Изобретение относится к сейсмической разведке с применением кодоим- пульсных источников и может быть ис- - пользовано для поиска нефтяных, газовых и рудных месторождений.
Целью изобретения является повыпе-- ние разрешающей способности.
На чертеже изображены сейсмограммы проведения способа.
На чертеже приняты следующие обозначения: сигнал 1 единичного воздействия, зарегистрированньй в скважине; спектр 2 мощности сигнала единичного воздействия; спектр 3 опорного сигнала (совокупность дельта-Функций) при линейном законе развертки частоты от минимальной частоты FMV,H 5 Гц до максимальной частоты Рмакс 20 Ги;
нормированный по амплитуде результирующий корреляционный сигнал 4 (соответствующий единичному отражению) , полученный в результате взаимной корреляции опорного сигнала с виброграммой, образованный свертком сигнала 1 единичного воздействия с опорным сигналом при линейном законе развертки частоты от минимальной частоты Р( 5 Гц до максимальной частоты Рмакс 20 г«5 амплитудный спектр 5 корреляционного сигнала 4; нормированный корреляционный сигнал 6 при линейном законе развертки частоты от Рмин 5 Гц до Рмакс 30 Гц{ амплитудный спектр 7 корреляционного сигнала 6j нормированный корреляционный сигнал 8 при
Сл СП
О 4ь Ј СЛ
линейном законе развертки частоты от
FMUH 22 Гц
до F
макс
38 Гц; амплитудный спектр 9 корреляционного сигнала 8; значения левой 10 и правой И частотных границ эффективной части (пунктир) спектра 2 мотности.
В способе проводят целенаправленный выбор и согласование спектра Опорного сигнала со спектром мощное- и единичного воздействия (импульса).
Из анализа результатов, представ- енных на чертеже, следует, что 4пектр 3 опррного сигнала характеризуется начальной частью в виде треугольника, соответствующей частотному диапазону опорного, сигнала F
мин
4 Рмакс 5-20 Гц. Последующая часть Спектра 3 (f 20 Гц) характеризует- сЈя огибающей, близкой к равномерной, и по внешнему виду напоминает спектр белого шума.
В том случае, когда частотный диапазон опорного сигнала по ширине составляет не менее одной октавы, а Кмяксне превышает значения левой Частотной границы 10 эффективной час- tn спектра 2 мощности сигнала 1 одиночного воздействия (т.е„ FMQKC 22 Гц), обеспечивается наиболее широкий по гкЬфективной полосе спектр 5 результи- 11ующего корреляционного сигнала и как Следствие лучшая разрешенность самого .результирующего дапульса 4, (сравнить f 6-7, 8-9) . Когда превышает Значение левой частотной границы (FMaKc 22 Гц), имеет место сужение Эффективной полосы спектра 7 и сниже- Йие разрешенности результирующего Сигнала 6 в сравнении со спектром 5 и сигналом 4.
Ширина частотного спектра 9 опорного сигнала 8 меньше одной октавы при FMakc 22 Гц и приводит к нце большему сужению результирующего Спектра 9 и еще более низкой разре- щенности результирующего сигнала 8, чем в предыдущих случаях.
Повышение разрешающей способности объясняется согласованием последующей равномерной части спектра опорного сигнала с эффективной частью i Спектра мощности одиночного воздействия. В этом случае для получения
20
25
полосой спектра 5 на выходе, чем в случае, когда качальная часть спектра опорного сигнала входит в пределы ii
эффективной части спектра 7 мощности
одиночного воздействия.
Способ осуществляют следующие образом.
Кодоимпульсным источником или груп10 пой источников производят воздействие единичным импульсом с повторением воздействий и накоплением зарегистрированных сейсмограмм. На результирующей накопленной сейсмограмме выбира15 ют целевые отражения, определяют их спектр мощности, эффективную часть
этого спектра и значения ее частотных границ. С целью повышения разрешающей способности устанавливают максимальную частоту частотного диапазона опорного сигнала не выше значения левой частотной границы, а ширину диапазона не менее одной октавы. С выбранным такт образом диапазоном опорного сигнала производят воздействие, регистрируют их, повторяют воздействия, накапливают и получают полевую виброграмму. Далее производят корреляционную свертку полевых виброграмм с установленным опорным сигналом и получают результирующую сейсмограмму. Полученные таким образом сейсмограммы как и любую другую сейсмическую информацию обрабатьюают по стандартным графам обработки данных на вычислительном центре, получая в конечном счете временные разрезы, которые иче- ют повышенную разрешенность.
.„Формула изоб ре.тения Способ сейсмической разведки, основанный на возбуждении упругих волн опорным сигналом .в виде кодовой последовательности импульсов, регистра45 ции, накоплении и корреляции зарегистрированных колебаний с опорньм сигналом с последующей интерпретацией зарегистрированных колебаний, о т - лич ающийся тем, что, с цеCQ лью повышения разрешающей способности, производят возбуждение единичным
30
35
импульсом, вычисляют спектр мощности волн, отраженных от целевого горизонта, и определяют значение граничных результирующего сигнала в спектраль-частот спектра, затем устанавливают
мой области спектр одиночного воздей- максимальную частоту диапазона опор- ствия перемножается с равномерной последующей частью спектра опорного
левой частотной границы, -а его ширину не менее одной октавы.
сигнала с более широкой -эффективной
0
5
полосой спектра 5 на выходе, чем в случае, когда качальная часть спектра опорного сигнала входит в пределы ii
эффективной части спектра 7 мощности
одиночного воздействия.
Способ осуществляют следующие образом.
Кодоимпульсным источником или группой источников производят воздействие единичным импульсом с повторением воздействий и накоплением зарегистрированных сейсмограмм. На результирующей накопленной сейсмограмме выбира5 ют целевые отражения, определяют их спектр мощности, эффективную часть
этого спектра и значения ее частотных границ. С целью повышения разрешающей способности устанавливают максимальную частоту частотного диапазона опорного сигнала не выше значения левой частотной границы, а ширину диапазона не менее одной октавы. С выбранным такт образом диапазоном опорного сигнала производят воздействие, регистрируют их, повторяют воздействия, накапливают и получают полевую виброграмму. Далее производят корреляционную свертку полевых виброграмм с установленным опорным сигналом и получают результирующую сейсмограмму. Полученные таким образом сейсмограммы как и любую другую сейсмическую информацию обрабатьюают по стандартным графам обработки данных на вычислительном центре, получая в конечном счете временные разрезы, которые иче- ют повышенную разрешенность.
„Формула изоб ре.тения Способ сейсмической разведки, основанный на возбуждении упругих волн опорным сигналом .в виде кодовой последовательности импульсов, регистра5 ции, накоплении и корреляции зарегистрированных колебаний с опорньм сигналом с последующей интерпретацией зарегистрированных колебаний, о т - лич ающийся тем, что, с цеQ лью повышения разрешающей способности, производят возбуждение единичным
0
5
максимальную частоту диапазона опор-
левой частотной границы, -а его ширину не менее одной октавы.
. /S/t л3
дР 5-20 н ъ
t JUm.гл
VfVyiftvv
AF-5-M /5/
&F 22-38 /5/
Л /0 / 7
,Л
/:/i
W 20 JO 40
7
4
M
10 20 30 40 ft Гц
Л /0 / 7
/:/i
,Л
20 JO 40
7
4
M
10 20 30 40 ft Гц
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ вибросейсмической разведки | 1982 |
|
SU1056100A1 |
Способ сейсмической разведки | 1990 |
|
SU1749862A1 |
Способ сейсмической разведки | 1980 |
|
SU940096A1 |
Способ вибросейсмической разведки | 1988 |
|
SU1539702A1 |
Способ вибросейсмической разведки | 1988 |
|
SU1784932A1 |
Способ сейсмической разведки | 1982 |
|
SU1096590A1 |
Способ сейсмической разведки | 1984 |
|
SU1213451A1 |
Способ вибрационной сейсморазведки | 2018 |
|
RU2695057C1 |
СПОСОБ ВИБРАЦИОННОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ | 2017 |
|
RU2650718C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОДОИМПУЛЬСНОЙ РАЗВЕДКИ | 1991 |
|
RU2014637C1 |
Изобретение относится к способам сейсмической разведки с кодоимпульсными источниками и может быть использовано для поиска нефтяных, газовых и рудных месторождений. Цель изобретения - повышение разрешающей способности. Способ основан на анализе спектра единичного воздействия, границ его эффективной ширины и установлении частотного диапазона опорного сигнала с учетом этих границ, причем верхняя частота развертки берется не выше нижней граничной частоты спектра целевых волн. 1 ил.
Способ сейсмической разведки | 1980 |
|
SU940096A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
ШерифФ Р | |||
и др | |||
Сейсморазведка | |||
T.J, М.: Мир, 1985, с | |||
Дровопильное устройство | 1921 |
|
SU302A1 |
Авторы
Даты
1990-03-15—Публикация
1987-03-16—Подача