
- •Цифровая обработка данных ср Лекция 1
- •Причины возникновения и особенности цифровой обработки данных сейсморазведки мов огт
- •Основные факторы, влияющие на динамические особенности отраженных волн
- •Математическая модель среды
- •Математическая модель сейсмической трассы
- •Лекция 2 Математическая модель сейсмограммы для однократно отраженных волн
- •Блок-схема математической модели трассы, как канала связи
- •Порядок расчета синтетических трасс или моделирование волновых полей
- •Лекция 3 Динамический диапазон сейсмических колебаний и задачи цифровой автоматической регулировки амплитуд (цара)
- •Восстановление амплитуд и учет неидентичности условий возбуждения и приема
- •Методы изучения скоростей в вчр и порядок расчета СтП в мов огт
- •Понятие компонент ошибок статических поправок
- •Лекция 4
- •Особенности уравнений годографов ошибок СтП, сформированных по опв, опп, огт и общего удаления
- •Этапы коррекции статических поправок
- •Кинематические поправки (nmo)
- •Скорости в сейсморазведке
- •Лекция 5
- •Вертикальный энергоанализ
- •Горизонтальный энергоанализ
- •Коррекция кинематики сканированием скоростей
- •Лекция 6 Миграция. Понятие сейсмического сноса и назначение миграции
- •Назначение процедуры дмо (Dip….MoveOut)
- •Лекция 7
- •Процедуры фильтрации
- •С огласованная фильтрация
- •Временная и амплитудная разрешенность сейсмических записей
- •Лекция 8 Обратная фильтрация (деконволюция)
- •Уравнение Колмогорова-Винера при расчете обратных фильтров
- •Виды обратных фильтров
- •Пространственно-временная фильтрация (fk-фильтрация)
- •Консультация
- •27. Последовательность этапов цо (граф обработки). Задачи препроцессинга и других этапов обработки
- •28. Динамические особенности (атрибуты) сейсмических записей. Понятие пак или сейсмической инверсии.
Этапы коррекции статических поправок
Коррекция статических поправок проводиться в три этапа:
1. Формирование годографов по одному из принципов;
2
.
В пределах сформированной сейсмограммы
вводятся все поправки СтП и кинематические,
т.е. происходит спрямление годографов
однократных волн и затем происходит
расчет функции взаимной корреляции
трасс. Рис 4.5. Максимум функции взаимной
корреляции показывает подобие функций,
а это подобие наступило, если мы сдвинем
одну из функции на величину τ1.
Получаем годограф сдвигов. Аналогичная
процедура проводиться и с соседними
сейсмограммами. На каждом пикете мы
получаем несколько суммарных сдвигов.
Рис 4.6.
3. Аппроксимация каждого годографа сдвигов параболой.
Е
сли
бы погрешностей, указанных выше, не
было, то годограф сдвигов представлял
бы собой прямую линию или параболу (при
неправильном определении кинематических
поправок), а наличие погрешностей
приводит к разбросу точек. Рис
4.7.Предположим имеется некоторый разброс
точек, который мы аппроксимируем
параболой. И отскоки от параболы и будут
погрешностями статических поправок за
ПП или ПВ в зависимости от формирования
годографов.
Т
аким
образом мы можем определить погрешности
за ПП и за ПВ и ввести их с обратным
знаком в каждую сейсмическую трассу.
Иногда в пределах сейсмограммы получают
суммарную трассу (эталонную) и расчет
функции взаимной корреляции проводят
между каждой трассой и эталонной в
пределах сейсмограммы. Достаточно
хорошо устраняется высокочастотная
компонента СтП, достаточно сложно
средне- и низкочастотная компонента.
При этом коррекция статики может
производиться в несколько этапов в
промежутке между которыми чаще всего,
проводиться коррекция кинематических
поправок.
Кинематические поправки (nmo)
Кинематические поправки рассчитываются по формуле 4.4. Рис 4.8. – нормальный годограф – это годограф от горизонтальной границы. Для ввода кинематических поправок нужно знать закон распределения скоростей со временем, рис 4.9. Все спрямляем, рис 4.10. Остается вопрос: какую скорость использовать в СР.
Скорости в сейсморазведке
С
редняя
скорость определяется по данным СК, ВСП
в предположении, что путь волны
перпендикулярен напластованию. Пластовая
скорость – то же самое только скорость
в пласте. Эффективная скорость определяется
по годографу отраженной волны (годографу
ОПВ) в предположении, что граница плоская,
а вышележащая среда однородная. Но
слоистость разреза, криволинейность
границ, приводят к тому, что Vср
и Vэф
отличаются друг от друга. И обычно Vэф
больше, чем Vср.
VОГТ или Vсуммирования (Vнакапливания). Фактически эта скорость определяется по годографам, но сформированным по ОГТ. Годографы ОГТ и ОПВ фактически не отличаются при горизонтальных отражающих границах. Если граница наклонная, то годограф ОПВ сместиться в сторону восстания границы, а ОГТ останется симметричным. Рис 4.11. Годограф ОГТ спрямляется наилучшим образом, если использовать скорость VОГТ для расчета кинематической поправки. Для нахождения этой скорости используется процедура коррекции кинематических поправок.