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5、共反射点多次叠加技术 5、多次叠加相位特性 当δtk=0时,φ(w)=0。 即叠加波形的相位与共中心点道集内各道波形的相位一致。 当δtk≠0时, 则φ(w)≠0。表明各道集内各道之间存在相位差,即各道的到达时间仍不一致。叠加后必然受到削弱,叠加波形也将会受到畸变(如图,同相轴发生相位错动)。 5、共反射点多次叠加技术 在一个叠加段内,n次覆盖可分为n个小段,每个小段又有N/n个CDP点(N为接收道数)。这些点之间存在相位错动(相位差) 。 各叠加小段内,各道错开的大小随观测系统,波的特点不同而异。一般叠加n次数小,N大,则错动就大;反之,n越大,N越小,则错动(相位差)也就越小。 因此,当n增得很大时,多次波得振幅虽然大大地压缩了,但同相性也增强了。即增强了多次波同相轴的连续性。所以,高叠加次数时,应注意有否多次波剩余同相轴。 5、共反射点多次叠加技术 6、多次叠加的统计效应 组合法和多次叠加的统计效应在数学上遵循同样的公式;当道集内各道炮检距的差值大于相关半径时,则各道的随机干扰就是互不相关的。n次覆盖后,随机干扰只增强了 倍,有效波则增强了n倍。 n次叠加的统计效果比n个检波器组合效果好;(因为野外工作方法不同)。由于多次叠加中的n道都是来自不同炮点的不同接收点,并且,接收间距大,其接收时间差异较大。而组合法则是来自同一炮点的不同接收点,并且各接收点的间距小,其接收时间也很相近。显然,多次叠加的随机性好于组合法。 5、共反射点多次叠加技术 四、影响叠加效果的因素 1、道间距Δx的影响 随着道间距Δx的增大,通放带变窄、变陡,压制带向左移。有利于压制与一次波速度相近的多次波等干扰波。 但Δx也不宜过大,过大,不仅影响波的同相位对比,而且会使一次波产生剩余时差受到压制。 Δx过小,q值在很大范围内都处于通放带,这时不利于压制多次波。 5、共反射点多次叠加技术 2、偏移距x0的影响 偏移距越大,通放带变窄,分辨率越高,有利于压制与有效波速度相近的规则干扰波。 但也不宜过大,太大,会使某些规则干扰波进入二次极值区,影响压制干扰波的效果,另外也会损失浅层有效波; 5、共反射点多次叠加技术 3、叠加次数n n越大,压制线越低,对多次波的压制效果越好。同时,n越大,a1,ac的位置变化不大。压制带变宽。 N越大,通放带变窄,在高覆盖次数时,对尚存在一定剩余时差的有效波是不利的。 4、叠加速度对叠加效果的影响 过大,校正量偏小;过小,校正量过大,均存在时差。 5、界面倾角对叠加效果的影响 当地层倾斜时,仍按水平多次覆盖观测系统进行观测,仅满足CMP,不满足 CDP和CRP;反射点分散在界面一定范围,并与界面的倾角有关: 存在倾角时差;因此,若用水平叠加方法处理倾斜地层,必然影响叠加的实际效果; 必须进行倾斜地层的动校正; 5、共反射点多次叠加技术 5、共反射点多次叠加技术 6、多次叠加技术与组合检波法 共同点: 利用信号的相似性 将多个信号叠加成一个信号 对信号均有频率滤波作用 利用统计效应压制随机干扰 5、共反射点多次叠加技术 不同点: 多次叠加 组合检波 在资料处理阶段进行 在野外接收时进行 数字信号处理,借助计算机完成 模拟电信号 不同炮点,不同接收点 同一炮点,不同接收”点” 利用剩余时差压制多次波 利用方向特性压制面波 5、共反射点多次叠加技术 选择水平叠加观测系统的原则 根据地质情况和干扰波的特点确定观测系统的形式。 在选择观测系统参数时,应尽量使干扰波落入压制带,并尽可能压制更多的干扰波。 在地形复杂的地区,可以采用各种变观的观测系统 。 经济的原则。 5、共反射点多次叠加技术 本章小结: 1、共反射点时距曲线的特点 2、共反射点水平叠加法压制多次波的原理 3、共反射点水平叠加法压制随机噪声的原理 4、多次叠加的频率特性和相位特性 5、多次叠加参数的选择及其对叠加效果的影响。 5、共反射点多次叠加技术 思考题: 1、共反射点时距曲线与共炮点时距曲线的区别。 2、多次叠加法是利用有效波和干扰波的( )来压制干扰波 (A)正常时差 (B)倾斜时差 (C)剩余时差 (D)频率差异 3、影响多次叠加叠加效果的观测系统参数主要有 、 、 。 成都理工大学教学课件 地震勘探原理 地震勘探原理 主讲:文晓涛 5、共反射点多次叠加技术 本章内容: 1、概述 2、共反射点叠加原理 3、共反射点叠加效应 4、影响叠加效果的因素 5、共反射点水平叠加观测系统的设计和施工特点。 5、共反射点多次叠加技术 梅恩(Mayce,1962)提出了多次叠加方法。 水平多次叠加法:在野外采用多次覆盖的观测方法,并将观测记录经过动、静校正、水平叠
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