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文档简介
答辩序号:B15原始资料分析资料试处理成果分析目录12345认识与体会致谢第1部分原始资料分析1、工区概况2、数据有效性分析3、频率分析4、噪声分析5、近地表分析原始资料分析总炮数:424炮总道数:199543道单炮最多为480道道距30米;CMP范围为114至2162,间距为15m;最小偏移距为14.59米,最大偏移距7215米,记录长度7002ms,采样间隔2ms,最大覆盖次数为129次,工区覆盖次数原始资料分析异常炮剔除异常地震道删除原始资料分析10~20Hz20~40Hz原始炮集(SP20)5~10Hz40~80Hz30~60Hz50~100Hz60~120Hz原始资料分析原始资料分析初叠剖面1.从频率分析结果来看,
5~10Hz以下基本为低频噪声2.2500ms以上,反射信号有效成分分布在10~65Hz3.3000~4000ms
之间,反射信号有效成分分布在
10~30Hz4.5000ms以下,反射信号有效成分分布在10~25Hz原始资料分析单炮噪声分析叠加剖面噪声分析线性噪声异常振幅随机干扰面波单炮初至分析炮点高程曲线图检波点高程曲线图原始资料分析第2部分资料试处理资料试处理解编加载观测系统高程静校正叠前去噪速度分析拟处理流程反褶积动校叠加叠前时间偏移叠后偏移叠后去噪叠后噪声衰减球面扩散振幅补偿地表一致性振幅补偿速度分析反射波剩余静校正叠加资料试处理——近地表处理高程静校正前高程静校正后资料试处理——近地表处理反射波剩余静校正前反射波剩余静校正后资料试处理——近地表处理反射波剩余静校正前反射波剩余静校正后资料试处理——叠前躁声衰减低频和高频噪声衰减异常振幅衰减面波噪声衰减线性噪声衰减FreqFiltScanWildAmpAttenGrndRolAttenLinNoiRemv、CohNoiAttenCohNoiRemv3D、LinAtten先强后弱先低频后高频先规则后随机资料试处理——叠前躁声衰减面波压制前面波压制后压制的面波资料试处理——叠前躁声衰减共激发点道集线性噪声压制前共激发点道集线性噪声压制后压制的线性噪声资料试处理——叠前躁声衰减共中心点道集线性噪声压制前共中心点道集线性噪声压制后压制的线性噪声资料试处理——叠前躁声衰减共检波点道集线性噪声压制前共检波点道集线性噪声压制后压制的线性噪声资料试处理——叠前躁声衰减噪声压制前水平叠加剖面资料试处理——叠前躁声衰减噪声压制后水平叠加剖面资料试处理——叠前偏移成像CMP400CMP800CMP1800资料试处理——叠前偏移成像叠前偏移速度分析资料试处理——叠前偏移成像叠前偏移速度更新成果分析第3部分成果分析成果分析成果分析第4部分结论与认识认识与体会1、对于非平面的地震采集,通过静校正将观测系统校正到同一基准面是后续资料处理的基础,对于叠后剖面同相轴的连续性起着关键性的决定作用,对于改善资料品质有重要意义。2、叠前噪声压制应当在充分分析噪声特征的基础上选择最合适的参数,通过多域、多时窗、多模块组合的方法有针对性的压制。3、精确的速度信息是取得高质量的地震剖面的关键因素,然而获得精确的速度需要较好的预处理和丰富的速度解释的经验。4、克希霍夫叠前时间偏移的主要参数是偏移孔径,孔径过小则不能获得理想的偏移结果,孔径过大会增加计算量,同时产生成像噪音,降低成像效果。1、对于非平面的地震采集,通过静校正将观测系统校正到同一基准面是后续资料处理的基础,对于叠后剖面同相轴的连续性起着关键性的决定作用,对于改善资料品质有重要意义。2、叠前噪声压制应当在充分分析噪声特征的基础上选择最合适的参数,通过多域、多时窗、多模块组合的方法有针对性的压制。3、精确的速度信息是取得高质量的地震剖面的关键因素,然而获得精确的速度需要较好的预处理和丰富的速度解释的经验。4、克希霍夫叠前时间偏移的主要参数是偏移孔径,孔径过小则不能获得理想的偏移结果,孔径过大会增加计算量,同时产生成像噪音,降低成像效果。致谢感谢大赛主办方勘探地球物理家学会(SEG)、中国石油学会物探专业委员会、东方地球物理公司及中国石油大学(北京)提供的珍贵的参赛机会、软件以及机器设备。感谢我们团队的指导老师,对我们参赛的支持和鼓励。感谢一起参赛的其他团队,在数据处理中,互相学习,相互讨论共同成长。感谢评委老师在百忙之中评审我们的作品。感谢大赛主办方勘探地球物理家学会(SEG)、中国石油学会物探专业委员会、东方地球物理公司及中国石油大学(北京)提供的珍贵的参赛机
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