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準(zhǔn)噶爾盆地東部大沙漠區(qū)靜校正方法選擇

在準(zhǔn)噶爾盆地腹部東部的沙漠區(qū),破碎波非常不穩(wěn)定,初至波在很小范圍內(nèi)迅速減弱并消失,其下一個(gè)相位是初至波(見(jiàn)圖1左)。因此,靜態(tài)折射校正的效果受到影響,尤其是長(zhǎng)波的靜校正(在本文的后面的比較部分中有詳細(xì)描述)。從野外采集的單炮上可以看到清晰的淺層反射,從共炮檢距道集上看空間連續(xù)性很好(見(jiàn)圖1右),從共炮檢距道集右半部分可以看到相鄰的兩層反射,正是這較薄的折射層導(dǎo)致上述初至現(xiàn)象以往一般有兩種利用反射波計(jì)算靜校正的方法:一是對(duì)淺層反射進(jìn)行疊加但在大沙漠區(qū)由于地表起伏劇烈,擬合的速度和時(shí)間變化較大,不能反應(yīng)真實(shí)的表層結(jié)構(gòu)變化。另一方面,以往反射靜校正需要野外單獨(dú)采集小道距的資料1垂直農(nóng)業(yè)樣本垂直方程旅行時(shí)計(jì)算野外生產(chǎn)記錄的反射波為對(duì)應(yīng)不同炮檢距的數(shù)據(jù),且炮點(diǎn)和檢波點(diǎn)也不在同一高程面上,無(wú)法直接得到低降速帶的垂直旅行時(shí)。本文使用以下流程計(jì)算炮檢點(diǎn)的垂直單程旅行時(shí)。首先進(jìn)行反射波旅行時(shí)拾取??上仍趩闻谏线M(jìn)行抽稀拾取,再在共炮檢距數(shù)據(jù)體上進(jìn)行拾取,一般只需拾取最中心的部分道,不需要強(qiáng)求覆蓋全部檢波點(diǎn)。對(duì)拾取的反射波旅行時(shí)進(jìn)行井深、相位校正,然后將校正后的旅行時(shí)校正到零炮檢距,再將零炮檢距的旅行時(shí)分離成炮檢點(diǎn)的單程旅行時(shí),最后通過(guò)沙丘曲線將旅行時(shí)轉(zhuǎn)換也低降速帶的厚度即可。1.1時(shí)深關(guān)系曲線的應(yīng)用野外采集記錄上拾取的反射波旅行時(shí)是不同炮檢距的旅行時(shí),必須消除炮檢距的影響,將其校正到零炮檢距才與靜校正所需的垂直旅行時(shí)相對(duì)應(yīng)。使用多次迭代法利用低降速帶的時(shí)深關(guān)系曲線進(jìn)行炮檢距校正。時(shí)深關(guān)系曲線是反應(yīng)低降速帶厚度與旅行時(shí)的關(guān)系曲線,表示為H=H(t),也可表示為表層平均速度與旅行時(shí)的關(guān)系V=V(t)。迭代計(jì)算過(guò)程如下:式中t依次計(jì)算式(1)、(2)和(3),再將式(3)計(jì)算的t代入式(1),重復(fù)上述步驟,當(dāng)兩次計(jì)算的t1.2按炮高程分差計(jì)算旅行時(shí)首先將旅行時(shí)平均分離到炮點(diǎn)和檢波點(diǎn):式中:T以平均高程和平均旅行時(shí)為基礎(chǔ),用式(5)按炮計(jì)算每炮各個(gè)接收點(diǎn)高程與每炮接收點(diǎn)平均高程的差,用式(6)計(jì)算各道校正后旅行時(shí)與該炮所有道平均旅行時(shí)的差。式中:ZR是一炮所用到檢波點(diǎn)的平均高程,Z使用最小二乘法對(duì)(Δt1.3計(jì)算炮檢點(diǎn)最終高程旅行時(shí)式中:Z是一炮所有炮點(diǎn)和檢波點(diǎn)的平均高程,Z將ΔZ合并兩步計(jì)算的旅行時(shí)得到炮點(diǎn)、檢波點(diǎn)的最終旅行時(shí)。檢波點(diǎn)最終單程旅行時(shí):炮點(diǎn)最終單程旅行時(shí):式中:T再通過(guò)時(shí)深關(guān)系曲線H=H(t),計(jì)算出低降速帶的厚度。對(duì)于未覆蓋的物理點(diǎn)可以通過(guò)對(duì)反射層界面進(jìn)行內(nèi)插得到。2高速層頂界面該方法在準(zhǔn)噶爾盆地腹部大沙漠區(qū)進(jìn)行了生產(chǎn)應(yīng)用,包括二維和三維。二維工區(qū)低降速帶厚度在100-300m,該區(qū)區(qū)生產(chǎn)道距為20m。該區(qū)單炮見(jiàn)圖1。擬合的厚度差與時(shí)間差曲線見(jiàn)圖2。最終獲得的表層結(jié)構(gòu)模型見(jiàn)圖3,從圖上看,該方法計(jì)算的高速層頂界面與微測(cè)井獲得的界面吻合較好且較好的反演出了微測(cè)井間高速層頂界面的變化。從圖4看,剖面左半部分沙丘曲線和折射靜校正存在明顯的長(zhǎng)波長(zhǎng)靜校正問(wèn)題,而反射法靜校正疊加剖面較好的解決了該問(wèn)題,剖面形態(tài)明顯更加自然,符合該區(qū)白堊系地層為單斜的地質(zhì)特征。反射波靜校正剖面的同相軸連續(xù)性也得到了一定的改善,在左邊約三分之一處因聚焦不佳而生產(chǎn)的低頻現(xiàn)象改善明顯。因此利用本方法反演的高速層頂界面形態(tài)更加接近真實(shí)的界面形態(tài)。圖5為準(zhǔn)噶爾盆地大沙漠區(qū)某三維的疊加剖面,從圖中看本文方法靜校正的剖面信噪比和連續(xù)性均得到了提高,特別如箭頭所指剖面,由原來(lái)一條同相軸變?yōu)閮蓷l清晰分開(kāi)的同相軸,因此分辨率也有所提高。3高精度地質(zhì)校正方法的應(yīng)用(1)淺層反射是來(lái)自高速層頂界面的反射波,與低降速帶旅行時(shí)相對(duì)應(yīng),直接將反射波旅行時(shí)分離出炮檢點(diǎn)低降速帶旅行時(shí),使用的炮檢距較小,因此幾乎不受折射層穩(wěn)定性的影響。從在準(zhǔn)噶爾盆地大沙漠區(qū)的應(yīng)用效果看,該方法在巨厚沙漠區(qū)能較精確的反演出低降速帶底界的變化,因此提供了高質(zhì)量的靜校正量。該方法在類(lèi)似表層結(jié)構(gòu)的地區(qū)應(yīng)該

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