
- •Содержание
- •Глава 1 9
- •Глава 3 37
- •Глава 4 49
- •Глава 5 71
- •Глава 11 133
- •Глава 12 135
- •Глава 1 Начальные положения
- •1.1. Отношения руководства
- •1.2. Цели
- •1.3. Тенденции индустрии
- •1.4. Финансовые проблемы
- •1.5. Целевые горизонты
- •1.6. Последовательность этапов сбора данных
- •1.7. Окружающая среда и погодные условия
- •1.8. Некоторые соображения (различия) 2d и 3d съемок
- •1.9 Определение 3d терминов
- •Линия Возбуждения
- •Линия Приема
- •Клетка (часто называется Ячейка)
- •Пэтч (Заплата)
- •Образец
- •Просека (Полоса)
- •Средняя точка
- •Супербин
- •Кратность
- •Отношение сигнал/помеха
- •Плотность пунктов возбуждения
- •Скат миграции (иногда называют ореол миграции)
- •Конус кратности
- •Глава 2 планирование и проектирование
- •2.1 Таблица Решений по Проектированию 3d съемки.
- •2.2 Прямая линия
- •2.3 Кратность
- •2.4 Кратность вдоль линии
- •2.5 Кратность поперек линии
- •2.6 Общая кратность
- •2.6.1 Общая кратность в пониманиях Максимального выноса и Расстояния между Линиями
- •2.6.2 Конус кратности
- •2.7 Отношение сигнал/помеха (s/n)
- •2.8 Размер Бина
- •2.8.1 Размер целевого горизонта
- •2.8.2 Максимальная неаляйсинговая частота
- •2.8.3 Горизонтальное разрешение
- •2.8.3.1 Латеральное разрешение после Миграции
- •2.8.3.2 Разделение дифракций
- •Давайте спроектируем 3d – Часть 1
- •2.10.1. Проектная глубина (целевая)
- •Xmax Проектная глубина
- •2.10.2. Интерференция Прямой Волны
- •2.10.8. Вычитание кратных волн
- •2.10.9. Выносы, необходимые для avo
- •2.10.10. Максимальная длина кабеля, имеющегося у подрядчика
- •2.10.11. Падение
- •Давайте спроектируем 3d – часть 2
- •Глава 3 Управление заплатками и краями
- •3.1. Распределение выносов
- •3.2 Распределение азимутов
- •3.3 Съемки с узким и широким азимутом
- •3.4 Правило 85%
- •3.5 Зона Френеля
- •3.6 Дифракции
- •3.6.1. Анатомия дифракции
- •3.7 Ореол миграции
- •3.8 Управление краями
- •3.9 Моделирование трассы луча
- •3.10 Длина записи
- •Спроектируем 3d – Часть 3
- •Спроектируем 3d – Часть 3
- •Глава 4 Блок-Схемы и крупноформатные Таблицы
- •4.1. Таблица решения проектирования съемки
- •4.2 Блок-схема проектирования 3d
- •4.3 Кратность относительно плотности пв
- •4.4 Интервал между пп
- •4.5 Основные уравнения 3d – Квадратные бины
- •4.6 Основные уравнения 3d – Прямоугольные бины
- •4.7 Основные шаги в расстановке 3d – Метод шести шагов
- •Кратность;
- •4.8 Графическое решение
- •4.9 Стандартизированные крупноформатные таблицы
- •4.10 Оценка стоимости 3d съемки
- •4.11 Модель стоимости
- •Глава 5 полевые расстилки
- •5.1 Полосы отстрела
- •5.2 Прямая линия
- •5.3 Кирпичная кладка
- •5.4 Неперпендикулярный (непрямоугольный)
- •5.5 Четные и Нечетные
- •5.6 Флекси-бин или фракционирование бина
- •5.7 Метод проектирования Кнопочная Заплатка
- •5.8 Зигзаг
- •5.9 Мега–Бин
- •5.10 Шестиугольный метод проектирования
- •5.11 Радиальный метод проектирования
- •5.12 Круговой метод отработки
- •5.13 Метод проектирования “Круглые заплатки”
- •5.14 Неопределенность
- •5.15 Полевая расстилка – Аргументы «За» и «Против» при использовании различных стратегий расстилки.
- •Глава 6 источники
- •6.1 Динамит
- •6.1.1 Программа работ
- •6.1.2 Тестирование
- •6.1.3 Стратегия отстрела
- •6.2 Виброустановки
- •6.2.1 Программа работ
- •6.2.2 Хорошо настраиваемые виброустановки
- •6.2.3 Тестирование
- •6.2.4 Стратегия отстрела
- •6.3 Другие виды источников
- •Глава 7 регистрирующее оборудование
- •7.1. Приемники
- •7.2. Регистрирующее оборудование (станции)
- •7.3 Распределительные системы
- •7.4 Телеметрические системы
- •Глава 8 расстановки
- •8.1. Вопрос о расстановках
- •8.2 Расстановки геофонов
- •8.3 Расстановка источников
- •8.4 Отклик комбинированной расстановки
- •8.5 Расстановки суммы
- •8.6 Методика недоступного сбора данных
- •Глава 9 практические полевые расчеты
- •9.1. Топография
- •9.2 Файлы – скрипты
- •X файл отношения
- •9.3 Расстилка/Подборка
- •9.4 Передвижения заплаток
- •9.5 Направление отстрела
- •9.6 Ширина полосы
- •9.7 Большие съемки
- •9.8 Посещение полевых работ (кк)
- •9.9 Общее Область изображения
- •Шаблоны первых срывов
- •Получение разрешений
- •Безопасность
- •Выносы и заносы (?)
- •9.10 Примеры полевых работ
- •Глава 10 обработка
- •10.1. Обработка
- •10.2 Поток обработки
- •10.3 Статика мпв
- •10.4 Анализы скоростей
- •10.5 Статика мов (Поверхностная Совместимая статика)
- •10.7 Сумма
- •10.8 Миграция и случайная дискретизация
- •10.9 Уравнивания для качества данных
- •Ответы на тест
- •Глава 11 Интерпретация
- •11.1. Системы интерпретации
- •11.2. Топографическая съемка
- •11.3. Интегрирование
- •Глава 12 Темы, особого интереса
- •12.1. Цифровые Ортокарты
- •12.2. Переходные Зоны
- •12.3. Досуммарная миграция для Ребинирования
- •12.4. Досуммарная глубинная миграция
- •12.5. 4D Сейсмика
- •12.6. Обменные волны в 3d Проектировании
- •12.7. 3D инверсия
- •12.8. Дальнейшие инструкции
- •Глоссарий терминов, используемых в 3д проектировании
- •Второй глоссарий терминов, относящихся к проектированию 3д съемки
Глава 3 Управление заплатками и краями
Форма заплатки будет иметь большое влияние на несколько признаков 3D. Соответствующие параметры должны быть оптимизированы, сохраняя в уме задачи съемки.
Хорошее понимание Управления краями является критическим для предоставления подходящего набора данных для ближайшего задания.
3.1. Распределение выносов
На рисунке 3.1 мы видим определения Выносов и Азимутов. Каждый бин ОСТ обычно содержит средние точки многих пар ПП/ПВ. Каждая участвующая в бине трасса имеет вынос (расстояние между источником и приемником) и азимут (угол направления или компаса) от источника до приемника. В общем, распределение этих двух признаков является первостепенно важным для успешной 3D съемки.
Рис. 3.1.
Кратность будет наиболее сильно влиять на распределение выносов в суммируемом бине. Меньшая кратность будет давать очень слабое распределение выносов, в то время как при увеличении кратности распределение выносов будет улучшаться. Необходимо попытаться получить равное распределение выносов от ближних до дальних выносов, чтобы облегчить расчеты скоростей для нормальных кинематических поправок, а также, чтобы получить наилучший результат суммирования. Плохое смешение выносов может вызвать аляйсинг понижающего сигнала, шума источника (фильтры не будут с этим работать), или даже первоначально до такой степени, что может не получиться анализ скоростей.
Рисунок 3.2 показывает методику вывода смешения выносов в каждом бине ОСТ. Сам бин используется как график, где вертикальные оси показывают величину выноса, а горизонтальные оси указывают на положение трассы на шкале выноса. Другими словами, вертикальная и горизонтальная шкала являются значениями выноса. Полученный треугольник должен показать наличие всех возможных выносов. Две или более трасс, которые имеют один и тот же вынос будут иметь «палочку», нарисованную другим цветом.
Как проектировщик вы не должны сильно беспокоиться о распределении выносов и азимутов в единичном бине. Миграция и DMO будут переносить энергию на многие окружающие бины. Следовательно, такие дела не являются содержанием одного бина, но нескольких соседних, в которых они живут!
Хорошее эмпирическое правило для размера «соседства» – это первая зона Френеля (см. Раздел 3.4).
Рис. 3.2.
Другой метод вывода смешения выносов в каждом бине показан на Рис. 3.3. Горизонтальная шкала – номер ОСТ и вертикальная шкала – вынос. Одна ОСТ представлена вертикальной колонкой. Вертикальная колонна разделена на маленькие «ячейки», представляющие размер выноса, обычно выбранные как интервал между группами (расстояние вдоль линии от одного ПП до другого).
Рис. 3.3
Панель цветов в верхнем левом углу рисунка показывает количество повторений отдельно взятого выноса в любой заданном бине. Каждая ячейка выкрашена соответственно тому, сколько трасс имеют вынос, лежащий в этом бине. Многоцветность указывает на то, что многие трассы в одном бине имеют один и тот же вынос.
То, что мы ищем на подобном выводе, - это единичный цвет (указывающий на равное распределение выносов в каждой ОСТ), а также сколь возможно много различных выносов в наборе соседних бинов (супербин).
Следовательно, для скоростного анализа мы получим все возможные выносы в примере, описанном выше, используя все ОСТ с верхушки до дна V-образных форм. Расстояние от верхушки одной V до следующей – это просто ширина «ящика» в прямой линии съемки.
Хмин можно определить посредством увеличения масштаба на площади, как показано, и отмечая, где расположена верхушка V (например, при выносе 200 м).