A simulation method of 3D surface acquisition technology based on physical reconstruction, the 3D physical model on the water surface, according to the conventional 3-D geometry model for horizontal surface, 3D seismic data acquisition in the water, the water collecting known 3D seismic data, 3-D solid observations of seismic data with data reconstruction a. The method of physical simulation of 3D surface topography will now be impossible becomes possible, and the method of combining numerical simulation and physical simulation, not only retains the authenticity of physical simulation, and the easy operation of numerical simulation, physical simulation of surface relief can overcome collection difficult, slow data problem greatly improve the accuracy and efficiency of surface physics acquisition simulation.
【技术实现步骤摘要】
一种基于重构技术的三维起伏地表物理模拟采集方法
本专利技术属于地震模拟采集
,具体涉及一种基于重构技术的三维起伏地表物理模拟采集方法。
技术介绍
如今中国各重点油气区几乎都涉及起伏地表地形,例如柴达木盆地的东柴山、四川盆地的川东北地区和塔里木盆地的库车山地等。在起伏地表区域,地形起伏剧烈,基岩直接裸露地表,且表层结构和岩性复杂,这给油气勘探带来了诸多困难,如起伏地表地形产生的散射和地滚波会直接影响直达波与反射波的能量、波形、振幅、频谱等参数,从而对地震记录造成污染,并且无法通过常规的处理流程消除,最终影响地下构造的成像精度。因此如何消除起伏地表地形对地震采集的影响具有重要意义。前人针对起伏地表地形开展了静校正、数值模拟中网格剖分产生的阶梯状自由界面的处理以及观测系统设计等研究,而进行上述研究首先需要一套完整的模型数据,用以检验并验证方法的正确性。一般说来,获得模型数据主要有数值模拟和物理模拟两种途径。与数值模拟相比,物理模拟能获得更加真实的复杂波场特征。然而,在起伏地表物理模拟中,呈起伏状的物理模型表面各点高程不尽相同,难以统一消除上覆水层的影响。在实验室开展起伏地表物理模拟时,换能器通常直接安装在起伏地表曲面上,这对换能器和测距仪器提出了更高的要求。为此,赵群设计了一种小型换能器,该换能器体积小、性能高。魏建新等设计了点接触换能器,并通过在单层平板上进行测试,了解了不同的换能器在能量、波形的振动周期(带宽)等方面的优劣。从上述研究中能够看出,换能器在设计上存在难以调和的矛盾:小接触面的换能器与起伏表面耦合度好,但是相应的发射能量弱,地震记录的信噪比 ...
【技术保护点】
一种基于重构技术的三维起伏地表物理模拟采集方法,其特征在于,包括以下步骤:1)将起伏地表物理模型放在水槽中,进行全自动的机器制动水面采集,得到水面观测地震记录;2)通过水面观测地震记录,将水面上的检波点延拓到起伏地表上,这个过程中的二次震源是线震源,即水面激发水面接收的地震记录,目的是重构出水面激发固体接收的地震数据;3)将步骤2)得到的水面激发固体接收的地震记录进行炮点和检波点互换,目的是将水面激发固体接收的地震数据转换成固体激发水面接收的地震数据;4)将水面上的炮点延拓到起伏地表上,这个过程中的二次震源亦为线震源,即固体激发水面接收的地震记录,目的是重构出固体激发固体接收的地震记录,由于步骤3)中炮检互换了,因此步骤4)和步骤2)的实现完全相同,即根据水面观测得到的地震数据,通过步骤1)至步骤4)可重构出起伏地表物理模拟中最难得到的固体激发固体接收的地震数据。
【技术特征摘要】
1.一种基于重构技术的三维起伏地表物理模拟采集方法,其特征在于,包括以下步骤:1)将起伏地表物理模型放在水槽中,进行全自动的机器制动水面采集,得到水面观测地震记录;2)通过水面观测地震记录,将水面上的检波点延拓到起伏地表上,这个过程中的二次震源是线震源,即水面激发水面接收的地震记录,目的是重构出水面激发固体接收的地震数据;3)将步骤2)得到的水面激发固体接收的地震记录进行炮点和检波点互换,目的是将水面激发固体接收的地震数据转换成固体激发水面接收的地震数据;4)将水面上的炮点延拓到起伏地表上,这个过程中的二次震源亦为线震源,即固体激发水面接收的地震记录,目的是重构出固体激发固体接收的地震记录,由于步骤3)中炮检互换了,因此步骤4)和步骤2)的实现完全相同,即根据水面观测得到的地震数据,通过步骤1)至步骤4)可重构出起伏地表物理模拟中最难得到的固体激发固体接收的地震数据。2.根据权利要求1所述的一种基于重构技术的三维起伏地表物理模拟采集方法,其特征在于,所述的三维起伏地表物理模拟方法基于波场延拓的数据重构,其物理模拟采集以纵波为主,基于三维声波方程来做数据重构,如下式:其中x,y和z分别为三维空间位置,t表示时间,p(x,y,z)为空间各点的波场,f代表震源,(i,j,k)代表震源的空间位置坐标,基于叠前逆时偏移有限差分波场延拓理论进行波场重构,波动方程波场延拓可以分为正向延拓和反向延拓,正向延拓是地震波数值正演,反向延拓是波场逆向传播,正向延拓的有限差分计算表达式为:上式的显示表达式为:<...
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