复杂介质情况下,由于地下条件不满足常规叠加的假设,叠加效果很差。共反射面元(CRS)叠加被认为是一种较好的零炮检距剖面生成方式。CRS叠加的实质是MZO(M igration to Zero O ffset)过程,它具有不依赖宏观速度模型和完全数据驱动实现的...复杂介质情况下,由于地下条件不满足常规叠加的假设,叠加效果很差。共反射面元(CRS)叠加被认为是一种较好的零炮检距剖面生成方式。CRS叠加的实质是MZO(M igration to Zero O ffset)过程,它具有不依赖宏观速度模型和完全数据驱动实现的特点。CRS叠加理论认为不仅可以得到高质量的零偏移距剖面,而且可以得到3个有用的波场属性参数剖面。简要介绍CRS技术,并概括这项技术在国内的应用和发展状况。展开更多
在原始地震资料中,由于强线性干扰波的存在,导致地震剖面信噪比降低,严重制约了地质资料的解释研究工作。为了消除线性干扰波,提高资料信噪比,提出了利用自动追踪奇异值分解(SVD,singular value decomposition)方法,在叠前消除资料中的...在原始地震资料中,由于强线性干扰波的存在,导致地震剖面信噪比降低,严重制约了地质资料的解释研究工作。为了消除线性干扰波,提高资料信噪比,提出了利用自动追踪奇异值分解(SVD,singular value decomposition)方法,在叠前消除资料中的线性干扰波。该方法通过自动追踪倾斜线性干扰波,利用小窗口技术恢复线性干扰信号,并进行奇异值分解计算,使原始地震记录与线性干扰信号相减,便可得到反射波有效信号。结合实际资料应用的结果表明,该方法能有效地消除线性干扰信号,达到提高地震资料信噪比的目的。展开更多
文摘复杂介质情况下,由于地下条件不满足常规叠加的假设,叠加效果很差。共反射面元(CRS)叠加被认为是一种较好的零炮检距剖面生成方式。CRS叠加的实质是MZO(M igration to Zero O ffset)过程,它具有不依赖宏观速度模型和完全数据驱动实现的特点。CRS叠加理论认为不仅可以得到高质量的零偏移距剖面,而且可以得到3个有用的波场属性参数剖面。简要介绍CRS技术,并概括这项技术在国内的应用和发展状况。
文摘在原始地震资料中,由于强线性干扰波的存在,导致地震剖面信噪比降低,严重制约了地质资料的解释研究工作。为了消除线性干扰波,提高资料信噪比,提出了利用自动追踪奇异值分解(SVD,singular value decomposition)方法,在叠前消除资料中的线性干扰波。该方法通过自动追踪倾斜线性干扰波,利用小窗口技术恢复线性干扰信号,并进行奇异值分解计算,使原始地震记录与线性干扰信号相减,便可得到反射波有效信号。结合实际资料应用的结果表明,该方法能有效地消除线性干扰信号,达到提高地震资料信噪比的目的。