
- •1.Особенности распростр-я упругих волн:
- •6)Наложение волн помех.
- •2. Моделирование волновых полей. Выбор формы сигнала. Подбор модели среды (стохастические). Задачи, решаемые при моделировании
- •3. Кинем особенности однокр и многокр отр волн, ур-я их годографов. Основные волны- помехи.
- •4.Кинематические особ-ти прелом-х (головных) волн. Рефрагированные волны
- •5. Возбуждение упругих колебаний. Лин цифр и телем сейсморег системы, уст-во, отл-я, вспом обор-е.
- •6. Технология проведения ср-т 2д и 3д, системы наблюдений, их изобр-е, выбор пар-ов, Сейсмограммы опв, опп, огт, оу
- •2D. Линейный сн.
- •7. Интерфенционные системы, анализ частотных харктеристик группирования сейсмоприемников и принципы выбора параметров групп.
- •8. Методика огт. Теор основы. Ф-я запаздывания. Выбор систем набл-я в могт.
- •9. Основные этапы и результаты кинематической инт-и сейсм материалов.
- •10. Методика провед-я и задачи скв сейсморазведки. Ск, всп, нвсп, ак и конечн рез-ты.
- •11. Назначение регулировки амплитуд при цифровой обработке сейсмических данных.
- •12.Назначение и этапы коррекции статич поправок. Компоненты ошибок стат поправок
- •13. Назначение кор-и кинем поправок, способы кор-и
- •1)Получ верт спектров скор-ей (энергоанализ)
- •2) Сканирование по скоростям
- •16. Понятие сейсмического сноса и способы миграции
- •1)Миграция с исп-ем дифр волн
- •14. Осн типы цифровых фильтров при обр-ке сейсм данных могт
- •2 Категории:
- •15. Последов-ть цифровой обработки данных могт
- •17. Разрешающая способность с-ки. Пути ее повышения.
- •18. Динамические хар-ки, их исп-е для задач пгр. Способ
- •20. Сейсмостр-я, сиквенсстр-я, сейсмоформац инт-я.
- •21. Геостатический (петрофиз) и сейсмофац (кластерный) анализ
- •22. Сван, прогнозирование типов геол разреза
- •23. Прямое прогнозирование нефтегазон-ти. Типы цифр моделей, технологич модель
- •15. Расчет глубин отраж. И преломл. Горизонтов, построение разрезов и структ.Карт. Литолого-стратигр.Привязка ов. Оценка точности структ построений.
- •12 Учет вчр. Выбор уровня приведения. Расчет стат. Поправок.
- •16. Назначение регулировки амплитуд при цифровой обработке сейсмических данных.
- •17. Задачи и этапы коррекции статических поправок. Компоненты ошибок статических поправок.
- •19. Способы производства цифровой фильтрации и основные типы цифровых фильтров при обработке сейсмических данных могт.
- •20. Общий порядок цифровой обработки данных сейсморазведки могт на эвм.
- •23.Динамическая интерпретация сейсм. Данных. Анализ скоростей пак и динамических параметров колебаний. Их использование для решения задач пгр. Способ яркого пятна и аvo-анализ.
- •24. Сейсмостратиграфия, сиквенсстратиграфия и понятие сейсмофомационной интерпретации (сфи).
- •25. Закон Головкинского-Вальтера. Изучение кол-ров по комплексу данных сейс-ки 3d, гис и бурения, сван, сейсмофиальн.Районирование террит., кластерный анализ.
12 Учет вчр. Выбор уровня приведения. Расчет стат. Поправок.
ВЧР - сложена песчано-глинистыми отложениями, мощностью от нескольких десятков метров до сотен метров, скорость от 300-1000 м/с.
В сейсмике под ВЧР понимают часть разреза м/у поверхностью набл и уровнем приведения.
ВЧР хар-ся неоднородностью скоростных свойств, как в гориз., так и в вертик. направлении. В ВЧР выделяют ЗМС(зона малых скоростей) и ЗПС(зона пониженных скоростей). Влияние ВЧР приводит к образованию волн-помех, Учет влияния ВЧР производится посредством ввода стат, поправок. Стат. поправки разделяются на поправки за ПВ и ПП.
to'o=∆tпв tс'с=∆tпп ∆tст=∆tпв+=∆tпп
Уровнем приведения -реальная или условную поверхность, кот располаг. в обл. относительной стабилизации скоростных свойств разреза.
Ур. приведения выбирается: 1. Чтобы был ниже ЗМС, в зоне стабилизации скоростей. 2. Чтобы был ближе к подошве ЗМС. 3. Чтобы мощность ВЧР выла не очень большой(больше 200-300 м)
Ввод стат. поправок приводит к изменению формы годографа. Для расчета стат. поправок используются данные: 1. Микросейсмокаротаж; 2.Наблюдений МПВ; 3. Времена первых вступлений MOB.
16. Назначение регулировки амплитуд при цифровой обработке сейсмических данных.
ЦАРА предназначена для того, чтобы ликвидировать спад амплитуд и сделать отсчёты амплитуд стационарными.
Задачи ЦАРА:
1) устранение влияния затухания колеб.
2).Исключение параметров неидентичности условий возбуждения и приёма по профилю(устраняется спец.фильтром или усреднением ампл. Снач.по вертик.(вр.Т0),потом по гориз(в пределах определенного окна)).
3.Уравнивание сейсмотрасс по интенсивности – масштабирование – приведение максимальной амплитуды к размеру ячеек памяти.
Регулировка амплитуд выполн. в неск.этапов.,начин. с начала обработки и проводится несколько раз.
Деконволюция расширяет спектр и делает его равномерным. После этого делают нормализацию (по времени), а затем стационаризацию (нормировка идёт по профилю вдоль отдельного горизонта) . Этим самым уравниваются условия возбуждения и приёма.
17. Задачи и этапы коррекции статических поправок. Компоненты ошибок статических поправок.
Стат. поправка - для исключения влияния ВЧР и приведения tнабл к уровню приведения. Уровень приведения обычно общий для региона. Позволяют убрать неоднородности ЗМС. Из-за того, что данных мало они неточные производится коррекция статики.
Задача коррекции стат. поправок: установить по годографам ошибки.
Ошибки стат. поправок м.б.: высоко-,средне-, низкочастотные составляющие.
Если в материалах есть высокочаст.сост-ие ошибок, то ОГ б. иметь плохое качество прослеж., но б.отражать поведение геол. границы. Если есть низкочаст.сост-я, то качество прослеживаемости м.б. очень высоким, но линия t0 может не соответствовать реальному поведению границ. Поэтому нужна коррекция статики.
Она проводится в 3 этапа:
1. формирование сейсмограмм (ОПВ, ОГТ, ОПП – выбирая, м. исключать некоторые ошибки;). 2. Формирование годографа сдвига произв-ся при расчёте ФВК м/у трассами.
3.Аппроксимация год.сдвига параболой (если бы ошибок стат поправок не было, то все эти точки легли бы на параболу). А т.к. они имеют сложный вид, мы математич путём проводим параболу, и отскоки точек от параболы и есть поправки, кот-е ввод-ся с обратным знаком.