- •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
10.9 Уравнивания для качества данных
Если качество данных неожиданно низкое, интерпретатор в союзе с обработчиком должен оценить набор данных на их добротность через отношение сигнал – шум. Существует множество возможностей. Самый легкий способ улучшить отношение С/Ш – это увеличить бины. В традиционной 3D съемке это обычно означает удваивание или учетверение размера бина. Последнее увеличит кратность на фактор четырех и удвоит отношение С/Ш (Рис.10.20). Если много выносов дублируются или плохое смешение выносов, усиление в С/Ш может быть не таким большим, как ожидается. Заметьте, что линейный шум источника не Гауссов, и, следовательно, С/Ш для этого отдельного шума не улучшится с увеличением кратности.
Другой метод мог бы выполнить некоторое заимствование информации у соседних бинов, но оставаясь, все же при исходном размере бина. Это может быть сделано в зависимости от пропущенных бинов или азимутов в центральном бине. Тогда они будут добавлены из соседних бинов, чтобы увеличить кратность и, следовательно, улучшить отношение С/Ш. Единственная проблема в данном подходе - расстояние от одной центральной СТ до следующей обычно слишком большое, чтобы получить требуемую информацию. Тем не менее, данные буду собраны с гораздо более сглаженным видом, а в случае чрезвычайно плохих данных такая стратегия может сделать 3D интерпретируемой.
Рис. 10.21
В чрезвычайных случаях с плохими данными текущее смешение информации из соседних бинов сгладит данные, возможно, до точки усложнения выполнения правильной интерпретации, т.к. содержание высокой частоты может быть было устранено.
Если качество данных высокое, можно выбрать ограничение требуемых выносов и азимутов, чтобы получить хорошее представление для каждого бина. В таком случае, если распределение кратности по всей площади 3D может быть сглажено, тогда общее качество данных может быть таким же хорошим, или даже лучше, чем исходная полнократная съемка. В условных 3D съемках нет метода уменьшения размера бина, чтобы получить пространственное разрешение лучшего качества. Придется жить с тем, что требуется (на что напросился?).
Подход Флекси-Бин распределяет СТ внутри каждого бина заданным образом. Это распределение производит под-бины. Если качество данных плохое, размер бина может быть увеличен или уменьшен с маленькими приростами (равными размерам под-бина). Пожалуйста, посмотрите Главу 5 для получения дальнейшей информации.
Поворот бина может потребоваться, если значительные геологические признаки показывают неожиданные направления (Рис. 10.21). Такие черты могут включать каналы, нарушения, простирание рифа (рудной жилы) и т.д. Поворот бина часто используется, чтобы объединить две и более съемок, где сетки натуральных бинов каждой съемки имеют различные азимуты.
Затухание кратных волн гораздо слабее в большинстве 3D съемок, в отличие от 2D, т.к. смешение выносов не таким даже, как в 2D (или 3D с узким азимутом). Хорошее смешение выносов первостепенно для качественных процедур по затуханию кратных волн.
Рис. 10.22а
Рис. 10.22b
Тест
Рассмотрите типичную ситуацию в 3D, на площади, интересующей вашу компанию в плане разведки, и определите, что вы должны считать идеальным набором выводов на пленку (если таковые нужны) для постоянных записей.
Почему поперечный размер заплатки важен при рассмотрении статики МПВ?
Дайте несколько эффективных средств получения стыковки статики МОВ в 3D съемки.
