物探合成地震记录与实际资料分析

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1、 新疆 L200106 线合成地震记录与实际资料分析2001年12月地表高程差变化大L200106 线地质模型速度模型显示320SP 射线追踪370sp 射线追踪410sp 射线追踪440sp 射线追踪480sp 射线追踪320sp 合成地震记录sp370合成地震记录sp410合成地震记录合成地震记录Sp480 合成地震记录stackstack合成叠加地震记录mig合成时间偏移地震记录CRP 覆盖次数显示Horizon 1Horizon 2Horizon 3Horizon 4水平基准面(海拔800米):一步法:CDP道集740浮动基准面(120个半桩号高程平滑):两步法: RS校正剖面(左),

2、RS+RG校正剖面(右)水平基准面(海拔800米):时间剖面:一步法、两步法水平基准面(海拔800米):转深:一步法、两步法反演速度模型原野外静校正叠加剖面绿山层析静校正叠加剖面沙漠地区深层低幅度构造V1=2000V2=2500V0=700盆5井附近正演模型的表层结构地表高程低降速带底界LAYER 1LAYER 2V0=700V1=2000V2=2500V3=3500V4=4200V5=4500LAYER 1LAYER 3LAYER 2LAYER 5LAYER 4模型水平段的激发接收模型构造高部的激发接收CRP 复盖次数显示水平基准面海拔500米,两步法时间剖面RS校正RS+RG校正水平基准面

3、海拔500米,时间剖面基本一样两步法RS+RG校正一步法校正水平基准面海拔500米,深度剖面有所不同, 一步法整体上移,两步法与模型基本吻合两步法校正到地表平滑面一步法校正到海拔500米地表高程不同平滑方式对比地表高程20个桩号平滑高程50个桩号平滑高程250个桩号 平滑高程按两步法方式,在40 个CDP道集上分别求 高程之和,取均值, 再平滑得到的高程水平基准面海拔500米,校正到不同参考面的深度剖面地表海拔 20个桩号平滑面 50个桩号平滑面 250个桩号平滑面40个CDP参与的两步法分离出的RG、RS40个CDP的RG线(上),以两步法方式从40个CDP道集上求取 的 高程平滑线(中),

4、50个桩号的高程平滑线(下)水平基准面500米,深度剖面校正到两步法方式40个CDP道集的高程平滑线校正到50个桩号的高程平滑线两步法RS校正 两步法RS+RG校正 一步法校正以低降速带底界作为基准面,时间剖面以低降速带底界作为基准面,深度剖面一步法 两步法不同基准面的深度剖面对比底界的两步法 500米海拔的两步法 底界的一步法 500米海拔的一步法假定一个错误的低降速带底界, 即假设近地表结构不准确的情况底界扭曲底界扭曲时,海拔500米水平基准面下的时间剖面两步法RS校正 两步法RS+RG校正 一步法校正一步法 两步法底界扭曲时,海拔500米水平基准面下的深度剖面不同情况下的野外静校正量比较

5、底界作为基准面500米海拔基准 面,底界扭曲500米海拔基准 面,底界正确500米海拔基准 面,底界扭曲500米海拔基准 面,底界正确底界作为基准面不同情况下的RG值比较结论在本模型所代表的地形平缓,地表起伏在50米 以内,低降速带厚度也在50米以内的情况下:1、采用水平基准面一步法转深,会由于剥离和填 充引起T0的变化,从而改变真实的时深对应关系, 造成深度的整体移动,在目前常规处理所采用的 体系中,基本上是深度上移2、水平基准面两步法的转深结果与模型更吻合, 但深度有细微抖动,说明需要更高的速度精度, 还有中低频的静校量未加消除3、采用底界作为浮动基准面,由于低降速带 不超过50米,校正量在075毫秒之间,对T0 的改变很小,转深结果一步法和两步法比较接 近,而两步法对速度更加敏感4、如果低降速带计算错误,引起的静校正误 差是无法消除的,并将影响最终的转深结果

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