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文档简介
1、omni workshop 5.0培训讲义第一讲 如何安装系统1. 将omni 安装到磁盘空间较大的硬盘上,并在桌面上创建快捷方式。安装为自动安装。2. 所需计算机最低配置:omni - required pc hardware: 8. pentium processor single or multiple cpus. (recommended >1.3ghz pentium iv) 8. microsoft windows xp, windows 98, or windows nt (4.0 or 2000 professional) 8. 256 mb mi
2、nimum ram memory or greater (recommended >256mb) 8. single or dual monitors, 1024x768 resolution or better. 8. 200 mb free disk space for program files. 8. projects typically take a further 10 mb per 1000 input traces. (recommended >50gb ide or scsi). 8. omni projects may onl
3、y take 20-40 gb. 8. >8 speed cd rom 8. cd rom drive for installation of software. 8. vista/omni security block for pc (not required if you have chosen a softkey) 3. 建议使用较大磁盘、较高计算速度、较快图形显示的机器4. 加密锁的选择:安装完毕以后,启动omni workshop 程序,在“file”下选择“license”,在“soft/hard key”中选择key 的类型,如
4、果用老的硬件加密锁,选择“old sentinel key”,如果用小的硬件加密锁或者usb加密锁,则选择“new sentinel pro key”,如果选择软件加密,则选择“soft key”。然后确认。5 获得软件密码的方法,在filelicenseauthorize soft key 下,将计算机自动生成的码发送到sis公司,sis公司按约定发送一个码,按说明填入第二步,选择确认即可。如果加密锁需要升级,软件锁的升级方式同上,硬件锁的升级是,在在filelicenseupdate hard key 下,按步骤操作,()选择硬件狗类型,()选择接口编号,并行口为,串口为,()获得site
5、 code,()将此码发给sis 公司,()sis 公司根据约定返回一个升级码,填入第五步的框中,()按升级按钮即可完成。在setting option 菜单中可选择常用基本参数第二讲,如何建立工区 在file new下,弹出文件管理对话框,选择目录,输入文件名,将自动存储为omni 格式文件(.odb)。这时,自动生成一个空的omni 工区。 在确定的工区名下,包含了所有可用的菜单和窗口界面。plot:用于omni 绘图edit,用于工区平面编辑,包括炮、检、图形、障碍物等的编辑和显示chart:图表形势的显示d:三维立体显示volume:量显示ascii:显示ascii文件model:显示
6、和编辑d 模型segy:显示和分析segy 文件array:显示和编辑组合qc:显示qc 数据鼠标的使用:在树目录下,选择前面的“”,可变换显示或不显示;选择其中一个功能菜单,按鼠标右键,相关的功能自动弹出,根据需要选择使用。将鼠标移动至工区显示窗口,按鼠标右键,弹出在此窗口选择显示内容和显示方式的对话窗口。在3d 窗口中,click and drag to zoom. hold shift key plus click and drag to pan
7、 hold ctrl key plus click and drag to rotate 帮助键的使用:如果想要知道某个功能键、者某个菜单、或某个参数的含义和使用方法,则,点先点“帮助按钮?”,然后移动鼠标到要帮助的功能键、菜单或参数上,点鼠标左键,即弹出帮助信息。第三讲观测系统的建立可以参看教学短片,“how to create a survey using the design wizard”. 一般,有几种方式建立观测系统,直接输入,用对设计对话框,按步骤进行,这种方式
8、产生的观测系统一般是规则的滚进滚出观测系统。 按照我们的习惯,一般希望产生的观测系统采用一个放炮模板,则按以下步骤产生。 鼠标移至surveys点右键create new survey选择empty survey。即自动生成一个观测系统文件名,包含了shots、receivers、scripts、detours、obstacles、boundary等功能菜单。 在receivers 下点鼠标右键按提示输入工区中的接收点。 在shots 下点鼠标右键输入工区中的炮点。 产生放炮序列:在树菜单下,选择scripts,点鼠标右键,选择“create newscript“,弹出一个script 选择对
9、话框,从中选择“shots to shoot”,一般选all included,意为所有的炮点都包括;选择“shot event add mode”,如果是补炮,则选add new shot events;如果选择add to frn,则表示包含所有事件,同时,在现有炮基础上,扩展了接收范围;如果选择了replace existing script,则用新定义的放炮模式,替换了原来的放炮模式。选择放炮模式shooting mode,pattern 是常用的一种方式,意思为按规则图形,根据一定的接收线数和接收道数进行放炮;circular 是圆周状放炮模式,选定此模式表示从某个炮点向外的一个圆环
10、内的所有接收点参与接收;area 是区域(梯形)放炮模式,如果想放处于一个梯形接收点面积内的所有炮点时,选用这个方式;simple 方式是所有接收点全开通,放里面的所有炮点;empty script 方式,将产生一个空的放炮模式,然后人工设定放炮模版和相关的放炮方向等。vsp 和reflection tomography 是vsp 的两种放炮模式,前者是常规vsp 放炮的覆盖等情况分析,后者是vsp 反射层析成像的分析。下面重点谈如何按我们的方式产生放炮模式:在已经布好炮点、接收点的排列片中,已经产生了一个空白的script,取名例如为test,将鼠标移到test 上,点鼠标右键,弹出功能菜单
11、,选择edit中的edit events wizard,出现如下图所示的界面窗口。在此窗口中,选择“edit all related shots“在mouse select mode 中,首先,选择“select shts to add“,这时鼠标变成一个多边形标识,选择所定义的模板当中要放的炮,例如线炮,则选择这个炮点,然后按add,则这个炮点的信息就进入上面的事件窗口中,注意,这里所选择的炮点,是要放炮的模板中应该包含的炮点。然后,在mouse select mode 中选择“select recs to adddelete”,同样鼠标会变成一个多边形,选择这个模板中应该包含的接收点,然后
12、按add,则这些接收点就进入到了时间窗口中。选择exit。以上,就定义好了放炮模板。然后,选择script 名称test,点鼠标右键,选择“shootby numbers”,弹出放炮对话框,左面为滚动控制,a 方向的滚动是inline 方向的滚动,主要要控制shot line 和receivers stations 两个参数;b方向的滚动是crossline 方向的滚动,主要要控制shot station 和receiver line 两个参数。这四个参数控制滚动的快慢和放炮方向。可用滚动a、滚动b 检查滚动的定义是否正确。然后,按apply 按钮,就可以将整个工区按照定义的模板和定义的滚动方
13、向、步长放炮。exit 退出,选择scripttest右键选择view events,查看放的炮是否正确。exit退出,选择scripttest右键选择creat new analysis,就可以进行所定义的观测系统的分析,其中包括:观测系统面元分析、不同观测系统之间的对比分析、目的层模型分析、采集脚印分析等。,在介绍一下不规则观测系统的定义,两种方式:一种采用人工布设,将勘探工区设成不规则的方式,另一种是:将观测系统设置成规则的,然后,利用“boundary”功能,圈定不规则工区边界。在观测系统下,选择boundary,点鼠标右键选择edit survey boundary,选择redefi
14、ne points of the boundary,定义一个工区形式的多边形,在此区域之外的接收点或者炮点,就可以跟据边界的性质自动取舍,例如,边界是最小覆盖次数边界还是满覆盖边界等。如上面的第一个图是规则边界的观测系统覆盖次数,第二个图是不规则边界,此边界是资料边界(即最小覆盖次数边界),第三个图是不规则边界,但边界是满覆盖次数边界,外延的资料边界和观测系统边界也不规则。第四讲观测系统分析观测系统分析是omni 系统具有特色的一个环节,包括面元分析、不同观测系统之间的对比分析、目的层模型分析、采集脚印分析等。 面元分析:参阅用户手册,omni 的面元分析可以显示平面分布的面元属性,其中包括:
15、覆盖次数、唯一覆盖次数、方位角、偏移距、variance offset、std devoffset、skew offset、kurtosis offset 等展示了炮间距的分布规律,从另一个方面展示了炮间距是否均匀,是否会产生采集脚印等。分析显示中还有一个参数是叠加响应,初步展示了叠加振幅的变化。在chart 可以显示不同的柱状图、统计图、对比图等图表。在3d 中可以显示覆盖次数立体图等。可以将两个不同的观测系统拼接在同一个工区中,进行组合分析计算。在面元计算当中,有几种不同的计算模式:common mid point:共中心点模式common conversion point:共转换点计算模
16、式,需要填入纵/横波速度比、反射深度等参数zero offset point:零偏移距点计算模式,需要填入倾斜地层参数migrated point:偏移算法,需要填入倾斜地层参数obc conversion point:海底电缆转换点算法,需要填入水速、海底速度、水深、反射深度等参数。 不同观测系统对比分析:两个或多个不同观测系统分析,主要进行统计分析,比较哪种观测系统更适合于工区。这个比较主要是针对几种不同的放炮模式、放炮参数下所产生的覆盖次数、炮间距、方位角的分布进行统计分析。 针对目的层的分析:针对目的层的分析有三种,这些分析是在定义好的放炮script上进行的。depth:深度分析,在
17、起伏地表、起伏界面、或vsp井上,计算覆盖次数、炮间距、方位角等,用来检查在不同深度段上的覆盖次数、炮间距分布、方位角分布情况等,需要target 模型结合起来使用。target:针对目的层的分析,在一个2.5维或者3d目的层上,分析计算观测系统在这个层上的覆盖次数、炮间距分布、方位角分布等,需要target目的层模型结合计算。在一个2.5维或者3dtarget 目的层上,计算这个层上的三维合成地震记录,形成一个segy 文件,需要目的层模型文件。 采集脚印分析:采集脚印分析是omni 的特色,其中包含了7种不同的分析:stack用于分析此观测系统的叠加振幅是否存在脚印现象,一般需要segy文
18、件。pstm:产生叠后时间偏移脉冲响应,根据脉冲响应的子波波形,确定此观测系统是否存在采集脚印。dmo fold:用于分析共中心点偏离所造成的dmo 覆盖次数的变化,确定此观测系统是否存在采集脚印。dmo impulse:根据dmo 脉冲响应的子波波形,分析此观测系统是否存在采集脚印。velocity:用于分析每个面元上的速度分析精度是否一致,是否存在速度上的采集脚印。stack array response:用于分析每个面元上的叠加组合相应是否一致,是否存在叠加组合上的采集脚印。sinc function:采用sinc 覆盖次数,分析菲涅尔带的平面分布是否均匀。第五讲 如何产生target
19、目的层模型在树目录上选择target,点鼠标右键,选择create new target,输入文件名,输入rms 速度,输入三个值,速度、时间、q值,速度值一般给恒定速度,表示此目的层是同一个速度,时间可以选择一个时间窗口,表示此目的层在剖面上所占的时间段,q值表示此目的层的吸收系数。例如:velocity,time(s),q3000.000 0.00050.0003000.00020.00050.000然后按转换到层速度。下一步,定义目的层的x、y、z 坐标,点越多,目的层越平滑,x、y 一般输入工区的平面坐标,z坐标表示目标层的深度,例如:x、y、z 173494.82661046.6-6
20、00.0173358.22660855.6-1050.0地表基准面可以根据需要输入,一般选择0。按finish 键,就可产生目地层文件,在edit 上显示为彩色,在3d 上可进行立体显示。 模型分析,产生目的层模型以后,可以在目的层上进行分析,包括:maximum frequency:给定面元尺寸以后,就可以计算最大频率maximum offset: 选择拉伸因子,例如20%,就可以针对这个目的层分析其最大炮间距的空间分布情况,resolution: 可计算纵向分辨率或横向分辨率migration aperature: attenuation: 如何产生地表高程模型在树目录上选择elevati
21、ons,按鼠标右键,选择creat new elevation,弹出地表坐标对话框,输入地表点的坐标,点越密集,高程模型越光滑。选择地表这些点在文件中的位置,然后按完成即可。第六讲 如何产生2d 射线模型1 模型建立:在树目录下选择 ray models,点鼠标右键,选择产生 create new models, 输入一个模型文件名,输入模型的尺寸大小、深度、时间等参数。选择射线类型,选择是否需要施加对地震波的衰减等参数,就可以打开一个模型的编辑窗口,在此窗口中,可以随意建立2d 地质模型。这是看到在ray models 下出现了刚才所起名称的模型符号,在此符号上点击鼠标右键,弹出功能菜单,选
22、择horizon,在此,可以有几种不同的地质模型建立方式,不同的输入法和手动法。我们选择手动法自己建立模型,此时,弹出以下的界面窗口,鼠标变成了多边形图标。上方的编辑窗口中,鼠标移动均有x、y 坐标显示,可以将界面的拐点用鼠标输入,然后按apply,如果发现某个点点位有问题,也可以在左上角的坐标对话框中直接修改坐标数字。在按完apply 以后,提示输入界面名称,界面性质,界面速度等参数,按完成,此界面以下的将按照此速度自动填入。断层面的产生,由所定义的地层速度自动实现,地层错开的接触面可视为断层面。每个层的参数可随时修改。2 产生射线分析:在模型上点鼠标右键选择trace rays,弹出射线分析界面,在此界面上,选择炮点、射线类型、密度、要分析的层等参数,即可计算出射线的空间分布。在分析窗口的下半部分,显示了例如反射点在单炮上的位置,将鼠标移至某一个反射点,相对应的射线就会显示在上
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