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文档简介
1、第四章 速度分析、动静校正和叠加,4.1 概述,4.1 概述,4.1 概述,4.1 概述,4.1 概述,4.1 概述,4.1 概述,4.2 动校正,右图2是一个共中心点道集(CMP),也代表一个共深度点道集(CDP)(在这个CMP道集中的所有道包含来自同一深度点的反射。)图中偏移距范围为03150m,道距50m。反射层以上的介质速度为2264m/s。,4.2 动校正,4.2 动校正,4.2 动校正,4.2 动校正,省略高阶项的误差,浅层同相轴t(0)=0.8s和t(0)=1.2s只是在大炮检距处有少许差别,通过省略高阶项,可用小排列双曲线近似求出水平层反射时间。,4.2 动校正,4.2 动校正
2、,4.2 动校正,未切除时,CMP的浅层部分可见一个低频的拉伸带,4.2 动校正,最佳切除选择法:采用逐步叠加,根据波形变化选择切除的方法。叠加次数是向近炮点方向逐步增加。 切除太多是危险的,因为大炮检距是有效压制多次波所必需的数据。,4.2 动校正,四单个倾斜地层的动校正 对于倾斜层,中点M不再是深度点D在地表的投影。CDP道集和CMP道集只有在水平层状地层时才等价,在地下界面倾斜或速度横向变化时,这两种道集不相同。 对于道集中的炮-检对来说,不论界面是否倾斜,中点M总是共中心点,但所记录的倾斜反射层CMP道集中的每一炮-检对,它所反映的地下深度点D则不相同。 Levin(1971)由图4-
3、13的几何关系导出具有倾角地层的时间方程如下: (4.2.7),倾斜地层反射波同相轴作正确叠加所要求的动校速度比其上覆介质速度大 。,4.2 动校正,四单个倾斜地层的动校正 Levin把该结论推广到三维(3-D)空间倾斜界面,NMO速度不仅依赖界面倾角,而且依赖炮-检布排方位: (4.2.9) 方位角是实际剖面方向与构造倾向的夹角(图4-14),视倾角的定义为: (4.2.10) 由此定义重写(4.2.8)式的NMO速度: (4.2.11) 该式与适用二维(2-D)界面几何关系的(4.2.8)式形式相同,但式(4.2.8)中所用的是真倾角,而(4.2.11)式中所用的是视倾角。,4.2 动校正
4、,当倾角不超过16o时,速度比几乎不变;倾角为16o时,叠加速度与真实速度相差4%。,总之,不论2-D或3-D,倾斜层的NMO速度跟倾角有关。高速水平地层跟低速倾斜层在炮检距时差上可以完全相同,五任意倾斜层状介质的动校正 4.2.4 4.2.5 4.2.8,4.2 动校正,4.3 速度分析,4.3 速度分析,4.3 速度分析,4.3 速度分析,4.3 速度分析,在速度为3000m/s时获得了最大叠加振幅,该速度应是输入CMP道集中该同相轴的叠加速度。速度谱上的那些低振幅水平轨迹是小炮检距分量的叠加,高振幅区域是全部炮检距分量叠加结果(Sherwood和Poe,1972),因此必须保留长炮检距数
5、据以保证分辨率。,4.3 速度分析,2700、2800和3000m/s分别对应浅、中、深三种同相轴。速度谱不仅能提供叠加速度,而且可以区分反射波和多次波。,4.3 速度分析,4.3 速度分析,4.3 速度分析,4.3 速度分析,叠加振幅对极性很敏感,非归一化互相关在速度谱上起到突出强反射的作用,而归一化互相关或归一化能量互相关则起到加强速度谱中的弱反射。正如式(4.3.8)所示,相似性跟偏置的归一化能量互相关求和相差无几。,4.3 速度分析,4.3 速度分析,4.3 速度分析,4.4 静校正,4.4 静校正,一般在野外静校正的基础上作NMO,再作剩余静校正,然后重做速度分析,更新速度提取。 剩
6、余静校正通常用于陆上资料,但在特定情况下对海上资料也产生重大改进。,4.4 静校正,自动统计静校正的特点,将同一炮各道的静校正量相加平均后得到某炮点S的绝对静校正量。,将属于同一接收点各道的静校正量相加平均后得到该地面点R的绝对静校正量。,炮点静校正量,炮点静校正量,接收点静校正量,接收点静校正量,2,自动统计静校正方法,2,自动统计静校正方法,2,自动统计静校正方法,2,自动统计静校正方法,2,自动统计静校正方法,2,自动统计静校正方法,2,自动统计静校正方法,二地表一致性剩余静校正,二地表一致性剩余静校正,二地表一致性剩余静校正,二地表一致性剩余静校正,二地表一致性剩余静校正,二地表一致性剩余静校正,二地表一致性剩余静校正,三折射静校正,三折射静校正,三折射静校正,三折射静校正,三折射静校正
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