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黄土塬地区炮位质控方法探索

人气指数: 发布时间:2014-06-17 16:49  来源:http://www.zgqkk.com  作者: 方超
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  【摘 要】黄土塬地区沟谷交错,地表高程变化剧烈,造成该区原始地震记录形态严重畸变。以致于很难直接利用线性动校正和内切除方法判断炮点相对接收排列位置关系,这样给炮点位置质量监控带来很大困难。目前,该地区地震记录炮位质控主要采用先做静校正削弱低速层变化对初至时间的影响,然后用传统的内切除方法检验炮点位置正确性。这种方法是建立在对原始数据进行静校正处理的基础上,其结果受到静校正准确度的影响,难免会造成炮位监控与调整二次误差。为此,笔者立足现场处理,提出采用大炮初至反算炮点位置,由此来对炮点位置进行质控,达到精准质控目的。采用新的炮位质控方法,对炮点的位置的检验更准确,更快捷。

  【关键词】黄土塬地区;炮点位置监控;初至拾取;靶心图;大炮初至

  1 黄土塬地区目前炮位质控概况

  针对黄土塬地区单炮初至形态严重畸变特点,目前该区炮位质控是在对原始单炮进行简单静校正,即消除或是减弱地表起伏对单炮初至畸变影响,然后利用传统的内切除或线性动校正的方法进行炮点位置检验和校正[1-2]。目前常见有两种方法具体如下:

  第一种:拾取单炮初至,利用折射(或层析)静校正算法求出各炮检点静校量,将所得静校正量应用于原始单炮,从而消除低降速层对初至旅行时影响,使单炮初至变的光滑,便于应用内切除法对炮位检验和校正。

  第二种:以较低替换速度对原始单炮进行高程静校正,削弱低降速层厚度对初至旅行时影响,使单炮的初至连续性有明显改善,降低畸变程度,使单炮初至形态能基本反映炮点位置相对关系,进而对单炮进行炮点位置确认。

  以上两种方法是黄土塬地区进行炮位监控目前用到的方法,基本上可以判断炮偏情况,满足对炮位进行质量监控要求。

  2 当前炮位质控方法存在问题

  2.1 问题提出

  黄土塬地区炮位检查是建立在对原始单炮进行简单静校正的基础上,而并非是对原始数据直接检查。这样就会使在静校正过程中引进一些系统误差,这些系统误差是计算静校正量过程中引起的,因此,在对静校正后的单炮数据进行炮位检验和校正时,就会出现一个问题,我们判断得到的炮位偏差是单炮本身就有的还是因为处理改造过程中引进来的呢?当然,这样的几率比较少,但是它确实存在。

  如图1所示,单炮(文件号284)是经过静校正后进行内切除判断炮偏的实例(为了显示清晰挑选近远中5个排列)。从形态上看,有经验的处理员可以判断炮位有横偏,炮点实际位置应向大号偏移若干桩号。但实际中对炮位进行了若干次调整后总不能得到预期的效果,不能使单炮位正确归位。经过综合分析和实地考察,最后得出结论,此炮点没有偏移,是正点放炮。为什么会出现这种情况,正是这种情况使笔者对现有方法的严谨性加以思索。

  2.2 具体问题具体分析

  前面提到的两种常用的炮位检查方法都存在一些问题:

  第一种方法,它采用单炮初至去计算静校正量,然后利用静校正后的单炮数据判断炮位正确性。因为原始单炮中本身可能就存在炮位错的单炮,因此它的初至信息也是错误的,错误的初至信息必然引起静校正计算的不准确性,这样必然会给原始数据造成不符实际的校正。就有可能把原本没有炮偏的单炮错误校正,或是将有炮偏的单炮校正的不准确。

  第二种方法,这种方法看上去只是应用简单的高程静校正,但是同样会产生系统的误差,将原始单炮形态畸变,影响炮位的检查和校正。

  综上所述,目前的的炮位监控工作方法还存在不足之处,需要找到更好的途径来改进目前炮位质控方法,达到准确监控的目的。

  3 解决问题

  3.1 问题解决思路

  以上两种方法是在静校正基础上进行,不准确的静校正结果后改变了初至信息与相关物理点坐标的对应关系,所以得出的结论经不起推敲。

  从地震勘探原理得知,单炮的初至时间与低速层速度和厚度有关系,这些参数对每个激发震源都是不变的,因此对于整个工区相邻单炮的初至形态具有相关性和一致性[4-6],如果通过大炮初至去计算判断炮点位置误差,这样得到的质控结果更合理,更精确。

  很幸运的是,目前Omega软件就已经提供了解决这个问题的功能模块(Pickwork)。用户只需拾取初至,然后模块可以利用初至信息反算炮点位置,其结果与原始炮检点坐标进行比对,从而得到炮点位置偏移量统计信息,其结果以靶心图和图表的方式输出终端,供处理员参考。这种方法目前在很多地区已经被成功应用,且效果很好。但遗憾的是,面对黄土塬地区畸变的单炮形态和高背景干扰低信噪比特征,Pickwork不能准确拾取单炮初至信息,进而不能得到正确的炮偏检验结果。因此,在考虑利用Pickwork模块进行炮位验证时,准确拾取初至信息是这项工作的关键。


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