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相似文献
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1.
无射线追踪法层析静校正及其应用   总被引:3,自引:1,他引:2  
在分析了射线追踪法层析静校正优缺点的基础上,认为射线追踪法层析静校正存在静校正量的低频分量跟实际具有不符的现象。无射线追踪法层析静校正将首波方法的稳定性和回转波方法的灵活性结合起来,不使用显式射线追踪法进行层析,不依赖于显式的模型网格化,在实际资料的处理中,能得到一个稳定的静校正量,从而保证了地层形态的准确性,同时对无射线追踪层析反演的步骤、主要参数以及参数的质量控制进行了详细的分析。将该方法应用于新疆塔里木盆地沙雅隆起天山南区块库车东三维地震资料处理中,取得了很好的效果。  相似文献   

2.
桂中坳陷区地表起伏多变、地下岩溶发育、地下构造复杂,使得近地表层低速带厚度和横向速度变化较大,严重影响静校正的效果。利用该区地震资料,对静校正问题进行系统研究,探讨了高程静校正、折射静校正和层析静校正等方法的特点和适用情况。通过对地质条件的详细分析,提出组合静校正处理方法,制定针对性的静校正处理流程,如果工区欠缺小折射、微测井等野外调查资料,可利用折射法求取初始速度模型,再利用多种波的初至信息正、反演迭代修正模型,以达到精度要求,求取静校正量。应用效果表明,该流程优于常规静校正处理结果。  相似文献   

3.
鄂尔多斯盆地近表层结构复杂,不同地貌和表层结构的地区,静校正方法有较大差异,折射静校正技术在解决杭锦旗地区静校正问题方面取得了一定效果,反演后的结果与实际情况吻合,资料品质得到较大的提高。根据多年来对鄂尔多斯盆地北部地区静校正方法探索与研究,从静校正方法的确定,折射静校正方法的应用,影响静校正的因素等几个方面探讨了在鄂尔多斯盆地北部地区应用折射静校正技术的基本方法。  相似文献   

4.
近年来具有高分辨率的转换波勘探取得了很大的发展,其静校正的方法成为研究的重点及热点。本文针对基于体波的转换波静校正方法进行了简要的分类,分别阐述实现转换波静校正的三种常用方法:共接收点道集方法、折射波方法、基于多分量微测井方法,总结了前人在实践各种方法的过程中所作出的贡献,分别概括三种方法的基本原理,分析各种方法的应用前提条件和应用范围。  相似文献   

5.
准噶尔盆地南缘米泉地区地处复杂的逆冲断裂带,不仅地表高差变化大、断裂发育、老地层出露,而且表层岩性横向变化大,加上因风化、垮塌、冲积等原因在表层堆积厚度横向变化不等的黄土砾石,致使该区地震资料信噪比低、静校正复杂、地震资料成像困难。为此,从研究表层结构调查与地震成像之间的关系入手,提出了运用层析进行表层结构调查的方法,弥补了常规表层结构调查方法的观测盲区,提高了表层结构模型的精度,并结合层析静校正方法提高了地震成像效果。  相似文献   

6.
为了弥补自相关方法的缺陷,运用四阶累积量时延估计理论,同时利用高阶统计量对高斯噪声的盲目性和对非高斯噪声也可以起到压制作用的特点,对常规的最大能量法剩余静校正进行改进,得到一种基于四阶累积量时间延迟估计的剩余静校正处理新方法。该方法在处理低信噪比、大剩余静校正量资料时更能体现出独到优势,更适用于山地等复杂地形地震资料的...  相似文献   

7.
随着地震勘探的发展,勘探区域日趋复杂化。地表起伏大,横向岩性速度变化剧烈,低降速带横向厚度分布不均匀等因素带来的静校正问题更加突出,解决好静校正问题变得尤其重要。在讨论层析静校正原理以及分析延川南地区地震资料的基础上,采用层析静校正方法较好地解决了长波长静校正问题,有利于延川南地区地震资料后期的处理解释。  相似文献   

8.
剩余静校正的精度直接影响地震资料的信噪比和分辨率、速度分析质量,进而影响成像质量。复杂山地地震资料剩余静校正计算时经常会出现局部收敛不足或者收敛于局部极值(出现"周波跳跃"现象)。研究发现,当剩余静校正量超过有效波主频周期的二分之一且波形相似时,容易出现收敛于局部极值。在完成野外静校正的基础上做好资料准备和参数选择两方面工作可以消除收敛于局部极值,达到全局收敛。  相似文献   

9.
近年来由于电火花震源技术的不断成熟,在海洋地震勘探中的应用越来越多,尤其是在海洋浅层地质勘探、井场调查等勘探项目中;相对于气枪震源,电火花震源采集时电缆沉放深度较浅,电缆深度受海浪影响起伏较大,同时纵向分辨率较高,地震数据对电缆沉放深度较为敏感,使得地震信号受电缆起伏、海浪等影响同相轴存在无规则抖动现象,这种抖动在叠加剖面上表现为同相轴连续性差,会影响地震资料解释的精度。本次研究分析了电火花地震数据静校正问题产生的原因,介绍了模拟退火法地表一致性剩余静校正的方法原理,并通过理论模型验证了该方法的可靠性,最后在电火花高分辨率浅层地质调查数据进行实际应用,较好地解决了数据中的静校正问题,静校正后电火花地震数据的层位连续性更强,并且真实的地质特征得到有效恢复。  相似文献   

10.
在煤田地震勘探中,地形的起伏以及低速带厚度和速度的变化造成反射波旅行时的畸变,严重影响了地震资料的处理结果质量。因此,开展煤田地震资料静校正方法的研究,对于提高地震勘探成功率、降低勘探风险和节约勘探成本有着重要的意义。本文利用石油地震资料处理中的层析静校正技术,有效的解决了复杂地区煤田三维地震勘探静校正难的问题,提高了分辨率和信噪比。实例证明,该技术在煤田地质领域中的利用是有效的、也是可行的。  相似文献   

11.
可控源音频大地电磁测深(Controlled Source Audio-frequency Magnetotellurics简称CSAMT)标量测量具有很多优越性:相对于Magnetotellurics(MT)不仅测量更加快速,而且还可更少受到测区内人文噪声的干扰;又由于探测深度不是靠供电电极几何尺寸的变化而是靠频率的变化而实现,故深山陡谷或狭小的区域内都可进行探测。此方法在0.25-8192Hz的频率范围进行测量时,CSAMT法还可提供良好的深穿透能力,可从地表达到几公里的深度,还具有良好的横向分辨率,不容易受地形因素的影响。然而由于在实际测量中受地形和不均匀体的影响,会使CSAMT曲线发生畸变,即静态效应。这种现象如果在资料处理中得不到消除,就会造成资料解释的误差甚至错误。本文通过CSAMT在实际工程勘探中的应用,介绍了静态效应对CSAMT资料的影响、如何对CSAMT资料进行静态校正、对CSAMT资料进行静态校正后的效果。  相似文献   

12.
地表存在不均匀体,往往会对高频大地电磁测深资料产生静态影响,造成出现虚假的垂向大延伸异常体现象,严重影响资料解释结果。本文对不同情况下静态效应影响采用有限元法进行了正演模拟及分析,得到了静态影响的规律。提出了利用浅地表的岩性电阻率参数去标定电阻率曲线的首支后,再进行小尺度空间滤波来压制静态影响的校正方法。经过我国西部某河道深厚覆盖层勘探中的实际应用,表明这种方法是比较理想的校正方法。  相似文献   

13.
在可控源音频大地电磁法中,由于浅层不均匀体的存在,总会存在一些静态现象。而静态问题又一直是电磁测深领域一个棘手的问题,它直接影响到电磁测量结论的解释。因此这种影响必须进行校正。本文通过对低阻静态模型的响应特征进行分析,应用空间滤波方法来压制静态效应,并编制了静态效应校正软件界面,可以很方便地对静态效应数据进行校正,得到了较好的预期效果。最后,采用该方法对某金属矿区的实际剖面资料进行处理验证,也得到了很好的校正效果。  相似文献   

14.
针对顺9井区柯坪塔格组声波时差和密度曲线失真严重的问题。首先建立了工区的区域岩石物理模板判断测井曲线的失真段,然后使用了经验公式法、多元线性拟合法和岩石物理建模法对声波时差和密度曲线进行了校正。对比发现,经验公式法和多元线性拟合法适用于井眼垮塌较小的井段,而岩石物理建模更适用于井眼垮塌较严重的井段。最后利用区域岩石物理模板和合成地震记录标定约束并检验了曲线校正的结果。结果表明这三种曲线校正方法在顺9井区的应用是有效的、可行的。  相似文献   

15.
可控源音频大地电磁测深法(CSAMT)以其探测深度大、分辨率高等特点广泛应用于隧道前期勘查、地下水资源勘查、金属矿产勘查、石油勘查等领域,可取得常规电法和地震法无可比拟的勘查效果。然而由于在实际测量中受地形和不均匀体的影响,会使CSAMT曲线发生畸变,即静态效应和近场效应。这种现象如果在资料处理中得不到消除,就会造成资料解释的误差甚至错误。文中通过CSAMT在实际工程勘探中的应用,介绍了静态效应以及近场效应对CSAMT资料的影响、如何对CSAMT资料进行静态校正和近场校正、对CSAMT资料进行静态校正和近场校正后的效果。最后,对四川某地存在静态效应和近场效应的CSAMT测量原始数据进行校正,效果较好。  相似文献   

16.
在地形复杂地区进行地震勘探,静校正是一个普遍的难题,针对常规静校正方法的不足,提出了一种利用多项式拟合单炮记录初至时间作地表静校正的方法,根据地形起伏对反射波到达时间的影响和对初至时间的影响具有很大的相似性,通过拟合单炮记录的初至时间,求取该炮各道拟合初至时间与实际初至时间的差值,作为该道对应的地表静校正量,然后再按常规方法进行炮点校正、低速带校正。采用该方法对地形复杂地区的实际地震资料进行了处理,取得了较好的效果。  相似文献   

17.
在大地电磁勘探中,当地下近地表出现电性不均匀体时,使相邻测点的视电阻率发生较大变化,在视电阻率断面图上会出现虚假的陡立深大断裂或垂向大延深的异常体,产生静态效应。为解决大地电磁中静态效应所带来的影响,本文采用EMAP处理方法,通过对在测点距、测线长度和滤波系数不同情况时的MT正演模拟数据进行处理,获得了较好的效果,进而证明EMAP处理方法对静态效应校正的有效性。  相似文献   

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