Оценка настройки по пику и пульсации при осуществлении сейсморазведки подбазальтовых отложений: моделирование и результаты

Z.C.Lunnon & P.A.F. Christie & R.S.White

Book 1 of Geomagnetism and high atmospheric layers

Language: Russian

Source Directory: 1ae0ec72-630c-40cf-9e00-4aa84368667e
Source Filename: correspondence_airgun_august05russ.pdf
Source Full Path: F:\Geolibrary_v8_FINISHED_with_OPF\_finished_processor\1ae0ec72-630c-40cf-9e00-4aa84368667e\correspondence_airgun_august05russ.pdf

Description:

_first break том 23, Август 2005_ _Отзывы Расстановка сейсмических источников для исследования подбазальтовых отложений Air gun arrays for sub-basalt exploration Отзыв на статью Z.C. Lunnon, P.A.F. Christie и R.S. White «Оценка настройки по пику и пульсации при осуществлении сейсморазведки подбазальтовых отложений: моделирование и результаты, полученные F. Avedik по данным OBS (First Break, Декабрь 2005)_ Авторы обсуждают результаты эксперимента, в любом случае не изменит базовый принцип работы проводенного с целью сравнения двух типов расстановок «однопузырьковой» (SINBUS, Single Bubble Source) косы. Источников при исследовании подбазальтовых отложений. Вопреки утверждению Lunnon и др., излучатели в косе при котором необходимо получить низкочастотный сигнал SINBUS буксируются на одинаковой глубине, являющейся высокой интенсивности для минимизации рассеивания на их средней оптимальной глубиной, составляющей грубой подповерхностной геометрии и «простреливания» четверть длины волны. Диапазон их размеров и их пачек слоев с высокой отражающей способностью. Одна из расстановок была классической, центрированной на сигнале от пневматических источников. Вторая расстановка, сконструированная авторами, центрировала сигнал расстановки на первом импульсе от схлопывания газового пузыря («настройку пульсации») путем включения первого импульса схлопывания в импульс давления всей установки, относительно которого импульс установки уже был сцентрирован. Косы SINBUS используются начиная с 1992 года в различных геологических обстановках при исследованиях на включения задержек в последовательность взрывов отраженных и преломленных под большими углами волнах. Читатели, желающие более подробно ознакомиться с темой, обсуждаемой в статье Lunnon и др., могут обратиться к нашей статье, опубликованной в First Break (1995), в которой мы приводим анализ и сравнение результатов, полученных с использованием на профиле в Средиземном море большой, настроенной по первичному сигналу, косы пневматических излучателей и косы SINBUS. Различных глубинах. Я не согласен с этим утверждением. С момента внедрения в морскую сейсморазведку настроенных расстановок, происшедшего несколько десятилетий назад, были произведены значительные исследования с целью оптимизации их низкочастотного сигнала, что позволило более успешно решать задачи глубинной сейсморазведки. С этой целью эксперименты Safar привели к предположению (1980, 1983) о буксировании кос источников на их средней «оптимальной глубине» (равной четверти длины волны) и о включении первого импульса схлопывания в импульс давления всей установки, относительно которого импульс установки уже был сцентрирован. Под впечатлением от процедуры предложенной Safar, Avedik и др. решили центрировать сигнал от косы источников по первому импульсу от первого схлопывания газового пузыря взамен первичного импульса, что достигалось последовательной активацией пневматических излучателей. В 1983 году была создана «однопузырьковая» коса источников (в терминологии авторов, коса с ‘настройкой пульсации’). В 1989 году мы приспособили наш метод к нагнетательному излучателю (Generator-Injector, GI), сразу после его появления на рынке. Механическая конструкция пневматического излучателя GI позволила нам непосредственно подавить эффект от шлейфа вторичных пульсаций, применив режимное нагнетание дополнительного воздуха в воздушный пузырь, вибрирующий в воде, взамен интерференции импульсов давления, возникающей в случае обычных пневматических излучателей. Избранные ссылки Safar, M.H. 1980 An efficient method for operating the air gun. Geophysical Prospecting, 18, 85-94. Safar, M.H. 1983 Test results of a new type of efficient small air-gun array. Geophysical Prospecting, 31, 343-350. Avedik, F., Renard V., Allenou, J.P., and Morvan B. 1993 Single-bubble air-gun array for deep exploration. Geophysics, 58, 366-382. Avedik, F., Nicolich R., Hirn A., Maltezou F., McBride J., Cernobori L., and the Streamers Profiles Group. 1995 Appraisal of a new, high-energy low-frequency seismic pulse generating method on a deep seismic reflection profile in the Central Mediterranean Sea. First Break, 13, 7, 277-290. Avedik, F., Hirn A., Renard V., Nicolich R., Olivet J.L., and Sachpazi M. 1996 Single-bubble marine source offers new perspectives for lithospheric exploration. Tectonophysics, 267, 57-71. Отзыв авторов Отзыв на комментарий F. Avedik подготовлен Z.C. Lunnon, P.A.F. Christie и R.S. White. Благодарим F. Avedik за его обзор развития настройки пневматических кос по импульсу первого пузыря (т.н. ‘настройки пульсации’ согласно Lunnon и др., 2003), и последовательной эволюции этого метода, описанного в статьях, дополнительных к тем, на которые ссылается Lunnon и др. (2003). Подобный обзор оптимизации пневматических излучателей для создания низких частот не являлся целью нашей статьи. Нашей основной задачей было представить сравнение источников, настроенных по максимуму и по газовому пузырю, отличающихся только способами их настройки, и использование измеренной в дальней зоне оценки волновой картины. Приносим свои извинения упомянутым авторам за большую задержку при публикации данной переписки и исправленного рисунка. © 2005 EAGE Рисунок 11 Смоделированная и примерная волновые картины для настройки по максимуму (слева) и настройки по газовому пузырю (справа). Полученной косами связанных сейсмоприемников, для картины для источника, настроенного по максимуму, сравнения с волновыми картинами, полученные в результате предварительного моделирования. По нашему мнению, Avedik и др. могло показаться, что в нашем утверждении, гласящем, что ‘наш метод измеренной волновой картины для настроенного по пузырю источника наблюдается слабое соответствие, поскольку хвост отражений (реверберации) для смоделированной. Напротив, измеренная волновая картина для настроенного по пузырю источника довольно хорошо предсказывается смоделированной, и является намного более компактной, не содержа ревербераций. Хотя в исходной статье этому не было придано особое значение, компактность волновой картины для данного источника была достигнута без использования излучателей GI с целью затухания осцилляций пузырька, следующих за первым пузырем. Avedik и др. (1993) утверждает, что ‘использовать излучатель GI в качестве однопузырькового пневматического излучателя довольно просто: 1) излучатель необходимо использовать на «оптимальной глубине», определяемой объемом камеры генератора и приложенным давлением воздуха…; 2) нагнетание дополнительного воздуха необходимо производить в момент, когда расширяющийся пузырь воздуха достигает своего второго максимума’ (цитата на стр. 373). Отталкиваясь также от более раннего утверждения, гласящего, что ‘появление излучателя GI в 1989, …, дало новый стимул нашим попыткам извлечь низкочастотную акустическую энергию, заключенную в импульсе первого пузыря’ (op. cit. стр. 370), мы сделали вывод, что утверждение Avedik и др. (1993) гласит, что их предпочтаемой конфигурацией были ‘излучатели GI на различных оптимальных глубинах’, даже если такая конфигурация не использовалась при полевых испытаниях, описанных в той статье. Мы осознаем, что в других случаях использование однопузырьковой настройки при проведении академических исследований во Франции излучатели различного размера действительно буксировались на различных глубинах, оптимальных для каждого излучателя в отдельности (см. Carton и др., 2004; M. Cartyaknж, леибчлнаагяодпаерриемпиFс.кAаv, e2d0i0k4з). Ключевые слова: break, воздух, однопузырьковый, sinbus, пузырить, lunnon christie, christie white, отзыв, carton, центрировать, размер, волновой картина, метод, эксперимент, ссылка, nicolich, данный, использовать, использование, lunnon, цель, рисунок, максимум, eage, array, пневматический, пузырьковый, давление, оценка, obs, август, marine, air, замененный, avedik, geophysics, deep, gi, первичный, пульсация, allenou, схлопывание, получить, renard, подбазальт, подбазальт отложение, предложить, сейсморазведка, волна, method, кос, импульс, пузырь, оптимальный, утверждать, настроенный, сигнал, настройка, результат, настройка пульсация, расстановка, avedik использовать, gun, утверждение, излучатель, safar, взамен, пузырьковый настройка, пневматический излучатель, источник, нагнетательный, способ, mcbride, волновой, импульс схлопывание, сравнение, моделирование, morvan, air-gun, гласить, bubble, картина, необходимый, стать, статья, exploration, source, низкочастотный, исследование, коса, смоделировать, обсуждать, коса источник, глубина, maltezou, air-gun array, отличаться, seismic, правильный рисунок, измерить волновой, sub-basalt, газовый, дополнительный, настроить, white, нагнетательный излучатель, измерить, оптимальный глубина, christie, отложение, roberts, дать, hirn