地震勘探资料处理概念熟知

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1、SeismicacquisitionSeismicprocessingSeismicinterpretationSeismicinversion褶积:褶积是求一系统对任意输入信号的响应在数学运算中称卷积连续函数的卷积为设f(x),g(x)连续,则f(x)与g(x)的卷积定义为:(f*g)(x)=∫f(z)g(x-z)dz(∫是对z从-∞到+∞)由子波和反射系数得到地震记录,是一褶积过程;由一函数与地震记录褶积得到反射系数,是一反褶积过程。反褶积就是时域反滤波。反褶积的主要作用是压缩地震子波、提高地震资料的

2、分辨率,从而提高资料解释的精度。反褶积算子长度反褶积质量的高低取决于算子长度,预测步长和白噪系数百分比这三个关键参数,较短的算子可进一步产生较小的振幅尖脉冲,并有相对高频的尾巴。较长的算子可进一不压缩子波。更长的算子使谱更进一步白化,使它进一步靠拢尖脉冲响应谱。由于采用的是地震道而不是子波的自相关,那么就需要算子有足够的长度,防止过多虚假尖脉冲的介入。通过对比试验,对于东部陆上资料算子长度一般可取100-180ms预测步长预测步长就是反褶积后的输出子波的长度。在理想无噪声条件小,预测反褶积对输出的分辨率可

3、调节预测步长来控制。单位预测步长意味着最高的分辨率,而较大的预测步长意味着较小的分辨率。但当存在噪声时,单位预测步长的反褶积输出所包含的高频能量大部分是噪音而不是有效信号,分辨率就要降低。预测步长取4-32ms褶积在地震方面简单的打个比方来说其过程相当于炸药击发后产生的一个尖脉冲波在地下传播后经过大地滤波后接收到的信号就是一个尖脉冲与大地滤波的褶积的结果地震反射处理的过程中为了提高纵向分辨率需要做反褶积处理,发展到现在除了单道的脉冲预测零相位反褶积之外,还发展出了许多的多道反褶积技术,如:地表一致性反

4、褶积自适应反褶积等等,在提高纵向分辨率的基础上还可以去除多次波.缺点是:在提高纵向分辨率的基础上,横向上的分辨率存在一定的损失!互相关函数介绍  描述两个不同的信号之间的相关性的函数,这两个信号不一定是随机信号。对于连续信号公式表示为R(τ)=(1/T)∫[f(t)g(t+τ)]dt,积分限为0至T。  对于离散信号公式表示为R(n)=(1/N)∑[x(m)y(m+n)]其中m从0到N-1变化。波阻抗waveimpedance;地震波在介质中传播时,作用于某个面积上的压力与单位时间内垂直通过此面积的质点

5、流量(即面积乘质点振动速度)之比,具有阻力的含义,称为波阻抗,其数值等于介质密度p与波速V的乘积。静校正  statics,形象的叫法是地形起伏校正  地震勘探解释的理论都假定激发点与接收点是在一个水平面上,并且地层速度是均匀的。但实际上地面常常不平坦,各个激发点深度也可能不同,低速带中的波速与地层中的波速又相差悬殊,所以必将影响实测的时距曲线形状。为了消除这些影响,对原始地震数据要进行地形校正、激发深度校正、低速带校正等,这些校正对同一观测点的不同地震界面都是不变的,因此统称静校正。广义的静校正还包括相

6、位校正及对仪器因素影响的校正。随着数字处理技术的发展,已有多种自动静校正的方法和程序。动校正  动校正[dynamiccorrection]  动校正[dynamiccorrection]:反映地下界面的反射波时距曲线或同相轴一般是双曲线形状的。其中只有在激发点处接收到的反射波时间(t。)代表界面的法线反射时间,故必须将各个观测点的时间值都变成相应各点的法线反射时间,时距曲线或同相轴才与地下界面的形态一致。为此,必须从各观测点的时间值中减去一个相应的校正值。当界面水平时,它等于观测时间减去法线反射时间。即

7、使对同一反射界面的相同深度,由于各接收点距激发点远近不同,校正量也不同;而对同一道来说,由浅层至深层的校正量亦不同,校正量是变化的,故称动校正。这个校正是用来消除地震波到达各检波点的正常时差的,故亦称为正常时差校正。地震反演  地震反演seismicinversion  把常规的界面型反射剖面转换成岩层型的测井剖面,将地震资料变成可与测井资料直接对比的形式,实现这种转换的处理过程叫地震反演。  地震反演是利用地表观测地震资料,以已知地质规律和钻井、测井资料为约束,对地下岩层空间结构和物理性质进行成像(求解

8、)的过程,广义的地震反演包含了地震处理解释的整个内容。  通俗的讲就是由地震为基础加上其他条件为约束推测出地层岩性构造的过程叫地震反演。白噪声whitenoise白噪声是指功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声。所有频率具有相同能量的随机噪声称为白噪声。频散  频散(Dispersion)  定义:波速对频率的依赖关系。频散关系描述了如波长,频率,速度,折射率,衰减系数等特性之间的关系。弹性波机械振动在弹性介质中传播形成的波称为

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