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波动方程基准面校正处理被认为是当地表高程变化剧烈、地表一致性假设又不成立的情况下对于常规高程基准面校正的必要替代. 在二维波动方程基准面校正方面,前人已经作了大量工作,并且在实际应用中获得了良好的效果,应该将其进一步推广到三维. 本文采用三维频率空间域有限差分波场延拓算子以“逐步-累加”的方式实现了三维波动方程基准面校正,并对实际数据进行了处理. 对于西部某三维数据的实际计算结果表明,相对于传统的模型法高程静校正,波动方程基准面校正更合理地实现了基准面校正,有助于提高后续的速度分析精度和成像质量. 相似文献
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地表一致性静校正方法的基本假设是:地震波在低降速带为垂直入射、垂直反射,即地表同一位置,静校正量只与低降速带的厚度、速度和充填速度有关,而与地震波的传播路径无关.这一假设是为了计算表层的延迟时而对表层模型的近似.随着地震勘探的不断精细,以往的构造勘探逐步转向岩性勘探,叠加剖面地震响应的地质特征是正确岩性反演结果的基础.因此叠加过程中如何减小对振幅、频率、波形的影响,处理中如何保护好岩性信息是实现勘探转型的关键.本文通过模型道的约束,利用相关方法,消除了地表非一致性引起的剩余时差,使反射相位同相性增强,减少了叠加过程对地震高频成份的损失及对地震波形的改变,有利于地震属性的反演和AVO油气检测的自动识别. 相似文献
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为了落实地质格架构造的特征,建立井震统一的等时层序结构。很多探区陆续开展了多区块的连片地震资料处理,而且连片块数越来越多,面积越来越大。由于连片处理涉及的各区块,所以往往信噪比、分辨率、波形特征等因素差异较大,增加了处理难度,特别是连片静校正技术制约着连片处理的效果。通过对影响连片静校正因素的分析,这里提出了进行连片静校正计算的四种方法,在实际应用中均取得了良好效果。同时也指出了连片静校正所产生的弊端和引起的误差。正确认识连片静校正所带来的利弊,能够更好地避免构造解释或寻找圈闭带来的失误。 相似文献
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近似层替换的基准面静校正方法 总被引:1,自引:0,他引:1
地震剖面的时深转换往往从参考面开始.这是因为受速度场基准面的限制,但是CMP参考面代表的只是一个时间量.是基准面静校正量的低频部分.不但与地表高程有关.也与低降速带的各向异性和高速层顶界面的形态有关.转深过程中无法反算对应的精确高程.近似层替换静校正方法是结合了一步法和两步法应用静校正的优点.将地震数据一次校正到一个具有确切高程的基准面上.对于每一个CDP道集都拥有自己的水平基准面.且静校正量趋于最小.这样.后续的叠加、速度分析、偏移成像及剖面的时深转换都可在这个基准面上进行.避免了以地表高程的平滑面代替CMP参考面的误差. 相似文献
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瞬变电磁法在准噶尔盆地南缘东部台28井区近地表调查中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
瞬变电磁法(TEM)是近年来国内外发展速度较快、应用效果较好的一种电磁方法,由于其施工便利、成本低廉、工作效率高、应用效果明显等优点,已广泛应用于金属、煤炭、地下水等矿藏勘查.该方法应用于地震勘探中的表层结构调查,虽不能直接得到近地表地质体岩性信息.但可通过连续观测获取不同岩性间电性差异信息,根据电性相对关系得到准确的近地表地质体形态和岩性分布规律,为地震资料后续处理提供可靠的静校正量.瞬变电磁法勘探深度由浅层5 m到中深层300 m左右.准噶尔盆地南缘东部台28井区勘探实例表明,通过电性分层、小折射和地震微测井成果资料综合解释,在表层结构建模和计算静校正量方面取得良好效果. 相似文献
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基准面校正的理论研究及误差分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为了剖面的对比,客观的反映构造形态,要将处理后的地震剖面校正到一个基准面上.若基准面在地表上,就要引入一个替换速度的概念,以充填低降速带底界至基准面的介质.从处理的角度讲,基准面静校正量求取的主要误差来自4个方面:①计算方法本身的误差;②基准面的选取方法;③替换速度的误差;④低降速带的各向异性.研究引起静校正误差的原因以及对叠加成像的影响,有助于在静校正计算和静校正应用过程中减小静校正带来的误差,减小这些误差是寻找低幅度构造圈闭,获得高精度地震剖面的关键。 相似文献
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