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石油地球物理勘探
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石油地球物理勘探
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石油地球物理勘探
 
1979年 14卷 2期
刊出日期:1979-04-15

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论文
地震技米讲座(八)
   
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1979 Vol. 14 (2): 0-0 [摘要] ( 113 ) [HTML 1KB] [PDF 0KB] ( 141 )
论文
1 吴烈诩
地震资料常规处理自动化
本文介绍了地震资料常规处理自动化流程,阐明选择速度谱、自动拾取速度及自动迭加三方面的联系,指出只有这三个问题配合起来,同时解决,才能实现常规处理自动化。文中引入模糊数学的基本概念,使用模糊集合的定义及基本运算法则,简捷地、灵活地、极其近似地模拟了人工解释速度谱的过程。用该方法已经获得比较好的自动水平迭加剖面。
1979 Vol. 14 (2): 1-12 [摘要] ( 153 ) [HTML 1KB] [PDF 2491KB] ( 320 )
13 陈天与, 徐中信
沃希函数与沃希变换
在地震资料数字处理,特别在地震波的频谱分析和各种滤波方法中,傅里叶分析已经是熟知的重要运算工具。而在傅里叶分析的研究中,又主要运用的是正余弦函数。但是近年来,一种非正弦的沃希函数(也称沃尔什函数)在国外日益受到重视,讨论沃希函数应用的国际会议每年举行一次,这方面已经发表的国外资料达数百篇,并在通讯理论和电子技术各个领域的初步应用中,已开始显示出其很大的优越性。由于沃希函数仅取+1与-1两个值,故沃希展开式的计算要比傅里叶展开式的计算简单。
1979 Vol. 14 (2): 13-26 [摘要] ( 172 ) [HTML 1KB] [PDF 635KB] ( 436 )
27 杨锡锟
关于海底波的理论探讨
在国内外海洋地震勘探中,特别是浅海勘探中,地震记录上经常遇到一种频率和视速度都比较低的规则干扰波,即本文所要研究的海底波。例如在南美洲的马拉开波湖(称为mud波)、美国的赫德森河(称为grandfather波)、苏联的阿普歇伦半岛北岸海域以及我国的海洋地震勘探中,都曾发现过这种干扰波。而且在国外地震勘探中,对这种干扰波曾做过一些试验研究工作,指出:其频率和视速度都比较低,频率在5—30周之间,视速度为400—800米/秒,具有波散现象,并且指出这种波的能量与海底性质有关,通常在淤泥质海底情况下最容易出现这种波。
1979 Vol. 14 (2): 27-45 [摘要] ( 164 ) [HTML 1KB] [PDF 1081KB] ( 452 )
46 秦政
相似放大
地震资料的数字处理,一项重要的技术任务是提高信噪比。本文介绍一种改善信息的方法,即相似放大。原理是:利用有用信息与随机干扰在强度上的差异,提取有用信息,利用有用信息与随机干扰在波形上及其在相邻记录道上重复性的差异,求取一个反映波的相似程度的加权系数,以此再处理记录道上各类信息。因而相似的有用信息为之放大,无用的随机干扰随之削弱。本方法的主要特点,在于提高有用信息与随机干扰的反向差,同时从技巧上保真有效波放大后不失真、不脱节,在信息改善上有较好的效果。
1979 Vol. 14 (2): 46-50 [摘要] ( 165 ) [HTML 1KB] [PDF 287KB] ( 482 )
51 林自强
应用速度谱解释岩性
在过去的地震勘探中主要是运用构造地震学研究地下的构造圈闭油气藏。最近几年来,在地球科学领域中发展起来一门叫做地层地震学的新兴学科。它是介于地震勘探和地质学之间的边缘科学。利用地震资料研究岩性、岩相变化和岩石孔隙中所含流体性质,以判断岩性,寻找地层圈闭油气藏,从而达到直接找油气的目的。应用速度谱求取层速度就是地层地震学中研究地层岩性的一项内容之一。我们在YGH海区进行钻探工程设计和地质录井时,由于海上没有任何资料,尝试应用速度谱求取层速度解释岩性。经钻井结果表明,此方法具有一定的参考价值,并获得初步效果。
1979 Vol. 14 (2): 51-57 [摘要] ( 142 ) [HTML 1KB] [PDF 488KB] ( 417 )
58 邓富求
偏移速度分析
随着数字处理技术的发展,为进一步提高地震勘探的精度与效果,发挥地震勘探的潜力,对地震波在介质中传播速度的研究,显得愈来愈重要。近年来迭加速度的应用,对压制干扰,突出有效波,提高地震记录信噪比发挥了巨大的作用;用它来近似计算层速度,研究地下地层岩性变化和直接找油等也起了一定的作用。
1979 Vol. 14 (2): 58-64 [摘要] ( 146 ) [HTML 1KB] [PDF 368KB] ( 415 )
65
一种浅层勘探的新方法
前言国外近几年研制出一种用打夯机作震源的新方法,称为MINI—SOSIE的小型震源勘探方法,其特点是震源本身重量轻,操作灵活方便,配上专用的仪器可进行浅层高分辨率的反射地震勘探。这种勘探方法是在一个足够长的时间里,震源无规律地撞击地面,记录仪器根据安装在震源底板上的检波器(或称底板检波器)记录的每次撞击时间,进行前移迭加采集,最终得到一张与爆炸震源相似的记录。因撞击脉冲是随机序列,通过前移迭加提高了信噪比,随着撞击次数增加信噪比也成比例地提高。
1979 Vol. 14 (2): 65-76 [摘要] ( 110 ) [HTML 1KB] [PDF 909KB] ( 506 )
77 俞千里, 赵翼晋, 吴家楷, 宓琴芳
地震载波仪试制成功
为了提高石油地震勘探野外工作的效率,从七三年来,我们便着手研制地震勘探载波传输仪。多年来,我们与四川石油管理局地调处协作,经过反复实践,先后试制了DZZ—1,2,3,4四种机型的地震勘探载波传输仪。前两种有自控系统,后两种具有线性传输特点。改进后的4型机具有低噪声和成套设备,可以用于野外生产。这种地震勘探载波传输仪(简称地震载波仪),只用两根轻便导线,使用方便,且能改善野外地震记录质量,有利于提高生产效率。
1979 Vol. 14 (2): 77-79 [摘要] ( 147 ) [HTML 1KB] [PDF 339KB] ( 193 )
80 王庆林
影响地震记录信号不准的又一原因——雷管受潮
为了解决多次复盖地震记录的信号问题,相继产生了“高压炮盒”、“遥控放炮”等,从根本上克服了自动放炮回路所产生的感应信号。但在实际工作中,还经常遇到信号晚到的现象,在组合爆炸中也出现不同时启爆的问题。对于这一问题,以前都认为是由于雷管的内阻不一致所引起的。但这种认为是否对呢?有无根据?针对这一问题,我们进行了一些试验,现将试验情况和所得结论简单介绍一下。
1979 Vol. 14 (2): 80-80 [摘要] ( 167 ) [HTML 1KB] [PDF 97KB] ( 382 )
81
在GS-2000上检查SN338
我们地调处,有SN338和GS-2000两种数字地震仪。GS-2000带有一台“PDP11/15”电子计算机和相应的外围设备。它自己进行月检、年检是很方便的。为了便于进行SN338的检查,我们设计了在GS-2000上检查SN338的程序。检查SN338的磁带录制方法和检查方法请参看《物探数字技术》1975年第5期《数字仪月检记录处理程序》。我们的程序由“TAPDIC”和“JANCHA”两大部分构成。 TAPDIC用于读被检查的磁带,并把磁带上的SEG-B格式记录转换成DEC格式,保存在磁盘上。 JANCHA是检查程序,按一定的数学模型和方法进行各项检查,检查结果都规格化为整数,用表格形式打印出来。对不合要求的结果,用“*”号指示。
1979 Vol. 14 (2): 81-82 [摘要] ( 152 ) [HTML 1KB] [PDF 138KB] ( 443 )
83 菲利普S. 舒尔茨, 肖玲
用波前合成作速度估计和向下延拓
“波动迭加”是在共炮点选排或共检波点选排范围内的任意迭加,其时差与时间无关。由原始资料的许多球面波前的迭加合成一种特殊的波前。与共中心点迭加不同,波动迭加保留了波场采样的重要性质,照此而论,波动方程可以处理以前难于解决或不可能解决的问题。由波动迭加合成的倾斜下行平面波产生的野外资料的地震剖面,与共中心点迭加相似。其信噪比介于单次偏移和中心点迭加剖面之间。倾斜平面波迭加对角度的选择能力可以检测在中心点迭加或原始选排上不明显的反射层。斜坐标系中的简单速度估计只是在细节上与标准坐标系不同。由于已经作了斜平面波迭加资料的波场特性,可用波动方程技术把偏移及速度估计推广到有强烈横向速度变化的排列范围内。
1979 Vol. 14 (2): 83-112 [摘要] ( 159 ) [HTML 1KB] [PDF 2977KB] ( 310 )
130
1724处理系统地震模块简介
五 ANVIT——速度谱程序程序原理 ANVIT是用共反射点道集记录作输入制作速度谱的。制作过程中用的是变速扫描的方法,即根据事先给定的一条参考速度曲线,围绕这个参考曲线取等ΔT增量的24条扫描曲线,它们包含了该地区全部可能存在的速度。
1979 Vol. 14 (2): 130-144 [摘要] ( 123 ) [HTML 1KB] [PDF 621KB] ( 421 )
地震技米讲座(八)
113 J. F. 克雷尔伯特
地球物理资料处理基础
八散射波滤波揭示的层次几乎在物理学的各个分支学科中都出现波的问题。我们将研究这些波,但是在此处,将不假定我们已熟悉物理学及微分方程,而只利用延迟、连续性以及能量守恒等一般原理。所得结果将直接应用于声波、水波、薄膜中的光、法线入射的纵、横弹性波、电磁波、传输线、梯形电网络以及其它诸如此类的东西。这些方法不可以用于各种扩散问题。我们的首要目的是解决已知反射系数,计算波场的问题。
1979 Vol. 14 (2): 113-129 [摘要] ( 123 ) [HTML 1KB] [PDF 930KB] ( 408 )
石油地球物理勘探
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