三维地震勘探采集技术设计1课件.ppt

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三维地震勘探采集技术设计1课件

* * * * 合理的覆盖次数(有效覆盖) 满足分辨率需要的面元 合适的炮检距范围 偏移孔径 方位角符合要求 炮检距均匀 空间连续性 对分辨率的影响:窄方位观测有较多的近道资料,动校拉伸小,分辨率较高 噪声压制效果 三维观测系统设计要素 合理的覆盖次数(有效覆盖) 满足分辨率需要的面元 合适的炮检距范围 偏移孔径 方位角符合要求 炮检距均匀 空间连续性 对分辨率的影响 噪声压制效果 三维观测系统设计要素 宽方位观测比窄方位观测衰减多次波能力强一些 三维地震勘探工程设计 观测系统参数 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 三维观测系统设计: 三维观测系统要素 常见的观测系统分析 特殊的观测系统分析 采集足印分析 基于模型的设计 其他海上设计特点 三维地震勘探采集技术设计 三维观测系统术语 希望规范术语! 三维观测系统术语 三维观测系统术语 三维观测系统术语 合理的覆盖次数(有效覆盖) 满足分辨率需要的面元 合适的炮检距范围 满足偏移孔径要求 方位角符合要求 炮检距均匀 空间连续性 对分辨率的影响 噪声压制效果 三维观测系统设计要素: 合理的覆盖次数 原始单炮质量 以往二维、三维剖面质量 三维观测在叠加处理中衰减噪声的能力 在三维偏移中衰减噪声的能力 大于二维覆盖次数的1/2至2/3(当信噪比良好时) 选择合理的覆盖次数还要考虑经济等其 他因素。 三维地震勘探采集技术设计 合理的覆盖次数(有效覆盖) 满足分辨率需要的面元 合适的炮检距范围 满足偏移孔径要求 方位角符合要求 炮检距均匀 空间连续性 对分辨率的影响 噪声压制效果 三维观测系统设计要素 面元大小满足最高无混叠频率要求 面元大小保证偏移不出现空间假频: 观测系统优化设计方案 ?x1 ?t1 n?x1 ?t1 单炮记录相邻两道 地震剖面某一层同相轴 以保护最高频率100Hz,三维面元大小为:?x≤19.3m ?X= ?Z/sinθ θ ?X 道距=10m 道距=10m 纵向分辨率影 响横向分辨率 面元大小满足最高无混叠频率和满足横向分辩率的要求 小于目标大小,用2-3道 满足最高无混叠频率的要求 满足横向分辩率的要求 b2=Vint/(2*Fp) b1=Vint/(4*Fmax*Sin?) 每个优势频率的波长内两个点 避免假频 观测系统优化设计方案 面元的选择 ΔX=50ft ΔX=100ft ΔX=200ft ΔX=400ft 合理的覆盖次数(有效覆盖) 满足分辨率需要的面元 合适的炮检距范围 满足偏移孔径要求 方位角符合要求 炮检距均匀 空间连续性 对分辨率的影响 噪声压制效果 三维观测系统设计要素 尽可能小的Xmin:保证浅层覆盖次数 合适的炮检距范围 合理的覆盖次数(有效覆盖) 满足分辨率需要的面元 合适的炮检距范围 满足偏移孔径要求 方位角符合要求 炮检距均匀 空间连续性 对分辨率的影响 噪声压制效果 三维观测系统设计要素 满足偏移孔径要求 85% of migrated energy in this part of curve 70% of migrated energy 300point of difference cure Fresnel zone Seismic Trace 300 合理的覆盖次数(有效覆盖) 满足分辨率需要的面元 合适的炮检距范围 偏移孔径 方位角符合要求 炮检距均匀 空间连续性 对分辨率的影响 噪声压制效果 三维观测系统设计要素 三维地震勘探工程设计 方位角分布统计图 观测系统优化设计方案 常规观测系统 砖墙观测系统 合理的覆盖次数(有效覆盖) 满足分辨率需要的面元 合适的炮检距范围 偏移孔径 方位角符合要求 炮检距均匀 空间连续性 对分辨率的影响 噪声压制效果 三维观测系统设计要素 洪泽凹陷管镇次凹三维地震勘探工程设计 炮检距分布情况 洪泽凹陷管镇次凹三维地震勘探工程设计 CMP面元内炮检距和方位角分布情况 √ 合理的覆盖次数(有效覆盖) 满足分辨率需要的面元 合适的炮检距范围 偏移孔径 方位角符合要求 炮检距均匀 空间连续性 对分辨率的影响 噪声压制效果 三维观测系统设计要素 波场的连续性 2D波场由3个变量(t,xs,xr)描述 两个空间坐标采样在同一方向,以足够的空间采样间隔,提供连续的空间波场 3D波场由5个变量(t,xs,YS,Xr,Yr)描述 正确的采样才有好的分辨率 子集对应于单次覆盖的CMP点分布面积 子集重叠的次数就是覆盖次数 对称与不对称采样问题 炮检波点组合不同激

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