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文档简介
静校正方法的比较
随着地震勘探的深入,山地、沙漠、丘陵等复杂地表区域逐渐成为近年来地震勘探的主要领域。因此,静态校正的作用更加突出。在地震勘探中,静校正是一项非常重要的工作。著名地球物理学家迪克斯教授生前曾说“解决好静校正就等于解决了地震勘探中几乎一半的问题”。目前国内外应用和研究的主要静校正方法有本文中研究的方法适用于二、三维,且考虑了折射层速度在横向上变化较大,计算速度较快,在近地表不太复杂的地区使用效果良好。1静校正试验通过将折射波初至分解建立大规模超定方程组,然后进行求解得到近地表结构,进而获得静校正量。这项技术的基本思想是:对于每一对激发和接收点,建立一个地震波旅行时方程,那么对于一个三维工区的所有激发和接收点,都可以建立一个超大规模的、超定的方程组,解这个方程组,可得到激发点和接收点的延迟时以及地震波在高速层顶的传播速度2完成过程2.1折射波初至方程如图1所示,设A为炮点,B为检波点,则从A点激发,B点接收到的折射初至时间为:设A点的延迟时为t式(2)就是折射波初至方程。2.2该区域的平面网格如图2所示,把整个工区在平面内网格化,得到M×N个网格,设V2.3建立并建立了大量的方程组设共有I个炮点,J个检波点,t式中:i=1,2,…,I;j=1,2,…,J。对每一个折射波初至都可以建立这样一个方程,那么对于工区内所有的折射波初至就可以得到一个方程组,未知量为:炮点延迟时t接下来求解方程组。上面所建立的方程组为超大规模,非常稀疏,严重超定,同时它也是欠约束的。由于其病态性质,应该分两步循环迭代,用SIRT(同时迭代重构)算法求解第一步,利用高速层的慢度V第二步,利用炮点延迟时t循环执行上述两步算法,直到解满足一定的条件。2.4求解式5:共炮点检距-初至时间直线拟合一个接近真实解的初始值能够使计算很快收敛,在应用SIRT算法求解式(4)时,各变量的初始值是这样给定的在共炮点(检波点)集内对炮检距-初至时间进行直线拟合,将所得截距的1/2作为炮点(检波点)延迟时初值,所得斜率作为高速层慢度初值。2.5多个折射层的情况以上论述都是假设近地表只存在一个折射层的情况,当近地表存在n个折射层的情况时(见图3),式(1)可以改写为:其中:根据每层初至分布在不同的炮检距范围,逐层反演计算,方法与单层模型相同。2.6地表优势层速度的应用,用最短的基准面移动到中间基准面根据延迟时和已知的风化层速度可以计算出表层的厚度,再结合得到的高速层速度,把地表移动到最深折射层,然后用最深的折射层速度将最深的折射层移动到中间基准面。该中间基准面应该是非常平滑并且接近最深折射层的高程,最后用替换速度移动到最终基准面上3高程静校正处理小波短波小体积和折射波小体积的情况,对于提高成像质量,进行转色为了验证该方法的实际效果,对某地区的三维地震单炮记录进行处理,通过与高程静校正的效果对比,经过本方法处理后,折射波初至变得更加平滑,反射波的双曲线特征更加明显,同时很好地解决了低频分量和高频分量,有利于提高成像质量(见图4)。4分布式静校正方法,即对于表层结构,实现表层结构,实现表层结构,实现静校正。根据表层结构,实现静校正,提高表层结构,实现表层结构,实现表层结构,实现静校正。根据表层结构,进行资通过将反射地震记录上的折射波初至分解为炮点延迟时、检波点延迟时和高速层速度相关项,建立大型方程组求解,得到表层结构,实现静校正,
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