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VISTA地震处理实习步骤

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物探 地震资料解释 地震处理 反演
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一、   据 读 入方式:  1、将实习用的在 c:实验 &实习软件 \实习用 录下的 \\贝到D:\根目录下;  将 \2004 级数据 \目录中的数据文件( 如 贝到  \录下。  2、数据读入方式:  首先进入 令提示符状态(点击开始菜单 ->程序 ->附件 ->命令提示符,C:\>;  C:\>D: D:\> CD :\ a to z a (将 *件输入存入寄存器 a 中)  :\:\ D: \:\  (进入 本 ) 命令提示符下输入命令就可开始处理 A 寄存器中的文件。。。。。。。  二、资料处理  1、  道炮编辑处理:(命令格式: a)―――― (对输入寄存器 a 的 炮序记录进行“剔道”处理,用移动键控制“ +”光标的前进,用 对所选道剔除或恢复; 用对处理后的结果进行保存; 继续下一组接收点点数据的操作。)  2、  道均衡处理:(命令格式: a  b  0  511)―――(对记录道进行振幅平衡,使强波和弱波振幅控制在一定的显示动态范围内, 权系数, 权系数的选择可根据地震剖面深浅反射波同相轴的能量来决定 。 0 511 是 地震剖面的 时窗范围。)  3、  频谱分析:(命令格式: b[开始道   z) ―――( 将 将结果存入 b 寄存器中。)  4、  频谱显示:( 命令格式: z[开始道  0 100― ――( 将b 寄存器中频谱分析结果,按 0~ 100范围显示在上窗口内。 [开始道 的选择可选全部的,也可根据近、中、远 炮检距进行选择,最好能反映该区有效波的频率范围和干扰波的频率。  显示窗口参数选择有如下几种:  1). f, 将显示窗口为全屏幕。  2). 显示窗口划分为上、下、左、右四个窗口。  3). 显示窗口划分为左、右两个窗口。  4). 显示窗口划分为上、下两个窗口。  5). 显示窗口自定义为 10 个窗口。  5、  一维滤波处理:(命令格式: b c f1 f2 f3 ―――― ( 将 b 寄存器中的记录经一维带通滤波后存入 c 寄存器中。 f1 f2 f3 5 10 50 60) 带通滤波频带参数,低截、低通、高通、高截频率 , 以 单位, 一般该参数的选择应根据 地震 记录频谱分析而合理选择,有利用于压制干扰,增强有效波。)  6、  二维滤波处理:(命令格式: c d f1 ―――――( 对 c 寄存器中的地震数据进行二维滤波,  将其结果存入寄存器 d 中,其频率显示范围在 0,60)频率范围内。切除区域的选取,可用四个方向键移动光标,置于要切除部分的一个区域切点上,按 确定切点,用同样方法确定另外的区域切点,切除区域设置完毕后,用 ,对确定的切除区域进行切除, 是恢复, 实现对 c 寄存器中的地震记录的 波) 。因 v=λ/T=f/k, k =1/λ, f 一定后,主要是 k 的变化,所以切除区域的选择主要是根据面波和有效波视波长的差异, 相对于 有 效波 , 面波 的视波长小 ( , k 值一般大于 k 可取 右。  7、  定义观测系统  (命令格式: *――――( 对 d 寄存器中的排列地震数据定义其观测系统。执行该命令后提示输入观测系统名,该文件名存放所定的观测系统参数。 (道头和观测系统文件名可以自己命名。)  1).按 弹出炮点定义菜单(  关键步骤  2).按下 弹出炮点信息填充菜单(   3).按 弹出接收点定义菜单(   4).按 将定义的观测系统输出显示;  5).按 桩号、炮点位置输出显示;  再进入 观测系统之前会出现 定义文件的 菜单, 主要是 定义距离单位 m、炮点桩号的距离(根据野外观测系统的道间距定义(浅层一般为 2 米)  义炮点与接收点的相对位置关系, 首先, 主要是根据野外观测系统(接收排列长度 N、道间距 d、覆盖次数 n、偏移距 x 等) 和公式 γ=n=12/2∙6=1, r= SN/n=12/6=2(S=1,单边放炮 ),计算炮点移动的道数 γ,满覆盖次数能反映地下共反射点的个数 r,然后,定义第一炮记录的炮点(一般在第 1 个桩号上)、第一检波点和最后一个检波点的位置等,最后,按定义好的炮点移动的距离依次往下推至最后一个炮点的位置,同时,记下最大的检波点的桩号);  单定义好了, 般就自动定义好了,是根据 义的观测系统自动计算每炮炮点的地面位置(相对大地坐标以米表示的)。  定义每个检波点的地面位置(相对大地坐标),一般是从 1 一直推至最大检波点的位置 ((相对大地坐标也以米表示的 )。   8、  写道头文件(命令格式:  1.h d――――( 将定义的观测系统与寄存器 d 地震数据连接。) 写进数据后,在原始地震数据剖面上每道数据的 有炮检距的具体值 了 (原始共炮道集地震数据剖面总共 576 道记录 =48 炮 ×12 道(每炮) =576)。  9、  排(命令格式:  d e ――( 对寄存器 d 的炮道记录进行按 序抽道,并依次存入寄存器 e 之中。 )  抽道集后,变成了共中心点道集,还是 576 道,但含义不同了,前面 30 道分别是 1 次覆盖记录 2 道、 2 次覆盖记录 2 道 、 3 次覆盖记录 2 道 、 4 次覆盖记录 2 道 、 5 次覆盖记录 2道 ,共( 1+2+3+4+5) ×2=30,从 31 道到 546 道是满覆盖 6 次的记录,后 30 道也是不满覆盖次数的道集。 因此, 满覆盖次数的共中心 点 总共就有: (5766=86 个点,再加上前面 1、 2、 3、 4、 5 次覆盖的 2 点(总共 2×5=10 点)以及后面 1、 2、 3、 4、 5 次覆盖 10个点,最后,得到的共中心点的水平叠加剖面长度就为: 10+10+86=106 道。  10、  移出 4 个满覆盖 的道集,做速度谱分析:  1) 移道(命令格式: e[31m)―― (将寄存器 e 中的 31~ 54 道记录存于寄存器 m 中 ) 2) 相关分析速度扫描(命令格式: m n 100 3000 50)―― (对寄存器 m 中的能量强,信噪比高的 集记录进行相关能量速度谱分析,扫描速度起始值 100m/s,终止值 3000m/s,增量 50m/s,并将其扫描结果存入寄存器 n 中。 ) 3) 速度拾取(做 3 至 4 个 )(命令格式: m n ―― (显示速度分析拾取界面,进行速度拾取,将速度拾取曲线存放入 *件中,供动校正等模块使用。 ) 4) (命令格式: m to n)将所用的寄存器清除,再用同样的方法拾取下一控制点的速度信息。  e[151m m n 100 3000 50 m n *度文件名可以自己命名)  m to n 。。。。。。。。。。。。。。。  11、  动校正  (命令格式: e f *―― ( 利用拾取的速度文件 *寄存器 e 中的共反射点记录进行动校正,并将动校正后的结果存于 f 寄存器。 )  12、  初步迭加(命令格式: f g)――― ( 将经动校正后寄存器 f 中的共反射点记录进行叠加,并将其结果存放于 g 寄存器,即得到水平叠加剖 面记录 .)  13、  混波(命令格式:  g h 5 1 2 3 2 1 (h 是最终时间剖面 )――― ( 将寄存器 g 记录 加权混波 后,存入 h 寄存器中, 5 为 相邻道 数, 1 2 3 2 1 为各道的加权系数。)  14、  时深转换  (命令格式:  h i j *600)―――( 将 寄存器 h 中的记录进行时深转换后,存入 i 寄存器中, j 寄存器为工作缓冲区, *输入用于  度文件 , 时窗范围(  1600m/s 为偏移速度)  15、  输出剖面  (命令格式: h 时间剖面 ); i 深度剖面 ))  三、处理流程:  输入 道均衡 一维滤波 定义观测系统 -用 令写道头文件 排  个满覆盖 做相关速度谱 动校正 混波 时深转换 结束。  清屏)  设置鼠标 )  四、数据说明   2003 级同学在成都理工大学研究生院边第一测线采集的浅层地震反射数据。 ( 12 参数:单边放炮,扫描长度 512移距 10 米,道间距 2 米,每炮 12 道,6 次覆盖观测系统,共计 48 炮。  五、图件编辑  将重要的中间过程图和结果图件屏拷到画图内进行反色,再粘贴到 (参见黑板贴图 ),打印出来,作为报告的附件(与报告装订在一起)。  

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