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第四章速度分析、動靜校正和疊加???§4.1概述§4.2動校正§4.3速度分析§4.4靜校正§4.5水平疊加§4.1概述區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)?§4.1概述§4.1概述§4.1概述§4.1概述利用測量速度與自激自收雙程時間信號的相干性。§4.1概述概念高速層反射層tx地表CMP點0§4.1概述右圖2是一個共中心點道集(CMP),也代表一個共深度點道集(CDP)。圖中偏移距范圍為0~3150m,道距50m。反射層以上的介質(zhì)速度為2264m/s?!?.2動校正
勾股定理CMP道集CDP道集§4.2動校正
‘§4.2動校正
原始CMP道集淺層遠道動校正量較為突出§4.2動校正
§4.2動校正
省略高階項的誤差分析
淺層同相軸t(0)=0.8s和t(0)=1.2s只是在大炮檢距處有少許差別,
通過省略高階項,可用小排列雙曲線近似求出水平層反射時間。均方根速度>3km§4.2動校正
拉伸量是否可以確定??應(yīng)如何確定??淺層遠道較大§4.2動校正
此處一個主頻30Hz的同相軸,NMO動校后,主頻移到了近7.5Hz。淺層遠道突出必須切除§4.2動校正
低頻的拉伸帶
直達波最佳切除選擇法:采用逐步疊加,根據(jù)波形變化選擇切除的方法。切除太多是危險的,因為大炮檢距是有效壓制多次波所必需的數(shù)據(jù)?!?.2動校正
動校未切除道集不合適的切除最佳切除選擇(從右向左相鄰道疊加)為何采用最佳切除選擇法???橫向變速四、單個傾斜地層的動校正§4.2動校正
CMP道集CDP道集地層傾斜不論界面是否傾斜,中點M總是共中心點,只是此時CMP道集中的每一炮-檢對所反映的地下深度點D都不同。Levin(1971)由圖4-13的幾何關(guān)系導(dǎo)出具有φ傾角地層的時間方程如下:即:Levin把該結(jié)論推廣到三維(3-D)空間傾斜界面,此時NMO速度不僅依賴界面傾角,而且依賴炮-檢布排方位:方位角是實際剖面方向與構(gòu)造傾向的夾角(圖4-14),視傾角的定義為:由此重新定義NMO速度:§4.2動校正
真傾角(2D)視傾角(3D)走向線走向傾斜線傾向傾角??真傾角當(dāng)傾角不超過15o時,速度比幾乎不變;傾角為15o時,動校速度與真實速度相差4%
總之,不論2-D或3-D,傾斜層的NMO速度跟傾角有關(guān)。高速水平地層跟低速傾斜層在炮檢距時差上可以完全相同。
§4.2動校正
圖中幾個任意傾斜地層的反射路徑幾何關(guān)系:零炮檢距時間是M到的雙程時間。Hubral和kery(1980)求出沿SDG路程旅行時間:五、任意傾斜層狀介質(zhì)的動校正§4.2動校正
(4.2.12)(4.2.13)(4.2.4)(4.2.5)(4.2.8)對單一傾斜層,方程(4.2.13)簡化為(4.2.4);水平層狀地層,方程(4.2.13)簡化為(4.2.8);只要傾斜平緩,而且是小排列,就能利用雙曲線近似表示旅行時間方程[方程(4.2.5)]。§4.2動校正
§4.2動校正
這類疊加速度與NMO動校速度的差別稱為排列長度偏離(Alchalabi,1973;Hubral和Krey,1980)。從上述兩方程可見:排列越短,
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