- •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
5.4 Неперпендикулярный (непрямоугольный)
Непрямоугольное расположение линий приема и возбуждения (рис. 5.4) используется для получения преимуществ метода Кирпичная Кладка, избегая при этом таких недостатков, как повороты на 90 и разрывы в линиях возбуждения. Как было указано в определении метода проектирования Кирпичная Кладка, непрямоугольное расположение имеет значение для конечного элемента Кирпичной Кладки. Используя непрямоугольные методы проектирования, необходимо быть осторожным решая измерять ли расстояние между пунктами вдоль линии или растянуть его на все точки решетки. В отличие от Кирпичной Кладки, такие виды геометрии обеспечивают должный простой сбор приемников из-за их сплошной линии отстрела. Суммированные амплитуды будут различаться в тупых и острых углах ячейках.
Если мы допустим, что интервал между пунктами равен 60 м (220 футов), пункты возбуждения в данном примере будут растянуты благодаря фактору 60 м / = 60 м / 0.707 = 85 м (220 футов / sin 45 = 220 футов / 0.707 = 311 футов). Тогда размер бина 30м*30м (110 футов*110футов) может быть сохранён и средние точки попадают в центр бинов.
На рис. 5.4.1. показан пример непрямоугольного метода проектирования с углом 45 между линиями приема и возбуждения. Величина этого угла зависит в значительной степени от требований, предъявляемых к кратности вдоль линии и к количеству линий приема в заплатке.
Особый случай для непрямоугольных методов проектирования – это случай, когда относительная геометрия в направлении поперек линии повторяется каждые две линии приема. Поэтому угол между линиями возбуждения и приема равен 26.6 (arctg 0.5). Это в дальнейшем улучшает распределение выносов и азимутов и уменьшает «отпечатки». (Рис5.4.2.)(Данный вид геометрии настоятельно рекомендуется).
ПВ для каждой заплатки находятся в центре заплатки между двумя смежными линиями приема. Это «основная единица» передвигается по территории проведения съемки. Кратность очень быстро набирается по границам территории проведения съемки. Данный метод часто отрабатывается с использованием небольшого количества линий приема в заплатке (Узкий Азимут) и привлекателен с точки зрения выполнения работ из-за прямой расстановки линий приема и возбуждения.
На рис. 5.4 с показано распределение Xmin на примере непрямоугольного метода проектирования. Наибольший Минимальный Вынос (Xmin) изменяется вместе с углом и интервалом между линиями. Необходимо проверять распределение Xmin, используя программное обеспечение.
Рис. 5.4.1. Непрямоугольный метод проектирования 45 град
Рис. 5.4.2. Непрямоугольный метод проектирования 26.6 град
5.5 Четные и Нечетные
Четные и нечетные (рис. 5.5) на самом деле представляют собой вариацию схемы Двойной Кирпичной Кладки, образованной путем соединения всех линий возбуждения метода Кирпичной Кладки. В данном случае для каждого ПВ имеется новый «кирпич». На практике вы должны расположить поперек в два раза больше линий возбуждения, чем в методе Прямая Линия – но, конечно же, вы занимаете каждый второй ПВ на каждой линии. ПВ выносятся на половину расстояния между ними на смежных линиях.
Аналогично методу Кирпичной кладки, данные, собранные приемниками, варьируются, и поэтому эта геометрия не рекомендуется.
Распределение выносов и азимутов для метода Четные и Нечетные улучшены по сравнению с методом Прямая Линия.
Если ИЛПВ больше, чем ИЛПП (при методе Кирпичная Кладка), то Xmin может быть значительно уменьшено при сохранении расстоянний без изменений, по сравнению с методом Прямой Линии или Кирпичной Кладки.
Xmin для четных и нечетных определяется согласно следующей формуле (по сравнению с интервалами при методах Прямой Линии и Кирпичной Кладки):
Xmin = (( ½ ИЛПВ )2 + ИЛПП2 ) ½
Рис. 5.5. Метод проектирования Четные и Нечетные
