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偏移是一种近似的几何偏移,虽然地震波的运动学特点得以恢复,但波的动力学特点(如振幅、波形、相位等)却受到畸变。射线偏移已逐渐被高精度的波动方程偏移所代替。 3.试述波动方程偏移的成像原理?
答:1)爆炸反射界面成像原理(叠后偏移成像原理) 2)测线下延成像原理 3)波场延拓的时间一致性成像原理
4.有限差分法波动方程偏移有什么特点? ①是求解近似波动方程的一种近似数值解法,是否收敛于真解,取决于差分网格的划分和延拓步长的选择。②能适应速度的纵、横向变化,偏移噪音小,在剖面信噪比低的情况下也能做的优点;③受反射界面倾角的限制,当倾角较大时,产生频散现象,使波形畸变。 5.F-K法波动方程偏移有什么特点?
偏移结果好,精度高,稳定性好,噪音低,运算速度快,无倾角限制,无频散现象。 6.克希霍夫积分偏移有什么特点?与绕射扫描叠加的区别是什么?
不受倾角限制,能适应任意倾角地层,做三维偏移较容易实现,对网格要求较灵活。
-区别:克希霍夫积分偏移考虑了波的振幅值随传播距离和方向不同的影响,保持了波的振幅特性。公式不仅有振幅,还要取各道的振幅的变化率(即对时间的导数值)–各道相应振幅值的叠加是加权叠加。 六
1.什么是速度谱?有那些显示方式?有哪方面的应用? 将地震波的叠加能量相对速度的变化规律称为速度谱; 显示方式:等值线平面图形、并列谱线、谱线面积;
应用:确定最佳叠加能量图、检查叠加时间剖面的正确性、识别多次波等特殊干扰、计算层速度。
2.在叠加速度分析中最佳叠加速度的实用判别准则有哪些?
最小误差能量判别、实用速度判别(平均振幅、相似系数、互相关准则) -----------------------------------
动校正:消除由于炮检距不同而引起的正常时差,能使共反射点反射波具有相同的反射时间,实现水平同相叠加,得到水平叠加剖面。 静校正:消除由于表层起伏及低速带引起的时差,能使共反射点反射波具有相同的反射时间,实现水平同相叠加,得到水平叠加剖面。 采样定理:设连续信号x(t)的频谱为X(f),以时间t抽样间隔△抽样得到的离散信号为x(n△),若频谱X(f)有高截频 fc,且抽样间隔△满足:△≤1/2fc 或 fc≤1/2△,则可由x(n△)完全确定X(f),并可完全恢复出x(t)。 地震相:
几何:内部反射结构外部几何形态顶界与底界的接触关系 物理参数:连续性,波形频率振幅
1.叙述地震资料的完整过程及发展阶段? ?地震资料采集?地震资料处理?地震资料解释
①光点记录阶段:由光点地震仪得到波动的照相记录,不能反复回放处理。仅能利用时间,波形等少量地震信息,人工解释、效率低,只适用于不太复杂的地震地质条件下的资料解释。②模拟记录阶段:采用模拟磁带记录,质量得到改善,多次波得到压制, 速度自动提取,解释实现半自动化, 解释精度、效率提高,解释成果是反映地下形态的构造图。③数字记录阶段:采用数字磁带记录,处理方法灵活,精度及分辨率高,可得到时间剖面、偏移剖面和深度剖面;能提取多种参数,解释精度、效率大大提高,开辟了自动解释及三维解释的前景。 2.现代地震资料解释的特点。
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1).解释自动化程度越来越高 2).解释工作与处理密切配合 3)构造地层岩性和油气全面解释 4)地质、地球物理综合解释程度提高 5)解释工作技术性增强,对解释人员的业务素质要求随之提高
3.地震剖面有哪些显示方式?他们有什么特点?
1).波形显示:可反映波的动力学特征(振幅、频率和波形等)
2)变面积显示:是把处理后地震信号经过数/模转换变为模拟信号,再通过检流计变成光带的振动,用光栅把下半部光带遮住,上半部光带透过光栅对照像纸感光,记录下梯形变面积记录。
3).变密度显示:用辉光管代替检流计,随模拟地震信号的变化,产生强弱不同的光线。强振幅信号光线密度大,色深;弱振幅信号光线密度小,色浅,称为“变密度”。变密度不如变面积显示的剖面反射层次清晰,难以仔细对比。变面积和变密度能直观地反映界面形态变化。
4).波形加变面积显示:反射层突出,波谷处是空白,便于加色对比,而且从波形线上又可以反映波的动力学特征。
5).波形加变密度显示:数值大小用颜色深浅表示。如层速度曲线剖面,地震波参数剖面
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