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文中首先介绍了仪器记录系统和可控震源的极性约定;检波器的检测方法,可控震源的加速度表极性控测、脉冲测试、加权和信号与相关信号之间相关关系的验证。然后介绍了开工前对地震采集系统、地震信号激发源的测试;施工中设备的日检月检方法和评价标准。 相似文献
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指出了当前江汉地震勘探技术所遇到的主要难题,分析了造成这些技术难题的原因,并根据多年来我局物探工作的经验,提出地震方法攻关的思路。对于地震勘探技术的发展趋势进行了综述和预测。 相似文献
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复杂地区表区及复杂构造的勘探问题是目前物探工作所遇到的主要技术问题。这些地区普遍存在着施工困难、信噪比低、静校正问题严重及成像困难等问题。针对这些问题多年来发展了不少相应的技术,也见到了很好的效果,但还有很多技术问题需要进一步攻关。 相似文献
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冀东油田老爷庙地区地震工作始于1976年。由于目的层反射弱、多次波发育,地震资料品质差,为此二次三维集时选择了近似全三维的观测系统; 相似文献
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复杂地表区及复杂构造的勘探问题是目前物探工作所遇到的主要技术问题。这些地区普遍存在着施工困难、信噪比低、静校正问题严重及成像困难等问题。针对这些问题多年来发展了不少相应的技术,也见到了很好的效果,但还有很多技术问题需要进一步攻关。 相似文献
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用可控震源激发获得目的层的高分辨率地震剖面取决于现有技术设备的精确控制,以及野外方法和资料处理优化参数的选择。为此需要研制并善于使用可控震源测试设备,开发软件,以便选择野外方法参数,特殊扫描曲线以及编制针对可控震源地震资料特点的处理程序。 相似文献
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文中提供一种地球物理勘探开发地震仪器用的野外地震数据采集及记录与传输部件的工作方法。用于解决当前地震采集设备基本为专用设备配备专用电缆,仅在同一公司产品可实现部分混用,且设置繁琐,应用限制较大等问题。突破不同公司或不同类型的设备(有线、无线)无法混用、设备兼容性及利用率低下的现状。对比当前的各种采集设备,所述设计除了能够实现对现有地震勘探生产中常见的各种类型检波器(如电磁感应式模拟检波器、压电陶瓷式模拟检波器)等的数据接收外,还可根据地震采集的生产需求接入不同通讯模块以实现有线、无线、节点工作模式的转换。 相似文献
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GSR是节点式无线地震采集系统,集无线、自主、节点式采集技术于一身。本文展示了三家用户使用GSR无线地震采集系统在土耳其、利比亚、阿根廷/智利边界、印尼巴布亚等世界四种不同地理环境的野外采集实例,并通过具体的实例来分析、探讨了节点式无线地震采集系统的优缺点。 相似文献
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传统卫星遥感影像和数字高程模型(DEM)存在分辨率低、判读难等缺点,不能满足复杂区地震勘探对空间数据的高精度要求。随着无人机技术的不断发展,无人机航拍高分辨率影像开始应用于复杂区地震勘探。无人机航拍影像的高清晰度和高分辨率的特性,决定了其在复杂区地震勘探施工中应用越来越广泛,并发挥着越来越重要的作用。本文以某区块无人机航拍影像在地震勘探中的应用为例,根据无人机航拍影像的高分辨率特性,研究了高分辨率航拍影像在复杂区地震勘探的室内踏勘、地貌分区、物理点室内布设、生产管理等工作中的应用。应用结果表明,采用该项技术后,物理点室内布设准确、合理,且该项技术也能为管理者提供决策依据,促进了生产管理的实时、高效。 相似文献
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网络遥测技术是ARAM24地震仪的一项重要特性,本文介绍了该仪器在野外施工中的几个实例,展示了网络遥测技术在排列设计中的灵活性和优越性,对于在复杂地区施工提高工作效率和减低成本有一定的实用价值。 相似文献
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传统的正演问题是由根据线性弹性理论在均匀各向同性介质条件下得到的弹性波波动方程来模拟地震波的传播,它忽略了在近震源条件下地层介质受大应力作用所产生的变化。用此模型描述震源激发过程将产生很大的误差,这种误差在波场模拟过程中会造成严重的干扰,使正演方法失去可靠性。本文根据弹塑性理论,提出一种弹塑性介质地震波传播的数学模型。该模型将整个地震波传播过程视为加载波和卸载波传播的过程,并给出了求解方法,通过求解正演问题得出了弹塑性介质的地震波波场。与传统的忽略近震源介质塑性性质的正演方法所得数值结果的比较表明,介质在近震源受大应力作用时表现出的塑性性质是不容忽略的。 相似文献
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海上多波勘探装备关键技术的突破 总被引:2,自引:0,他引:2
海上多波勘探仪器是当今海上地震勘探技术缺点,文中介绍了海底电缆的功能、原理及国产样机的设计和在关键技术民的突破,并通过与国外几家大现类产品的对比,展示 阵产海上多波勘探仪器所具的优势及今后的推广前景。 相似文献
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镇巴复杂山地地震成像质量影响因素及对策 总被引:3,自引:0,他引:3
镇巴区块二维地震采集资料具有信噪比低、叠加成像能力弱、构造成像精度差的特点。在分析研究影响地震成像质量因素的基础上,就如何提高本区地震成像质量进行了探讨,给出了一些对策和建议。研究表明,地表以及地下地质结构的双重复杂性是造成镇巴区块地震成像质量变差的根本原因;野外采集资料信噪比低、质量差以及处理中各个环节所用模型、参数或方法等方面存在的不足是造成成像质量变差的主要原因。开展针对复杂山地地震资料专项处理技术的研究以及叠前深度偏移技术和广角地震技术的应用是改善成像质量较为有效的途经。 相似文献