地震记录数值模拟的褶积模型法.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date地震记录数值模拟的褶积模型法地震记录数值模拟的褶积模型法本科生实验报告实验课程 数值模型模拟 学院名称 地球物理学院 专业名称 勘测技术与工程 学生姓名 学生学号 指导教师 熊高君 实验地点 5417 实验成绩 2015年5月 成都理工大学地震数值模拟实验报告实验时间2015年 5月开课单位地球物理学院指导教师熊高君实验题目:地震记录数值模拟的褶积模型法姓名学号班级专
2、业勘测技术与工程(石油物探)院(系)地球物理学院 地球探测与信息技术系单项成绩内容理解写作结构程序设计模型设计计算结果结果分析总成绩实验报告一、 实验题目:地震记录数值模拟的褶积模型法二、 实验目的:掌握褶积模型基本理论、实现方法与程序编制,由褶积模型初步分析地震信号的分辨率问题。三、原理公式1、褶积原理地震勘探的震源往往是带宽很宽的脉冲,在地下传播、反射、绕射到测线,传播经过中 高频衰减,能量被吸收。吸收过程可以看成滤波的过程,滤波可以用褶积完成。在滤波中, 反射系数与震源强弱关联,吸收作用与子波关联。最简单的地震记录数值模拟,可以看成反射系数与子波的褶积。通常,反射系数是脉冲,子波取雷克子
3、波。(1) 雷克子波:wave(t)=cos(2ft)*(2) 反射系数:(3) 褶积公式:数值模拟地震记录trace(t): trace(t) =rflct(t)*wave(t);反射系数的参数由 z 变成了 t,怎么实现?在简单水平层介质,分垂直和非垂直入射两种实现,分别如图 1 和图 2 所示。图1 图21) 垂直入射:t=2h/v;2)非垂直入射:t=2、褶积方法(1) 离散化(数值化)计算机数值模拟要求首先必须针对连续信号离散化处理。反射系数在空间模型中存在,不同深度反射系数不同,是深度的函数。子波是在时间记录上一延续定时间的信号,是时间的概念。在离散化时,通过深度采样完成反射系数的
4、离散化,通过时间采样完成子波的离散化。如果记录是 Trace(t),则记录是时间的函数,以时间采样离散化。时间采样间距以t 表示,深度采样间距以z 表示。在做多道的数值模拟时,还有横向x 的概念,横向采样间隔以x 表示。离散化的实现:t=Itt;x=Ixx;z=Izz;或:It=t/t; Ix=x/x; Iz=z/z(2) 离散序列的褶积trace(It)= 四、实验内容1、 垂直入射地震记录数值模拟的褶积模型;2、 非垂直入射地震记录数值模拟的褶积模型。五、 方法路线1、 根据垂直入射褶积模型理论算法,填充程序(附后)的下划线部分,使程序完整, 调试程序,算出结果,用“Fimage”显示软件
5、显示褶积结果;2、 根据非零偏移距算法,编制非零偏移距褶积模型程序,算出结果,用“Fimage”显示软件显示褶积结果。(参考垂直入射褶积模型理论算法和程序,子波与反射层不变);3、 变换子波的主频:fm(10hz到300hz范围),重复1和2;4、 变换子波的长度:Nw(80ms到160ms范围),重复1和2;5、 改变反射层深度:h(800m到1600m范围),重复1和2;6、 改变介质速度:v(2000m/s到7000m/s 范围),重复1和2。六、实验结果1、结果显示1)垂直入射图31 Nw=32,h=1000,v=3000,fm=100地震记录数值模拟的褶积模型(左)和子波(右)图32
6、 Nw=32,h=1000,v=3000,fm=200地震记录数值模拟的褶积模型(左)和子波(右)图33 Nw=32,h=1000,v=3000,fm=300地震记录数值模拟的褶积模型(左)和子波(右)图34 h=1000,v=3000,fm=25,Nw=20地震记录数值模拟的褶积模型(左)和子波(右)图35 h=1000,v=3000,fm=25,Nw=30地震记录数值模拟的褶积模型(左)和子波(右)图36 h=1000,v=3000,fm=25,Nw=40地震记录数值模拟的褶积模型(左)和子波(右)图37 Nw=32,v=3000,fm=25,h=1000地震记录数值模拟的褶积模型图38
7、Nw=32,v=3000,fm=25,h=1200地震记录数值模拟的褶积模型图39 Nw=32,v=3000,fm=25,h=1400地震记录数值模拟的褶积模型图310 Nw=32, h=1000,fm=25,v=2000地震记录数值模拟的褶积模型图311 Nw=32, h=1000,fm=25,v=4000地震记录数值模拟的褶积模型图312 Nw=32, h=1000,fm=25,v=6000地震记录数值模拟的褶积模型2)非垂直入射图41 Nw=32,h=1000,v=3000,fm=100地震记录数值模拟的褶积模型(左)和子波(右)图42 Nw=32,h=1000,v=3000,fm=20
8、0地震记录数值模拟的褶积模型(左)和子波(右)图43 Nw=32,h=1000,v=3000,fm=300地震记录数值模拟的褶积模型(左)和子波(右)图44 h=1000,v=3000,fm=25,Nw=20地震记录数值模拟的褶积模型(左)和子波(右)图45 h=1000,v=3000,fm=25,Nw=30地震记录数值模拟的褶积模型(左)和子波(右)图46 h=1000,v=3000,fm=25,Nw=40地震记录数值模拟的褶积模型(左)和子波(右)图47 Nw=32,v=3000,fm=25,h=1000地震记录数值模拟的褶积模型图48 Nw=32,v=3000,fm=25,h=1200地
9、震记录数值模拟的褶积模型图49 Nw=32,v=3000,fm=25,h=1400地震记录数值模拟的褶积模型图410 Nw=32, h=1000,fm=25,v=2000地震记录数值模拟的褶积模型图411 Nw=32, h=1000,fm=25,v=4000地震记录数值模拟的褶积模型图412 Nw=32, h=1000,fm=25,v=6000地震记录数值模拟的褶积模型子波振幅谱:图51 fm=100的子波振幅谱图52 fm=100的子波振幅谱2、对比分析a) 由图31、图32、图33(或图41、图42、图43)可知,当子波长度(Nw=32)、深度(h=1000)、速度(v=3000)不变,子
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