Book 1 of Methods of prospecting and exploration of mineral deposits
Language: Russian
37.01.00=Общая геофизика 38.57.00=Methods of prospecting and exploration of mineral deposits 39.15.00=Историческая география 41.25.00=Туманности. Межзвездная среда Methods of prospecting and exploration of mineral deposits амплитуда волна дифрагировать дифрагировать волна кратное кратный отражение применение процедура разрез
Published: Dec 31, 1999
Description:
"Ослабление кратных дифрагированных волн с применением каскадного шумоподавления Attenuation of multiple diffractions using a cascaded noise removal sequence Джон Бриттен (John Brittan) и Энди Ренч (Andy Wrench) из PGS Geophysical*, Великобритания, описывают еще один прием обработки данных сейсморазведки, нацеленный на подавление энергии кратных дифрагированных волн умы, связанные с кратными дифрагированными 3D суммирование с весами по наклонным осям. Такие шумы преобладают в глубоководных областях и при сложном строении верхней части разреза. Процедура шумоподавления с применением 3D суммирования с весами по наклонным осям (NS3D) описана в работах Мартинеса (Martinez et al. 2000, Martinez 2003). Суть процедуры состоит в том, что в пределах некоторого элементарного объема проводится трансформация данных путем 3D суммирования с весами по наклонным осям (веса обычно выбираются как первичные отражения из глубинной части разреза приходят обратные величины амплитуд в некоторой степени), а одновременно. Энергия первичных отражений, из-за большой длины пробега в земле, оказывается существенно меньше по амплитуде и беднее по частотному составу. Напротив, отражения от неоднородностей ВЧР распространяются в основном по слою морской воды, где поглощение незначительно. Таким образом, на глубоких затем обратной трансформацией получается результирующая трасса, которую относят к центру объема. Результатом процедуры является подавление когерентных, некогерентных и импульсных волн-помех с крутопадающими осями синфазности. В работе Видмайера (Widmaier et al., 2002) показано, что полевые измерения по методике многократных перекрытий с регистрацией по нескольким азимутам могут значительно повысить эффективность суммирования по ОГТ при подавлении кратных дифрагированных волн. Тем не менее, для стандартных морских работ следует создать четкую методику шумоподавления. Методики, подобные 3D SRME, весьма перспективны для ослабления кратных дифрагированных волн (van Borselen et al., 2004). Рис. 1. Основы каскадного подхода к ослаблению кратных дифрагированных волн *PGS Geophysical, PGS Court, Walton-On-Thames, Surrey, KT12 1RS, UK Рис. 2. Модельные данные в координатах ПВ-ПП после применения процедуры 2D SRME (a) и процедур 2D SRME и NS3D (b). Применение 3D суммирования с весами по наклонным осям подавляет кратные дифрагированные волны. Ослабление кратных дифрагированных волн Ослабление кратных дифрагированных волн (MDA) - это новая технология обработки, предназначенная для ослабления высокоинтенсивных эффектов реверберации на неоднородностях ВЧР. В ней задействованы алгоритмы распознавания образов, которые применяются для разделения кратных дифрагированных волн с высокой амплитудой и первичных отражений от нижележащих горизонтов. Разделение основано на различии частотных, амплитудных и фазовых характеристик этих двух типов отражений. Рис. 3. NMO разрез исходных модельных данных Рис. 4. Модельные данные после применения процедур 2D SRME и NS3D. Среднеквадратическая амплитуда в окне Расстояние ПВ-ПП, м Первичные и кратные Первичные, дифрагированные и кратные После SRME и NS3D Модельный пример Модельные данные были получены лучевым методом 3D для модели разреза с пятью отражающими границами (горизонтальными или с малыми углами падения). Кроме того, во второй слой модели, расположенный на глубине 150 м под дном моря, случайным образом введены 140 дифрагирующих объектов. Входные данные (временной разрез NMO) представлены на рис. 3. Прежде всего, к данным была применена процедура 2D SRME (Verschuur and Berkhout, 1997; King et al., 2000). Хотя с помощью этой процедуры были подавлены высокоамплитудные кратные отражения от морского дна, она, очевидно, не обнаружила сложные кратные дифрагированные волны ни по фазе, ни по амплитуде. Это было вполне ожидаемым результатом; речь идет об известной особенности этого метода (Kabir and Abma, 2003). Рис. 5. Типичный график амплитуды волны от границы К72 до и после обработки. Амплитуды измерены в окне шириной 50 мс относительно границы на типичном модельном разрезе. Лиловой линией показаны по амплитуде. Идеальное решение задачи дал бы аналог процедуры 3D SRME; однако, для многих методик сбора данных амплитуды до подавления кратных волн, темно-синей - данных (и, особенно, для повторной обработки), редкая истинные амплитуды при отсутствии в модели дифрагирующих объектов. Дребезг на лиловом графике связан с интерференцией отраженных кратных волн, а выброс на расстоянии 4000 м - с наложением кратной волны от дна на первичное отражение. Рис. 6. Временной разрез (NMO) полевых данных. Видны прерывистые крутопадающие оси синфазности кратных дифрагированных волн. Рис. 7. Временной разрез (NMO) полевых данных после применения процедур 2D SRME, E-HR, NS3D и MDA. Ср. с рис. 6. Объяснением этого может служить то, что, поскольку годографы кратных волн не являются гиперболами, остаточные аномалии и артефакты алгоритма Радона на малых дистанциях ПВ-ПП могут иметь большую амплитуду. Совместное применение параболического алгоритма Радона с нестандартными параметрами и алгоритма Радона со смещенной вершиной (см. Hargreaves et al., 2003) к этим данным дало некоторое улучшение по сравнению со стандартным. Рис. 4 результат показывает, что эффекты кратных волн удалось в основном подавить, и нижележащий горизонт К72 теперь можно точно интерпретировать. Из природы модельных данных следует, что AVO-зависимости первичных отражений известны. Таким образом, становится возможным количественно оценить степень сохранности первичных отражений для алгоритмом Радона высокого разрешения. Литература Hargreaves, N., VerWest, B., Wombell, R. and Trad, D. 2003 Multiple attenuation using an apex-shifted Radon transform. 73rd Annual Meeting Society of Exploration Geophysics, Expanded Abstracts, 1929-1932. Kabir, N. and Abma, R. 2003" Ключевые слова: break, ось, показанный, применение, обработка, временной, каскадный, разрешение, break август, первичный отражение, объём, дифрагировать волна, expanded abstracts, эффект кратное, разрез суммирование, некогерентный, ослабление кратное, суммирование, martinez, eage, наклонный ось, образ, огт, кратное, borselen, society exploration, крутопадающий, geophysical, август, вес, geophysics, эффект, модельный, алгоритм радон, первичный, амплитуда, тема, применять, nmo, подавление, mda, abstracts, процедура, attenuation, van borselen, процедура srme, радон, кратное волна, полевой, суммирование вес, волна, граф, кратный, вес наклонный, показать, meeting society, разрез, результат, значительный, неоднородность, обработка дать, annual meeting, кратное дифрагировать, geophysics expanded, дно, применение процедура, методика, подавление кратное, остаточный, морской, малый, суммирование огт, ослабление, модельный дать, exploration geophysics, srme, van, наклонный, особый тема, exploration, объем, кратный волна, график, noise, особый, expanded, существенный, meeting, временной разрез, дифрагировать объект, отражение, высокий, pgs, объект, полевой дать, society, multiple, шумоподавление, применение суммирование, annual, кратный дифрагировать, дифрагировать, дать, алгоритм, berkhout