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叠前噪音压制
* 四、叠前噪音压制 叠前:叠加之前 在地震资料采集过程中,由于受到外界条件及施工因素和仪器等多种因素的影响,如:排列的组合方式、检波器的组合方式、激发方式和条件、接收条件、排列长度、外界高压电、机械振动、声波等等,因而在地震记录上存在各种各样的干扰。尤其在高分辨率地震资料采集过程中,为了获得高频信号,不得不采用小药量激发、小组合或无组合甚至是单个检波器接收,各类干扰会更加严重。这些干扰,对提高地震资料分辨率起到了制约的作用,必须采用各种手段,对其进行压制和衰减。 注意:噪音压制参数要通过试验确定。不管哪种压噪方法,参数使用不当,都会使有效信息受到损失。 1、噪音压制原因和目的 各种噪音压制后 四、叠前噪音压制 2、噪音识别 面波 50Hz 干扰 随机 相干 相干干扰 四、叠前噪音压制 3、面波压制 面波的特点:频率低,主频低,视速度低,能量强,具有相干性。 面波压制的方法较多,目前常用以下两种: (1)三角滤波:根据面波频率低特性,圈定含有面波的区域(此区域一般为三角形,故称三角滤波),并通过滤波压制面波。 (2)自适应衰减:根据面波与反射波在频率、空间分布范围、能量等方面差异,自动判别面波,并进行分离和压制。这种方法利用了面波的多重特性,因此,一般认为更具有保真性。 (3)LNS法:使用不同的线性速度进行线性动校正;道组合,削弱有效波;反动校正,得到面波记录;从原始纪录中减去面波记录。 例:以下是面波压制的频率参数试验。 面波 面波频谱 3、面波压制 原始 去噪 噪音 面波参数试验——面波频率6Hz 四、叠前噪音压制 四、叠前噪音压制 原始 去噪 噪音 面波参数试验——面波频率8Hz 四、叠前噪音压制 3、面波压制 有效信息 原始 去噪 噪音 面波参数试验——面波频率10Hz 四、叠前噪音压制 3、面波压制 前 后 噪音 四、叠前噪音压制 4、50Hz工业电干扰压制 (3)50Hz工业电干扰压制 使用单频干扰压制模块: ①判断干扰是否为单频干扰,并把含有单频干扰的地震记录挑选出来; ②针对选出来的地震记录,进行单频压制; ③数据体合并。 压制前 压制后 不挑选干扰道有失真 四、叠前噪音压制 5、高能随机干扰压制 方法一:分频高能干扰压制,根据随机干扰在不同频段和不同时间段的特性,采用多道识别,在单道压制的方法能够得到有效压制。需要对模块的压制门槛系数进行测试。 方法二:ZAP(区域异常值处理),在CMP集、炮集、检波点集和共炮检距集进行振幅分析和统计,判别异常值,然后进行压制。 方法三:取中值,某点的振幅值如果超过平均值的N倍时,则使用平均值代替该点值。N要通过试验确定。——应该考虑分频处理。 方法四:限幅 方法五:充零 不管使用哪种去噪方法,有效信号或多或少也会受到影响,因此,必须对参数进行测试,以保证资料的保真性。 (门槛系数T100R3.0,T4000R2.6,T7000R2.0) 去噪前 去噪后 噪 音 有效信息 噪音记录中已经出现了有效反射信息,说明压制门槛系数太小,噪音压制过头 四、叠前噪音压制 5、高能随机干扰压制——分频高能干扰压制门槛系数测试 怎么看见的有效信息? 记录中仍残留了许多随机噪音在内,说明噪音压制门槛系数过大 ,压制程度不够。 (门槛系数T100R5.0,T4000R4.6,T7000R4.0) 去噪前 去噪后 噪 音 随机噪音 四、叠前噪音压制 5、高能随机干扰压制——分频高能干扰压制门槛系数测试 噪音压制程度比较合适,原始记录中的随机噪音被压制的比较彻底,并且在噪音记录中也看不到有效反射信息。压制程度合适。 (门槛系数T100R4.0,T4000R3.6,T7000R3.0) 去噪前 去噪后 噪 音 四、叠前噪音压制 5、高能随机干扰压制——分频高能干扰压制门槛系数测试 四、叠前噪音压制 6、相干干扰压制——二维滤波 F—K;F—X 前 后 噪音 四、叠前噪音压制 7、多次波压制——radon(τ-p)变换法 p x o t α τ m(x,t) 双曲线 椭圆 τ β t m(p ,τ) o 切线 切线 参考下图,定义: t= τ+ tg α﹒x = τ+px ; p= tg α=△t/ △x; 由则双曲线公式: t2 = t02 + x2/v ; 推出椭圆公式: τ2/τ02 + p2/(1/v2) = 1; 这里 t0=τ0 四、叠前噪音压制 7、多次波压制——radon(τ-p)变换法 x o t α τ m(x,t) 双曲线 椭圆 p τ
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