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#當h>>當h>>九時偏移:把反射和繞射準確到真實位置。最小相位子波:能量集中于子波前部.混合相位子波:能量集中于子波中部.最大相位子波:能量集中于子波尾部。零相位子波:子波?;剞D波:相位等于零的子波;關于t=0對稱,物理不可實現(xiàn);典型的零相位子波--雷克⑴傾斜界曲ABC:反射點前左往右,時距也畿自壬往右A⑶傾斜界面GHI:反射點自

左柱右,時距曲線自■往右I.單炮記錄上的回轉波⑵彎曲界面CDBFG:反射點自左往右,時距曲級自右往左,回轉波.單炮記錄上各種波的識別識別依據(jù):同相軸、時距特征、頻率、視速度3。水平疊加時間剖面的特點1。縱坐標是to時間,同相軸所反映的界面形態(tài)、界面間距,都有假象;2.地層傾斜時反射點不來自正下方;3。反射波包含構造、巖性信息,且與界面兩側地層都有關;4。復雜構造區(qū)出現(xiàn)異常波(如繞射波、回轉波)。4。彎曲界面反射波的特點R?的凹界面工回轉型型孤形界面R=l{的凹界面:聚焦型弧形界面R>!1的凹界面;平緩向斜型弧形界面4+R—>oo:水平界面弧步反射界面分段示意圖5.R<0:凸界面

弧步反射界面分段示意圖5.單炮記錄、疊加剖面上繞射波的特點單炮記錄測線垂直于斷棱的情況.反射波和繞射波時間來自SR界面反射波時間1廠_(x-L)2'反射1廠_(x-L)2'反射繞射波時間_OR『饒射=,繞射 "(1)為雙曲線(2)極小點在繞射點的正上方.(1)為雙曲線(2)極小點在繞射點的正上方⑶x*2L,t繞射乂反射(4)繞射波時距曲線與反射波時距曲疊加剖面£繞射=」,4廠+4/垂直斷棱疊加剖面1.表現(xiàn)雙曲線特征;2.當繞射點上覆介質為水平層狀時,繞射波極小點位置反映繞射點位置。繞射波的識別:1。利用繞射波識別斷層,確定斷點;2。古潛山頂面繞射波發(fā)育;3。在侵入體或礁體邊沿,繞射波豐富..地震勘探分辨力的概念(垂向分辨力、橫向分辨力)、分辨力的極限、影響分辨力的因素和提高分辨力的方法、子波對分辨力的影響縱向分辨能力(垂向分辨能力):利用地震記錄,沿垂直方向能分辨的最薄地層厚度。橫向分辨能力(水平方向分辨能力):利用地震記錄,沿水平方向能分辨地質體的大小??v向分辨率和橫向分辨率的極限都為:入/4.影響因素:子波的波長(頻率)、延續(xù)時間的周期數(shù).提高縱向分辨力的方法:(1)提高頻率(2)壓縮子波長度:反褶積(3)減小波長:橫波勘探。提高橫向分辨力的方法:(1)減小波長,提高頻率(2)偏移:繞射波收斂,菲涅爾帶收縮.子波對分辨力的影響:(1)在相同頻帶寬度下,零相位子波的旁瓣比最小相位的小,分辨率高;(2)最小相位子波反射時間在子波起跳處,而零相位子波在峰值處,零相位子波更利于解釋(3)零相位子波更優(yōu)越,實際子波接近最小相位,處理中將子波零相位化。.疊加剖面存在的問題、偏移的目的、地震偏移的基本原理存在的問題:(1)界面傾斜時,反射點不是來自于該點的正下方;(2)在地層巖性的突變點(斷點、尖滅點),存在繞射波;(3)菲涅耳帶的大小影響橫向分辨率;另外,界面傾斜時,CMP疊加不是真正的共反射點疊加,降低了橫向分辨率。偏移的目的:傾斜界面歸位、繞射波收斂、提高橫向分辨率偏移的基本原理:圓弧切線法、線段移動法8。一個簡單的地震資料處理流程基本處理流程基本處理流程第六章三維地震勘探技術概述1.地震勘探的分類.按激發(fā)點和接收點的位置接收點激發(fā)展二地面接收井中接收地面激發(fā)地面地震勘探VSP井中激發(fā)逆VSP井間地震。根據(jù)維數(shù)分類二維地震勘探、三維地震勘探、四維地震勘探——時移地震.根據(jù)震源分類縱波勘探——震源為縱波;橫波勘探—-震源為橫波2。三維地震勘探的優(yōu)點.成像準確:繞射波完全收斂、傾斜界面準確歸位、振幅準確.分辨率高:相對于二維地震,測線間距小;通過三維偏移,菲涅爾帶完全收縮,橫向分辨率高。3。三維觀測系統(tǒng)設計的要求1。面元大?。簼M足勘探分辨率要求2.覆蓋次數(shù):要求不同面元的覆蓋次數(shù)相同3。炮檢距:要求不同面元內炮檢距分布相同4.方位角:要求不同面元內方位角分布相同4。三維地震野外采集過程類似于二維地震野外數(shù)據(jù)采集過程,不同之處在于激發(fā)點和接收點不在同一個鉛垂面內。第七章地震資料解釋概述1。地震資料解釋的概念由地震觀測資料出發(fā),并利用相關物探、測

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