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【摘要】也门83区块地处山区,高差变化大,静校正问题难以得到跟本的解决;低海拔地区,大部分覆盖砾石,而高海拔地区,主要出露玄武岩,低降速带缺失,激发条件差,地震波能量损失严重。该区地震资料信噪比低,噪音种类繁多,覆盖次数只有24次,激发接收方位角严重不均匀,给后期的成像造成很大影响。如何压制噪音,提高资料的信噪比,改善观测系统对资料的不利影响,是处理的关键所在。
【关键词】三维 低信噪比 低覆盖次数 资料 处理 分析
1 叠前噪音压制
叠前噪音压制是提高资料品质的前提,本区噪音种类繁多,包括,面波,多次折射,线性噪音,强振幅,中高频噪音,外源干扰,激发点附近的导波。
中高频噪音分布范围广,是本次处理的难点,根据此类噪音的时变特征以及振幅的变化,利用CGG6200版本的BLAST模块,在不同的频率范围内,人为提供一个阀值,超过这个阀值的振幅被有效去除,并且有效信号得到了较好的保护,不会改变资料的原始特征,如图1。图1 CGG6200版本中的RADMX模块地震图
资料信噪比极低,处理系统很难分辨出噪音和有效信号,随机噪音难以用常规方法去除,利用CGG6200版本中的RADMX模块,根据相邻道之间的相干性,有针对性的压制随机噪音,如图2。图2 CGG6200版本中的RADMX模块地震图2 改善观测系统对资料的影响
工区内,炮点分布不均匀,导致数据体上出现一定数量的空洞,频率成分及波阻特征损失,非地质原因的振幅横向变化,速度分析精度降低,偏移断点模糊不清,而CMP位置不在面元中心,而导致偏移划弧,REG3D采用傅里叶重建法,可以将不同偏移距的反射地震道移动到面元中心,消除不规则观测系统的影响,进而压制Kirchhoff偏移噪音,得到较好的偏移成像效果;
如图3,显示了将反射点按网格大小划分成的4个CMP面元,每个面元包含“A”、“B”、“C”、“D”4个区域。同理,阴影部分的4个“A”亦组成了一个正常CMP面元。在“A”组成的面元中缺道或无道时,可就近向“B”、“C”、“D”区域借取与“A”区域最近的道,作为由“A”组成的面元中的正常道,参与该面元的资料处理。
选择不同的偏移距分组,可以提高或减小覆盖次数,针对资料覆盖次数低的问题,增加偏移距分组数,以提高覆盖次数,减小覆盖次数低对资料的影响。
对不同偏移距分组做面元规则化后的道集,实际上是一个单次覆盖剖面,我们可以将叠后的去噪理论应用于此,FXYNA可以把每一个REG3D道集从两个方向(主侧线和联络线方向)考虑,寻求相干性,并建立一个空间的预测算子来区分噪音和有效信号,这样就大大增强了模块对噪音和有效信号的识别能力。
3 结论与认识
(1)地震资料分辨率可以由其功率谱和所提取的地震子波功率谱特征参数进行综合表征,且地震子波的频谱特征参数更适于表征地震资料的分辨率。
(2)符合实际特征的高分辨率地震资料的有效表征之一是其在有效频带范围内,主频和优势频带随着分辨率的提高逐渐向高频端移动,即主频和优势频带上下限等频谱特征参数均随着分辨率的提高而逐渐增大。在地震信号能量不变的条件下,地震资料高频信息增多的同时,其低频特征参数表示的低频信息相应减少,这种减少并非是信号的缺失或者衰减,而是其对于高频信息的相对量化减弱。
(3)叠后地震资料的分辨率提高应当是建立在原始地震资料的基础之上,遵循基本的能量守恒原则,其提高分辨率的结果是在原信号有效频带范围内能量的重新分配,不可能产生原信号中缺失的高频成分,只是可能增强有效频带内高频部分的能量。
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