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地震复习基础知识
名词
假频:某一频率的连续信号在离散取样时,由于取样频率小于信号频率的两倍,于是在连续信号的每一个周期内取样不足两个,取样后变成另一种频率的新信号,此乃假频。
频谱分析:利用傅立叶方法来对振动信号进行分解并进而对它进行研究和处理的一种过程。
多次波:海水表面和海底面之间或地表与强反射面之间产生的多次反射。
观测系统:地震波的激发点与接受点的相互位置关系。
亮点技术:利用反射波振幅法检测油气的一种方法技术。亮点:指地震剖面上振幅明显增强的同相轴。
AVO技术:Amplitude Versus Offset 利用CDP道集资料分析反射波振幅随炮间距的变化规律,估算界面的弹性参数伯松比,进一步推断底层的岩性和含油气情况。
相对振幅保持处理:保持反射波的相对振幅关系不变进行资料处理的过程。
真振幅恢复:从地面检波器记录到的振幅中消去波前扩张和吸收因素的影响,使其恢复到仅与地下反射系数大小有关的真振幅值。
剩余时差:将某个波按水平截面一次反射波作动校正后的反射时间与共中心点处的自激自收时间之差。
菲涅尔带(下P25):若在界面上O点(激发点)两侧的C、c点产生的绕射子波与在o点产生的绕射子波到达O点的时差为T/2,则认为C、c以内的点产生的绕射子波在O点是加强的,Cc以外的不再互相加强,则以O为圆心,Oc为半径在反射界面上作出的圆的范围即为O点产生在波界面上的(第一)菲涅尔带。菲涅尔带半径|Oc|=(0.5λh)1/2
速度谱:某时刻地震波能量扫描相对速度的变化关系曲线为该时刻的一条速度谱线,将所有的谱线按时间集中在v-t坐标系中得到该道集的速度谱线集合即为速度谱。
地震组合法:一种利用有效波和干扰波在传播方向上的差别来压制干扰波的方法,有检波器组合、震源组合和室内混波。
共反射点叠加法:野外采用多次覆盖的观测系统,室内处理采用水平叠加法,最终得到水平叠加剖面,这一整套工作即为共反射点叠加法。
水平叠加:将不同激发接收点采集到的相同地下反射点的信号动校正后叠加起来,利用校正后有效波和干扰波之间的剩余时差的差异达到压制干扰的目的的方法。
惠更斯原理:介质中波所传到的各点均可以看成新的波源,为子波源,每个子波源都向各方向发出微弱的子波。由此可以根据已知波求后来时刻的波前。
菲涅尔原理:任一子波被视作来自各方向的迭加的总振动,统一波振面上的各点所发出的子波经传播在空间相遇时可以相互叠加产生干涉,在某观测点观测到的是来自各点的子波迭加的总扰动。
费马原理:波在各介质中传播路线总满足时间最短的条件。
抽道集:为了迭加和计算速度谱方便,先把每一个共深度点道集找出,按炮间隔大小排列好。
半波损失:当P波垂直由波阻抗大的介质向波阻抗小的介质入射时,在波阻抗面上发生反射,此时反射波和入射波相差半个相位,入射P波均以稀疏带到达界面为半波损失现象。
波剖面:沿侧线画出的波形曲线。
波动:振动在介质中的传播。
振动图:检波器记录的检波点处的振动曲线。
地震勘探原理:利用地震子波从地下地层界面反射回地面时带回来的旅行时间和形状变化的信息用以推断地下地层构造和岩性。
初至:某点由原来的静止状态因波到达而开始振动的时刻。
共反射点道集:不同激发点对应其接受点接收到的来自地下同一反射点信号的所有道集的集合。
动态范围:地震波强弱的差别在振幅上的变化范围。
地震测线:沿着地面进行地震勘探野外工作的路线。基本要求:侧线为直线,应垂直构造走向。
直达波和回折波:均为从震源出发未遇到界面而直接传到地面各观测点的波,后者为圆弧形射线。
法线深度:激发点到界面的垂直深度;真深度:激发点到界面的铅直深度。
地震子波:震源爆炸时岩石破坏圈和岩石塑性圈的作用,使得震源发出的尖脉冲到达弹性形变区时变成一个具有一定延时的稳定波形,成为地震子波。
大地滤波器:地层对震源脉冲的改造相当于一个滤波器,成为大地滤波器。
地震记录:经大地滤波作用后其延时加大,记录变成若干子波迭加的结果,即地震子波和反射系数的褶积。
反滤波:为提高纵向分辨率,必须去掉大地滤波器的作用,把延续几十至几百毫秒的地震子波压缩成原来的震源脉冲形式,地震记录变成为反射系数序列的窄脉冲组合,此过程为反滤波,又反褶积。
数字滤波:指根据数字信号在频率域或时间域内的差异进行信号处理的过程。
迭加速度:对共中心点上一个反射波同相轴用一系列速度按双曲线公式计算动校正量,经动校正并叠加,当某个速度将该同相轴校正为同相、叠加后能量最强时,则这个速度即为这条同相轴对应反射波的叠加速度。
静校正:几何地震学的理论都是以地面水平、地表介质均匀为前提假设的。如果地表起伏不平,低降速带厚度及速度变化剧烈等,则会严重影响地震剖面质量。为改善地震剖面质量,要进行表层因素的校正,即为静校正。
剩余静校正:由于低速带的速度和厚度在横向上的变化,使得野外表层参
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