三维地震观测系统设计现状及发展方向-管敏2复习过程.ppt
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1、川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司三维地震观测系统设计现状及发展方向-管敏 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司一、三维观测系统设计的现状及新理念一、三维观测系统设计的现状及新理念一、三维观测系统设计的现状及新理念一、三维观测系统设计的现状及新理念二、物探公司三维采集技术发展的现状二、物探公司三维采集技术发展的现状二、物探公司三维采集技术发展的现
2、状二、物探公司三维采集技术发展的现状三、山地三维采集技术发展的方向三、山地三维采集技术发展的方向三、山地三维采集技术发展的方向三、山地三维采集技术发展的方向前言前言前言前言四、建议四、建议四、建议四、建议川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 三维采集始于三维采集始于8080年代晚期,年代晚期,9090年代才得到广范应用,现在已经年代才得到广范应用,现在已经作为地震勘探的主要手段。作为地震勘探的主要手段。前言物探公司第一块三维地震勘探项目始于1987年川东卧龙河三维地震勘探,当时全国最大面积的三维。川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物
3、理勘探公司 三维勘探占勘探总资金工作量的比重逐年增加,三维勘探正成为解决复杂地质问题的主要手段。年份20052006200720082009三维资金工作量百分比23.229.967.254.655.2近五年物探公司三维资金工作量所占百分比前言川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司由于地震勘探要解决的地质问题越来越复杂,业主方对勘探期望值越来越高,也推动了三维地震勘探技术的不断发展,但对于三维采集技术来说,它的发展主要依赖于采集装备、资料处理解释技术的发展。三维观测系统的设计是三维采集技术设计中最基本和最主要的问题。按装备来分类井炮三维采集技术可控震源三维采集技
4、术三维VSP采集技术海上三维采集技术按技术特点来分类高密度三维宽/窄方位三维三维各种勘探技术种类繁多,但采集观测系统的设计却大同小异。前言高分辨率三维川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司一、三维观测系统设计的现状及新理念一、三维观测系统设计的现状及新理念一、三维观测系统设计的现状及新理念一、三维观测系统设计的现状及新理念二、物探公司三维采集技术发展的现状二、物探公司三维采集技术发展的现状二、物探公司三维采集技术发展的现状二、物探公司三维采集技术发展的现状三、山地三维采集技术发展的方向三、山地三维采集技术发展的方向三、山地三维采集技术发展的方向三、山地三维采集
5、技术发展的方向前言前言前言前言四、建议四、建议四、建议四、建议川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司正交斜交砖墙一、三维观测系统设计现状及新理念三维观测系统的设计经过多年的发展,经过实践的证明和设计理念的转变,目前陆上主要采用以下三种观测系统:正交直线型、斜交直线型、砖墙式直线型。川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司1 1、对称采样理论、对称采样理论a.a.炮点距与道间距相等炮点距与道间距相等b.b.接收线距与炮线距相等接收线距与炮线距相等c.c.纵向炮检距与横向炮检距相等纵向炮检距与横向炮检距相等d.d.检波点组合方式与激
6、发点组合方式一致检波点组合方式与激发点组合方式一致 2 2、空间波场连续理论、空间波场连续理论 在共炮点道集、共检波点道集、在共炮点道集、共检波点道集、CMPCMP道集中看,连续性越好、道集中看,连续性越好、观测系统越好。即在观测系统炮检点的空间分布应是连续的。观测系统越好。即在观测系统炮检点的空间分布应是连续的。观测系统设计新理念观测系统设计新理念一、三维观测系统设计现状及新理念川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司由于设计理念的转变,三维观测系统设计也经历了重要的转变。由于设计理念的转变,三维观测系统设计也经历了重要的转变。a:不等边面元的设计三维观测系统
7、不再大规模采用。不等边面元的设计三维观测系统不再大规模采用。原采用的原采用的20X40m的面元,的面元,25X50m的面元已不再采用。的面元已不再采用。2000年盐井年盐井沟三维。沟三维。b:单线滚动的观测系统渐成为常态。单线滚动的观测系统渐成为常态。一、三维观测系统设计现状及新理念多线滚动的观测系统多线滚动的观测系统单线滚动的观测系统单线滚动的观测系统c:宽方位三维成为主流的三维方案。宽方位三维成为主流的三维方案。由于宽方位具有较好的对称性,成为三维观测系统设计的首选。由于宽方位具有较好的对称性,成为三维观测系统设计的首选。d:砖墙式观测系统渐不被接受。砖墙式观测系统渐不被接受。川庆钻探工程
8、有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司斜交式三维观测系统:每一炮在纵上向不处于排列片的正中位置,对称性上不如正交三维好。但斜交三维的“采集脚印”综合效果上要比正交的要好。一、三维观测系统设计现状及新理念川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司正交斜交一、三维观测系统设计现状及新理念128道16线8炮面元:25X25m接收线距:400m炮线距:400m覆盖次数:8X8正交和斜交对比试验采用相同的观测系统,只有观测系统的炮检线角度不同(90度和45度),各模拟放炮800炮,对比属性分布。川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地
9、球物理勘探公司正交正交斜交斜交一、三维观测系统设计现状及新理念川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司正交斜交一、三维观测系统设计现状及新理念通过子区内炮检对分布图来看,正交三维观测系统的子区中心位置,小炮检距缺失区集中且明显,改为斜交后,有一定的改善。正交和斜交对比试验川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司一、三维观测系统设计现状及新理念正交和斜交对比试验通过限炮检距(0500m)的覆盖次数图来看,正交三维观测系统的子区中心0次覆盖区为一个正方形,而斜交三维为两个长方形,0次覆盖区明显分散。川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司
10、川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司通过限炮检距(02000m)的覆盖次数图来看,正交三维观测系统的子区中心低覆盖区为一个正方形,而斜交三维低覆盖区明显分散。一、三维观测系统设计现状及新理念正交和斜交对比试验川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司一、三维观测系统设计现状及新理念砖墙式三维观测系统:因设计造成的“采集脚印”更小,但炮点在排列片内不对称,同时空间上波场也不连续。川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司一、三维观测系统设计现状及新理念正交正交斜交斜交砖墙砖墙800ms2000ms 不同十字子集的时间切片不同十字子集的时
11、间切片引自夏建军引自夏建军川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司正交一、三维观测系统设计现状及新理念十字交叉排列去噪技术十字交叉排列去噪技术正交式三维观测系统:尽管因设计造成的“采集脚印”相对来说比其它的两种观测方式更明显,但由于对称性,空间波场连续性均较好,成为广泛采用的观测系统。引自引自20092009年物探公司处理解释交流会曹立斌多媒体年物探公司处理解释交流会曹立斌多媒体川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司“斜交观测改进型”一、三维观测系统设计现状及新理念通过改进,斜交式和砖墙式三维观测系统在一些地区仍能取得较好的效果
12、。由原来的炮一个模型改进为每炮一个模版。常规斜交三维观测系统改进型斜交三维观测系统是不是斜交式和砖墙式已不能再用?川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司一、三维观测系统设计现状及新理念斜交改进型观测系统:实际上由多个单炮模版组合而成,每一炮都保证了炮点在纵向上处于排列片的正中位置上,具有良好的对称性。川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司“砖墙式观测改进型”一、三维观测系统设计现状及新理念常规斜砖墙式三维观测系统常规斜砖墙式三维观测系统由传统的砖墙式三维观测系统的模板进行组合,由“砖”变成“墙”,变成了一种新的观测方式奇偶式三
13、维观测系统。川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司砖墙式砖墙式奇偶式一、三维观测系统设计现状及新理念通过采用奇偶式观测系统,可以实现面元细分处理,提高成像效果。2000年广西白色地区三维地震勘探”、“川西苏码头构造三维地震勘探”均采用奇偶式三维观测系统,取得了较好的效果。川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司2007年澳大利亚某区块采用奇偶式三维观测系统设计的三维方案。一、三维观测系统设计现状及新理念川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司相邻主线(12.5m)能量跳跃变化引自李文杰引自李文杰川
14、庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司2525米五分面元米五分面元米五分面元米五分面元正规正规正规正规5m5m点元点元点元点元引自李文杰引自李文杰一、三维观测系统设计现状及新理念川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司一、三维观测系统设计的现状及新理念一、三维观测系统设计的现状及新理念一、三维观测系统设计的现状及新理念一、三维观测系统设计的现状及新理念二、物探公司三维采集技术发展的现状二、物探公司三维采集技术发展的现状二、物探公司三维采集技术发展的现状二、物探公司三维采集技术发展的现状三、山地三维采集技术发展的方向三、山地三维采集
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