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地震数据采集与处理第二部分 第一章 地震数据处理基础第一节 资料处理中的地质模型假设第二节 傅里叶变换及其性质 第三节 时间与空间假频 第四节 单道和多道地震资料滤波小 结作 业1.1资料处理中的地质模型假设模型种类 均匀介质模型模型复杂度增加模型假设程度变弱层状介质模型近层状介质模型块状介质模型任意复杂介质模型1.1资料处理中的地质模型假设水平层状介质模型1.1资料处理中的地质模型假设水平层状介质模型 水平层状介质模型的特点是地层介质为水平层,反射界面为水平面,地层的厚度不变,地层的波速沿水平方向也不变。 这种模型简单,是稳定沉积、构造运动不太剧烈地区较为普遍适用的一种地质—地球物理模型。室内地震数据处理应用共中心点(CMP)水平叠加技术之后,这种模型得到广泛的应用。 水平层状介质模型地震反射的特点可归结为均匀覆盖介质水平界面反射这个最简单的地震反射问题。其反射时距曲线和时差满足式中,v为覆盖介质中波的传播速度;t0为零炮检距波的反射时间,x为炮检距。1.1资料处理中的地质模型假设水平层状介质模型1.1资料处理中的地质模型假设块状介质模型块状介质模型特点:(1)介质呈块状分布,不仅有顶部和底部界面,而且其侧面也由断层面或岩层界面所封闭。(2)由于剧烈的构造运动作用,界面往往呈弯曲界面,界面陡、倾角较大。(3)介质速度往往沿水平方向变化较快。块状介质模型地震数据处理的特点: 水平层状介质模型中广泛使用的共中心点水平叠加处理已不适用,代替共中心点(CMP)叠加处理,应采用共反射点(CRP)处理。 共反射点处理是以叠前处理为其主要特点,以叠前时间偏移和叠前深度偏移处理为核心。1.1资料处理中的地质模型假设块状介质模型块状介质模型地震数据处理的特点: 当构造较为平缓,速度横向变化不大时,叠前时间偏移也能得到较好的地下成像效果。当构造剧烈,速度横向变化较大时叠前深度偏移才能够获得地下较为精确的成像结果。 对于叠前深度偏移,建立良好的层速度一深度模型是非常关键的一个环节。 1.2傅里叶变换及其性质 基本概念地震道可以用一系列具有不同频率和不同振幅、相位的简谐曲线(正弦曲线或余弦曲线)叠加而成。单道记录特征描述:采样间隔 dt 采样数 n 记录长度T1.2傅里叶变换及其性质 基本概念 一维傅里叶变换及频谱正变换逆变换通常由傅里叶变换得到的频谱为一个复函数,称为复数谱。它可以写成指数形式式中 为复数的模,称为振幅谱;为复数的幅角,称为相位谱。1.2傅里叶变换及其性质 基本概念 二维傅里叶变换正变换逆变换对于二维的波场函数X(t,x), 可以利用二维傅里叶变换得到关于频率f和波数的函数。 1.2傅里叶变换及其性质 基本概念 讨论x(t)为离散函数时的傅里叶变换及反变换。假设时间采样间隔为△t ,变量t=n △t ,则x(t)的离散形式为: x(t) =x(n△t) (n=0,±1,±2,···,±N) 另外,频率采样间隔为△f,频率f=m△f,圆频率ω=2πm△f ,则x(ω)的离散形式为 (m=0,±1,±2,···) 1.2傅里叶变换及其性质 基本概念 在 条件下,离散傅里叶变换为 其相应的反变换为 其离散复数谱为地震子波及其振幅谱和相位谱一组具有不同频率、振幅和相位延迟的正弦运动,可以重叠以合成时间波形,如星号所标出的道。1.2傅里叶变换及其性质 Z变换对于一个离散时间序列x(n△t) (n=0,1,2,···,N-1)频谱令取△t=1,上式X(Z)称为离散时间序列x(n△t)的Z变换。对于离散时间序列的分析,Z变换比离散傅里叶变换更方便。1.2傅里叶变换及其性质 基本性质 (1)线性性质(2)翻转性质函数x(-t)与x(t)的图形是关于x轴互为翻转,在频率域其频谱也是翻转的。其翻转频谱与原来频谱的振幅谱相同,相位谱符号相反。1.2傅里叶变换及其性质 基本性质 (3)共轭性质x(t)的共扼复数的频谱是x(t)的频谱的复共扼翻转谱。1.2傅里叶变换及其性质 基本性质 (4)时移性质x(t)在时间延迟 后,其频谱要乘以 因子,即其振幅谱不变,仅其相位谱发生 的相位变化应用:静校正、同相轴追踪2012年7月北戴河实习基地操场折射波勘探1.2傅里叶变换及其性质 基本性质 (5)褶积性质两个时间函数在时域褶积的频谱等于两个函数的频谱在频率域的乘积。1.2傅里叶变换及其性质 基本性质 (6)相关性质一个函数的自相关函数的振幅谱是该函数振幅谱的平方,称为功率谱,而自相关函数的相位谱则为零。1.3时间与空间假频 基本概念地震信号本来是一个连续的时间函数,称为模拟地震信号。对连续的模拟地震信号按照一个固定的时间间隔进行离散化,将连续的时间函数变成一个按时间顺序排列的离散时间序
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