第三节动校正与静校正ppt课件.ppt
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1、第三节 动校正与静校正,思考题为何要做动、静校正?什么是动校正、野外一次静校正?什么是剩余静校正?,主要内容,动校正概念动校正量的计算动校正的实现静校正折射波静校正静校正的实现,一、动校正概念,动校正前后反射时距曲线,当地面水平,反射界面为平面,界面内介质均匀的情况下,反射时距曲线为一条双曲线,下图(a)所示,它不能直接反映地下界面的起伏情况,只有在激发点处接收的t0时间,才能直观地反映界面的真深度。,t0,t0,一般说来,动校正处理是针对共中心点道集的。动校正的实现分两步进行:一是计算动校正量;二是实现动校正。,其它各点接收到的反射波旅行时间,除了与界面真深度有关外,还包括由炮检距不同引起的
2、正常时差。如能去掉正常时差,则每个接收点就好象是自激自收点了。时距曲线可变成处处都是t0 的直线,即与界面产状完全一致了,见图 (b)。 所以,动校正定义为:把炮检距不同的各道上来自同一界面、同一点的反射波到达时间,校正为共中心点处的回声时间。即正常时差校正。目的是实现同相叠加。,我们在前面提出过,采用自激自收观测,可以得到在每一观测点处界面的t0时间,可以得到形象地反映界面的形态的地震记录。但是从实际生产的可能性来考虑,又必须采用一点激发,多道接收,这样做就出现了两个问题:,1、正常时差概念的引入,在O点激发,S点接收,记录下来的反射波并不是来自O点正下方,也不是来自S点正下方。在界面水平的
3、情况下,该反射来自OS/2处M点的正下方。,二、动校正量的计算,若按上述条件在O点激发,S点接收,当然仍可接收到来自R点的反射,但反射时间:tORS比t0M大, 这种差别是因为在S点观测时,炮检距不为0的原故。,在M点自激自收,R点的反射时间为:,2、正常时差的定义,界面水平情况下,对界面上某点以炮检距x进行观测得到的反射波旅行时同以零炮检距(自激自收)进行观测得到的反射波旅行时之差,这纯粹是因为炮检距不为零引起的时差。,3、正常时差的定量计算,根据正常时差的定义,可以得出水平界面情况下正常时差t的精确表达式是:,这个精确公式有时讨论问题不够直观。在一定的条件下,用二项式展开可得简单的近似公式
4、,以后讨论某些问题时经常用到。,动校正 在水平界面的情况下,从观测到的波的旅行时中减去正常时差t,得x2处的t0时间,这一过程叫做正常时差校正或称为动校正(NMO)。经过动校正后,反射波同相轴一般就能形象地反映界面的形态了。,未动校正,动校正后,界面倾斜情况下的动校正: 从理论上讲,水平界面情况下,已知一个界面的反射波同相轴的t0,用某种方法得到介质的波速资料,根据各道的炮检距,利用水平界面计算正常时差的公式,就可以进行动校正,把共炮点记录变换成自激自收的记录,得到形象反映界面形态的同相轴。 那么,界面倾斜的情况下又如何呢? 这时怎样做动校正? 会出现什么问题?,首先,S点接收到的反射经动校正
5、后应算哪一点?这时从x2处的M点向界面作垂线与界面交于R,而真正反射点在R,这两者是有偏移的(见右图)。,但当不大,界面较深,x较小时,RR很小,生产中近似地认为R与R相差很小,可忽略。若倾角较大,此问题就不能忽略。,其次,怎样计算动校正量呢?最精确的办法应当是:动校正量等于波的实际传播时间减去炮检中心点M处的自激自收时间。即,这样,动校正后就把t变换成t0M了。具体地说,精确的动校正量是:,式中h是激发点O处界面的法线深度;t0M=2hM/ V, hM是炮检中点M处界面的法线深度。但是,因为和hM都未知,无法用上式精确地计算倾斜界面的动校正量。实际的做法是用水平界面的公式近似计算倾斜界面的动
6、校正量。即,反射波时距曲线各记录道的动校正量约为,改写成各样点的动校正量的计算公式为:,式中:M道集内总道数;N每道的总样点数。Vt0jt0j时刻的叠加速度。,对任一道来说,深、浅层反射波 和 不同,动校正量不同,即动校正量随时间而变,这就是动校正中所谓“动”的含义。,显然 既是 的函数,又是 的函数。,三、动校正的实现,1、计算动校正量,2、从 对应的存储单元搬到与 对应的存储单元中。这样就实现了某道对应时刻 的动校正。,显然,实现动校正,要进行两个循环:,先 循环;后 循环。,动校正的波形畸变:,由于:,深层速度浅层速度,则:,t深t浅,所以,动校正总是将反射波波形拉伸。从而使反射波视周期
7、增大、视频率降低。这种情况称为动校正的波形拉伸畸变(或波形畸变)。,A(t)某记录道动校正前的记录,A(t)动校正后的记录。,显然,波间隔:t1t2to1to2,如图所示:,浅层波组拉伸严重,因此,在动校正后应进行浅层切除,将波形畸变严重部分充零,以免这些波形参与叠加,影响时间剖面的质量。,对浅层畸变大的波形切除示意图,在浅震勘探中,由动校正引起的波形拉伸畸变较严重,尤其在大炮检距的接收点上。,随着勘探工作的深入和勘探地区的复杂化,静校正问题越来越突出,甚至严重困扰着地震勘探工作的开展。,四、静校正,几何地震学理论前提:,以地面为水平面、近地表介质均匀。,实际情况:地形起伏不平、地表介质不均,
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