地震勘探新技术(研究生课程),地震仪在轻便性、灵活性、稳定性、实时性、高采样率、超多道、可扩充性、质量控制、电源管理及导航控制等方面有了十分重要的进步,由于目前的地震仪具有体积小重量轻、适应性强、有线和无线混合、采用数据网络管理等特点,因此,可以适应不同地理条件和地震地质条件的勘探活动,从海洋、过渡带、陆地到自然条件恶劣的戈壁沙漠都可开展目的和要求各异的地震勘探工作。目前法国Sercel408UL和美国I/0的Image、Fairfield的BOX是新型地震仪的代表这些仪器的技术指标一般为:~8ms,记录长度16s,接收道数5000~几万道,模数转换为△∑24位AD转换器动态范围138B,,畸变系数小于3×106,道间串音大于95dB,~。一些仪器无低截频。、使用广泛是当前地震资料采集的重要特点,采集工程软件系统包括了采集参数论证,观测系统设计,正演模拟验证,现场实时质量控制,干扰波调查及分析,资料定量分析,定位及测量,SPS电子班报及观测系统绘制,小折射、微测井资料现场处理,野外现场监控处理,资料整理和质量评价等采集工程中的方方面面。目前业界常用的软件系统有Kelang、OMNI、GreenMountain等采集工程软件系统的应用,大大提高了地震资料采集设计技术含量,减轻了野外工作强度,提高了生产效率,保证了勘探地质任务的完成。盒子波干扰波调查技术盒子波干扰波调查技术是采用面积观测方法研究干扰波发育类型、传播特性(方向、能量、频率等),进而研究压制干扰的措施和技术手段的方法。近年来在南方海相油气勘探的大部分低信噪比和强干扰发育地区的勘探活动中得到广泛使用,并取得了明显的勘探效果。基本工作方法是采用20X20或更多的接收道按2m的道间距和线间距布设成一块面积观测系统,在其轴线上按不同的偏移距激发形成一组三维数据体,采用盒子波分析软件,计算出不同时间的干扰波的分布和能量,并采用不同的组合形式进行组合叠加,形成组合后新的数据体,并分析组合对干扰的压制效果,以确定最佳的组合方式和组合参数正演模型指导下的观测系统设计采集设计和过程控制中采用正演模拟技术,针对负责构造设计科学观测系统,确保勘探地质效果得到了各大物探公司的高度重视。这一技术已从二维正演模拟发展到了三维正演模拟,近期已有对复杂结构表层和高陡构造波前面传播方面的正演研究盒子波干扰波调查分析图见起伏地形条件下的地震波场正演维线射线追踪正演模型及模拟地震记录维连续激发正演模拟左边叠前移围右边叠前偏移范围)方套web2-正演要拟基于模型的观测系统设计复杂构造正演记录
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