
- •1. Полезные волны и помехи. Рег. И нерег. Волны. V*. Интерф. Системы.
- •2. Группирование сп. Частотная хар-ка группы сп.
- •3. Распределение чувствительности группы сп и её связь с частотной характеристикой группы.
- •4) Анализ частотных характеристик группирования и их свойства.
- •5. Эффекты группирования
- •6. Сложное группирование сп и площадные группы. Расчет их чх.
- •7. Особенности выбора параметров групп сп
- •8. Группирование источников возбуждения упругих колебаний. Спф, супф. Совместное действие групп сп и источников, их частотная характеристика.
- •9.Смесители. Энергетические характеристики ис. Кнд
- •10.Методика и принципы рнп.
- •11. Многократные системы наблюдений. Цель могт…
- •12. Годографы опв и огт однократных волн
- •13.Годографы огт однократных и кратных волн. Определение функции запаздывания.
- •14. Теория трансформации годогр-ов при построении суммарных разрезов.
- •19. Уравнения годографов преломленных волн и их форма для разных моделей сред: 2-3-слойные среды, горизонтальные, наклонные, и криволинейные границы.
- •20. Случаи пропуска слоев.
- •21.Уравнения годографов обменных преломленных волн
- •22. Сводный график годографов монотипных и обменных преломленных волн
- •23. Градиентные среды и рефрагированные волны. Форма годографов рефрагированных волн
- •25. Выбор систем наблюдений в мпв и кмпв
- •27. Интерпретация годографов рефрагированных волн (способы Чибисова и Кондратьева).
- •1. Способ Чибисова:
- •28. Временные поля первых вступлений. Сейсмограммы lk.
21.Уравнения годографов обменных преломленных волн
Часто возникают обменные головные волны, к-ые часть пути могут проделать как продольные, а часть пути как поперечные.
АО – V1
АВ – V2
ВС – V1’
Головные обменные волны могут быть несимметричными P12S1.
На величину t0’ влияют скорости V1 и V1’
V1 = V1’- симметричная обменная волна (P1S2P1)
На наклон годографа оказывает влияние V2 при горизонтальной границе. При наклонной преломляющей границе, наклон годографа будет обусловлен кажущейся скоростью V*:
22. Сводный график годографов монотипных и обменных преломленных волн
При наклонных границах годографы еще усложняются, т.к. кроме углов i1 и i2 влияют еще и углы наклона преломляющей границы и мы регистрируем не граничную скорость Vp2 или Vs2, а кажущиеся скорости.
Криволинейные границы
Если граница криволинейная, то угол выхода волны обусловлен величиной i±φ
V* увеличивается с увеличением угла α. Может быть случай , что i=φ, тогда V*=∞.
Е
сли
граница вогнута:
Если радиус кривизны большой:
23. Градиентные среды и рефрагированные волны. Форма годографов рефрагированных волн
Среды, в которых скорости постоянно увеличиваются, называются градиентными.
Волны, которые возникают в таких градиентных средах, называется рефрагированными и обычно характеризуется непрерывным изменением угла наклона с глубиной в силу закона отражения и постоянно угол преломления увеличивается до 90 градусов и волна возвращается к поверхности.
Основной особенностью годографов рефрагированных волн является то, что V* в любой точке годографа определяет V максимальной глубины проникновения луча.
V*=∆x/∆t=Vz max
С учетом этого свойства годографа можно определить вертикальное распределение скоростей в разрезе.
При линейных градиентах кривизна луча сохраняется.
Соответственно с кривизной луча может меняться форма годографа.
24. Сравнительная интенсивность головных и рефрагированных волн.
Любой тонкий слой с повышнной скоростью приводит к образованию головн.прелом.волн, интенсивность которых достаточно велика.Головные волны возникают ,но их интенсивность сравнительно небольшая и быстро уменьшается с расстоянием. А значительную интенсивность приобретают рефрагированные волны, которые возникают в этом слое.
Эту теорию используют для повышения точности, вводят поправки и можно рассчитать ∆t
Tрефр=tгол-∆t(xнач-x)
Можно исп. годографы головных волн для расчетов параметров среды.
25. Выбор систем наблюдений в мпв и кмпв
В зависимости от решаемых задач у нас используются различные системы наблюдений в МПВ. При изучении малых глубин используют небольшие расстановки, длина которых составляет 200-600м. При этом часто используют неравномерную расстановку, когда расстояние между каналами меняется.
Неравномерность обусловлена регистрацией прямой волны (первые 3 СП), не менее ½ СП должны регистрировать головную преломленную волну.
При постановке работ КМПВ для определения параметров систем наблюдений вначале создается ФГМ среды или скоростная модель среды, и рассчитываются годографы осн. головных волн и волн-помех, которые существуют в данном регионе.
число каналов, ∆ХПП, ∆ХПВ.
Анализируя характер волновых полей, мы выбираем участок, где полезная волна в меньшей степени подвержена влиянию других волн-помех. С учетом этого планируем параметры систем наблюдения.