630...[继续阅读]
(1)由于高温高压裂隙含气地层通常表现为黏弹性及黏弹性各向异性特征,为准确刻画地震波在地层中的传播特征及其在该介质中的AVO特征,建议围绕黏弹性介质中的弹性波场模拟进行研究。(2)由于海上震源子波频带宽、主频高,采集系...[继续阅读]
由于气枪单枪子波中的气泡脉冲是一种干扰波,因此通常采用相干枪或多枪组合成的气枪阵列来压制气泡脉冲,提高子波的信噪比。多枪组合压制气泡脉冲的方法原理是多枪同时激发,子波脉冲以微小的时间差可以实现同相叠加,而对气...[继续阅读]
常规三维采集观测系统设计是依据CMP面元的覆盖次数、炮检距及方位角信息,理想的观测系统要求CMP面元的覆盖次数均匀,CMP面元的中心点的炮检距分布均匀,CMP面元的中心点的方位角在一定范围内分布均匀。因此,基于地下水平面的...[继续阅读]
利用f-x域波场外推理论(Morley,1983;Wiggins,1988;Weglein,1999),研究在不考虑自由界面反射的情况下,有效波波场的传播及反射规律(Berkhout,1982、1987;Wapenaar等,1989),然后,在考虑自由界面反射的情况下,详尽推导了自由界面多次波产生的数学模型...[继续阅读]
稀疏脉冲反演是基于稀疏脉冲反褶积的递推反演方法,其基本假设是地层的强反射是稀疏的,即地层反射系数由一系列叠加于高斯背景上的强能量同相轴组成。稀疏反演的原理是从地震道中抽取反射系数,将其与子波褶积后生成合成地...[继续阅读]
(一)二维共反射面(CRS)叠加技术1.二维共反射面(CRS)叠加技术基本原理在常规处理中,时间域成像和叠后偏移的效果不是很理想,对复杂构造的成像更是如此。于是一些新的时间域成像技术和叠前偏移方法应运而生,共反射面(CRS)叠加便是...[继续阅读]
(一)时移角度域共成像点道集生成1.角度域共成像点道集在剩余曲率偏移速度分析(RCA)和AVO研究中,人们通常用到偏移距域共成像点道集(ODCIGs),因为它可以提供地下介质的速度误差信息和振幅随偏移距的变化信息(Al-YahyaK,1989)。但是,通...[继续阅读]
勘探的最终目标是在目的层获取高成像质量的地震资料,因此,可以基于前期勘探成果,从靶区实际地震测线的地震地质模型,采用地震波场正演模拟方法模拟不同观测系统下的炮集记录,然后,采用常规处理流程,获得不同观测系统下的目...[继续阅读]