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气枪子波方向性反褶积方法研究

发布时间:2022-01-16 13:29
  海上地震勘探中多使用气枪阵列作为震源,由于气枪阵列具有一定的长度和宽度,不满足点震源的基本假设,导致气枪子波的波形和频谱随入射角和方位角而变化,气枪震源具有明显的方向性特征。本文首先讨论了气枪阵列远场子波的形成机理和数值模拟方法,在此基础上,以一个实际阵列为基础,系统地分析了气枪阵列的方向性及其对地震资料的处理及AVO分析等的影响。方向性反褶积的目的是将不同入射方向的子波校正为同一入射方向。传统的方向性反褶积方法,如在?-p域、F-K域等进行的方向性反褶积等,存在计算量大、处理效果差及实用性不强等缺点。通过对气枪阵列的分析,得出方向性对于子波的影响使得地震记录在深度和偏移距方向上呈现非稳态性,由此提出了一种基于非稳态反演的方向性反褶积方法,将受方向性影响的地震记录看作不含方向性的地震记录与气枪阵列方向性响应的褶积,在求取方向性响应后,便可以利用反演的方法获得消除方向性的地震记录。通过模型试验的验证,证明该方法确实有效可行。消除气枪阵列子波方向性的影响,可以充分发挥气枪子波可模拟性的潜在优势,为海上地震勘探寻找新的理论支撑和突破方向。 

【文章来源】:中国石油大学(北京)北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:57 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

气枪子波方向性反褶积方法研究


单枪子波示意图

过程图,气泡振荡,过程,气泡


气泡内的气体压力远高于其周围的静水压力,在气泡内外压力差的作用下,气泡开始膨胀。如图2.2 所示,随着气泡体积的不断增大,其内的压力也随之不断降低。当气泡内外的压力相等时,达到平衡状态,但是由于惯性作用,气泡体积仍然会继续增大,直到达到最大限度,这就产生第一个压力脉冲。气泡超过平衡状态继续增大的过程中,内部压力会慢慢远小于周围静水压力。于是,气泡膨胀到最大限度后就像弹簧一样开始收缩,再次越过平衡位置,内部压力再次高于周围静水压力,气泡缩小到极限后开始膨胀,开始第二次循环,形成第二个压力脉冲,它和之后的所有脉冲共同称为气泡脉冲。由于气泡与周围环境存在热交换等因素,气泡振荡的振幅逐渐衰减,后续的气泡脉冲的能量也逐渐降低,如图 2.2 所示。图 2.2 气泡振荡过程Fig. 2.2 Vibration Process of A Bubble

示意图,间距,示意图,噪声


图 2.3 两枪间距关系示意图于调谐枪);(b)气泡相切(相干枪);(c)气Fig. 2.3 Sketch map of interval of two air-gunoherent with each other(equivalent to tuned guno cluster gun); (c)bubbles are connected(equival的原因探的早期就开始得到应用,对于阵列的化。多种类型的噪声,关于噪声的压制也有的噪声,例如机械噪声、导波、来自海底散射等。大多数的噪声是相干的,因此在噪声的面速度通常与主要反射不同,这样区域内,以达到压制噪声的目的。阵列设指向目的地层。侧向的散射噪声,因此通过阵列设计就

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
[1]范氏气体下气枪激发子波信号模拟研究[D]. 王立明.长安大学 2010

硕士论文
[1]气枪震源子波数值模拟及其应用[D]. 刘兵.中国海洋大学 2005



本文编号:3592756

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