RU2082184C1 - Способ сейсмической разведки (варианты) - Google Patents

Способ сейсмической разведки (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2082184C1
RU2082184C1 SU5055636A RU2082184C1 RU 2082184 C1 RU2082184 C1 RU 2082184C1 SU 5055636 A SU5055636 A SU 5055636A RU 2082184 C1 RU2082184 C1 RU 2082184C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
seismic
excitation
recorded
received
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Г.П. Евчатов
В.К. Сагайдачный
В.А. Савельев
Original Assignee
Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья filed Critical Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья
Priority to SU5055636 priority Critical patent/RU2082184C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2082184C1 publication Critical patent/RU2082184C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области геофизических методов исследований, а более конкретно касается непрерывного способа вибрационной сейсмической разведки. Сущность изобретения: способ сейсморазведки, при которой периодически повторяющийся сейсмический сигнал от вибратора передают в геологическую среду в одном местоположении и осуществляют его запись, во втором местоположении принимают поступившие из геологической среды колебания, вибросейсмические сигналы, принятые в разных циклах возбуждения, синхронно суммируют, записывают суммарный сигнал, осуществляют корреляцию записанного передаваемого сигнала с принятыми вибросейсмическими суммарными сигналами, при этом после окончания записи суммарного принятого вибросейсмического сигнала дополнительно записывают его начальную часть, равную временному интервалу, за который передаваемый сигнал достигнет самой глубокой части исследуемой структуры и возвратится в место приема, а корреляцию записанного переданного сигнала осуществляют с принятым просуммированным удлиненным сигналом. В другом варианте реализации изобретения при записи переданного сейсмического сигнала сначала осуществляют запись его конечной части, равной временному интервалу, за который передаваемый сигнал достигнет самой глубокой части исследуемой структуры и возвратится в место приема, затем записывают полную его копию и осуществляют корреляцию полученного удлиненного записанного переданного сейсмического сигнала с принятыми просуммированными вибросейсмическими сигналами. 2 с.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится к области геофизических методов исследований, а более конкретно касается непрерывного способа вибрационной сейсмической разведки.
Способ непрерывной вибрационной сейсмической разведки предлагается для применения при поиске и разведке месторождений углеводородного сырья, для изучения геологического строения Земли.
Известен способ вибрационной сейсмической разведки [1] при котором циклически генерируют электрический опорный сигнал, преобразуют его в механические упругие колебания грунта, принимают механические колебания грунта и преобразуют их в электрические вибросейсмические сигналы. Полученные при каждом цикле возбуждения упругих колебаний вибросейсмические сигналы синхронно суммируют, для чего совмещают начало очередного цикла. Возбуждения с началом воспроизведения накопленного суммарного сигнала. При этом продолжительность принимаемых колебаний и, соответственно, длительность электрических вибросейсмических сигналов превышает время возбуждения колебаний на величину времени, необходимую для прихода сейсмической волны от самого глубокого интересующего горизонта. После ряда циклов и накопления достаточной энергии, вычисляют взаимную корреляционную функцию между суммарным электрическим вибросейсмическим и опорным электрическим сигналами. Эффективность данного способа с точки зрения подавления случайных помех зависит лишь от суммарного воздействия на грунт. Однако с точки зрения производительности использовать короткие развертки менее выгодно, так как в этом случае относительно увеличивается общее время пауз между воздействиями, и вибраторы в связи с этим используются менее эффективно. Вместе с тем, с увеличением длительности развертки замедляется процесс обработки информации, на ЭВМ и повышается расход магнитной ленты.
Известен способ сейсморазведки [2] в котором с целью устранения указанных недостатков, сейсмический сигнал передается в исследуемую среду непрерывно повторяющимися циклами /без пауз/, до тех пор пока требуемое количество сейсмической энергии не будет передано участку изучаемой геологической среды. Принимаемый сейсмический сигнал "накапливается" /синхронно суммируется в каждом цикле/, для чего отрезок полученного в каждом цикле сигнала, равный по времени периоду посланного сигнала, суммируется с такими же предшествующими отрезками. По сравнению с описанным выше методом сейсморазведки данный способ позволяет уменьшить время сейсмических работ на профиле, сократить объемы носителей записи, уменьшить стоимость обработки сигналов. Однако данный способ не может обеспечить достаточную информативность, так как при вычислении взаимной корреляционной функции не полностью используются сигналы, поступившие от глубинных слоев геологического разреза, причем теряемая часть энергии сигнала пропорциональна времени его пробега от источника до приемника. Поэтому наибольшие потери несут сигналы на больших временах, относящиеся к большим глубинам и представляющие особый интерес.
В основу данного изобретения положена задача создания такого способа сейсмической разведки, который бы позволил повысить количество сейсморазведочной информации, извлекаемой из принимаемых вибросейсмических сигналов, при уменьшении времени собственно сейсморазведочных работ на профиле и минимизации носителей записи информации.
Поставленная задача решается тем, что в способе сейсморазведки при котором периодически повторяющийся сейсмический сигнал от вибратора передает в геологическую среду в одном местоположении и осуществляют запись его копии, во втором местоположении принимают поступившие из геологической среды колебания, в пределах одного цикла возбуждения сейсмический сигнал является неповторяющимся, а длительность цикла возбуждения составляет не менее временного интервала, за который передаваемый сигнал достигнет самой глубокой точки исследуемой структуры и возвратится во второе местоположение, при этом передачу сигнала осуществляют непрерывно до тех пор, пока заданное количество сейсмической энергии не поступит в точку приема, синхронно суммируют вместе принятые в разных циклах возбуждения вибросейсмические сигналы, записывают суммарный сигнал, осуществляют корреляцию записанного передаваемого сигнала с принятыми вибросейсмическими сигналами, согласно изобретению, после окончания записи суммарного вибросейсмического сигнала дополнительно записывают его начальную часть, равную временному интервалу, за который передаваемый сигнал достигнет самой глубокой части исследуемой структуры и возвратится в место приема, а корреляцию записанного переданного сигнала осуществляют с полученным удлиненным просуммированным принятым сигналом.
Кроме того, поставленная задача решается тем, что в способе сейсморазведки, при котором периодически повторяющийся сейсмический сигнал от вибратора передают в геологическую среду в одном местоположении и осуществляют запись его копии, во втором местоположении принимают поступившие из геологической среды колебания, в пределах одного цикла возбуждения сейсмический сигнал является неповторяющимся, а длительность цикла возбуждения составляет не менее временного интервала, за который передаваемый сигнал достигнет самой глубокой части исследуемой структуры и возвратится во второе местоположение, при этом передачу осуществляют непрерывно до тех пор, пока заданное количество сейсмической энергии не поступит в точку приема, синхронно суммируют вместе принятые в разных циклах возбуждения вибросейсмические сигналы, записывают суммарный сигнал, осуществляют корреляцию записанного сигнала с принятыми вибросейсмическими сигналами, согласно изобретению, при записи переданного сейсмического сигнала сначала осуществляют запись его конечной части, равной временному интервалу, за который передаваемый сигнал достигнет самой глубокой части исследуемой структуры и возвратится на место приема, а затем записывает полную его копию и осуществляют корреляцию полученного удлиненного записанного сигнала с просуммированными принятыми вибросейсмическими сигналами.
Изобретение позволяет повысить информативность сейсморазведочных работ, так как при вычислении взаимной корреляционной функции используются сигналы, поступившие как во время возбуждения колебаний, так и те, которые поступили от глубоких горизонтов после окончания одного цикла и совпали по времени прихода с сигналами от близких горизонтов следующего цикла возбуждения.
Далее приведен пример конкретного выполнения, поясняющий осуществимость заявляемого способа сейсмической разведки. На прилагаемых чертежах представлены: Фиг. 1 изображает устройство для осуществления способа согласно изобретения и условное положение трех отражающих горизонтов исследуемой геологической среды; Фиг. 2 изображает график, соответствующий импульсной реакции модели геологической среды с тремя отражающими горизонтами; Фиг. 3 изображает график, соответствующий возбуждаемым колебаниям в одном цикле; Фиг. 4 изображает вибросейсмический сигнал, полученный после прохождения возбужденных колебаний /фиг. 3/ через геологическую среду с импульсной реакцией /фиг. 2/; Фиг. 5 изображает график суммарного сигнала, после синхронного суммирования принятых вибросейсмических сигналов, полученных при циклическом возбуждении колебаний /фиг. 3/. Фиг. 6 изображает график удлиненного вибросейсмического суммарного сигнала, согласно изобретению; Фиг. 7 изображает график удлиненной копии возбуждаемого сигнала, согласно изобретению; Фиг. 8 изображает результат корреляции.
Конкретное выполнение способа опишем, используя модель геологической среды с тремя отражающими горизонтами, изображенную на фиг. 1, импульсная реакция которой показана на фиг. 2.
На исследуемой площади /фиг. 1/ в месте возбуждения располагают источник упругих волн вибратор 1. Во втором местоположении, в зависимости от методики проводимых работ /вдоль линейного профиля или на исследуемой площади/ размещают сейсмоприемники 2. Сейсмоприемники 2 соединяют с многоканальной сейсмостанцией 3, оборудованной многоканальным накопителем 4. Вибратором 1 циклически проводят одинаковые сеансы возбуждения упругих колебаний /фиг. 3/. В пределах одного цикла возбуждения сигнал является неповторяющимся, а циклы возбуждения составляют время не меньше, чем самое большое время пробега сейсмической волны от расположения вибратора 1 к самому глубокому исследуемому горизонту и обратно к местоположению сейсмоприемников 2. Электрический сигнал, соответствующий сигналу возбуждения, записывают /сохраняют/. Циклы повторяют друг за другом без перерывов до тех пор, пока заданное количество сейсмической энергии не поступит в точку приема.
В первом цикле возбуждения сейсмоприемниками 2 принимают упругие колебания /фиг. 4/ и в соответствующий им электрический сигнал запоминают в накопителе 4 сейсмостанции 3. В последующих циклах воспроизводят этот сигнал, начиная с первых отсчетов, и суммируют с соответствующими отсчетами вновь принятого сигнала /фиг. 4/, тем самым осуществляют синхронное накопление сигналов от заданного количества циклов возбуждения и получают суммарный вибросейсмический сигнал /фиг. 5/. При этом длительность суммарного сигнала определяется длительностью цикла и может превышать время работы вибратора 1 в том случае, если на подготовку нового цикла вибратору 1 необходимо некоторое время.
После окончания записи суммарного вибросейсмического сигнала /фиг. 5/ через интервал, равный шагу квантования по времени, дополнительно записывают его часть, длительностью равной временному интервалу, за который передаваемый сигнал достигнет самой глубокой части исследуемой структуры и возвратится в место приема. В нашем примере импульсная реакция /фиг. 2/ содержит информацию до времени равного 4 сек. На фиг. 6 представлен удлиненный таким образом просуммированный сигнал.
Импульсную сейсмограмму /фиг. 8/ получают обычным путем, осуществляя корреляцию записанного переданного сигнала /фиг. 3/ с полученным удлиненным принятым сигналом /фиг. 6/.
Таким образом, в процессе корреляции участвуют как сигналы, пришедшие в течение цикла возбуждения, так и те, которые пришли после его окончания и совпали по времени с колебаниями от последующего цикла возбуждения.
Аналогичный эффект может быть получен за счет манипуляцией с копией переданного сейсмического сигнала. Для этого при записи переданного сейсмического сигнала /фиг. 3/ сначала осуществляют запись его конечной части, равной временному интервалу, за который передаваемый сигнал достает самой глубокой части исследуемой структуры и возвратится в место приема, а затем через интервал, равный квантованию сигнала по времени, записывает полную ее копию. Удлиненный таким образом переданный сигнал представлен на фиг. 4. Импульсную сейсмограмму /фиг. 8/ получают оычным образом, осуществляя корреляцию этого сигнала с суммарными вибросейсмическими сигналами /фиг. 5/.
Использование способа согласно данному изобретению обеспечивает повышение количества сейсморазведочной информации, извлекаемой из принимаемых вибросейсмических сигналов, при этом уменьшается время собственно сейсморазведочных полевых работ на профиле, объем носителей информации и время обработки на вычислительных машинах.

Claims (2)

1. Способ сейсмической разведки, включающий возбуждение вибратором непрерывного циклического сейсмического сигнала, его запись, регистрацию сейсмического сигнала в точке, расположенной на заданном расстоянии от точки возбуждения, запись суммарного принятого сейсмического сигнала и его корреляцию с записанным возбуждаемым сейсмическим сигналом, при этом в пределах одного цикла возбуждаемый сейсмический сигнал является неповторяющимся, длительность каждого цикла возбуждения составляет не менее времени пробега сейсмической волны от точки возбуждения до самого глубокого исследуемого горизонта и от него до точки регистрации, длительность возбуждаемого сейсмического сигнала определяется количеством циклов возбуждения, необходимых для поступления в точку регистрации заданной величины сейсмической энергии, а запись принятого суммарного сейсмического сигнала проводят путем синхронного накопления сигналов от каждого цикла возбуждения, отличающийся тем, что коррелируют возбуждаемый сейсмический сигнал с удлиненным принятым сигналом, получаемым за счет сложения записанного суммарного сейсмического сигнала с его начальной частью, длительность которой равна величине времени пробега сейсмической волны от точки возбуждения до самого глубокого исследуемого горизонта и от него до точки регистрации.
2. Способ сейсмической разведки, включающий возбуждение вибратором непрерывного циклического сейсмического сигнала, его запись, регистрацию сейсмического сигнала в точке, расположенной на заданном расстоянии от точки возбуждения, запись суммарного принятого сейсмического сигнала и его корреляцию с записанным возбуждаемым сейсмическим сигналом, при этом в пределах одного цикла возбуждаемый сейсмический сигнал является неповторяющимся, длительность каждого цикла возбуждения составляет не менее времени пробега сейсмической волны от точки возбуждения до самого глубокого исследуемого горизонта и от него до точки регистрации, длительность возбуждаемого сейсмического сигнала определяется количеством циклов возбуждения, необходимым для поступления в точку регистрации заданной величины сейсмической энергии, а запись принятого сейсмического сигнала проводят путем синхронного накопления сигналов от каждого цикла возбуждения, отличающийся тем, что коррелируют возбуждаемый сейсмический сигнал с удлиненным принятым сигналом, получаемым за счет сложения записанного суммарного сейсмического сигнала с его конечной частью, длительность которой равна величине времени пробега сейсмической волны от точки возбуждения до самого глубокого исследуемого горизонта и от него до точки регистрации.
SU5055636 1992-07-21 1992-07-21 Способ сейсмической разведки (варианты) RU2082184C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5055636 RU2082184C1 (ru) 1992-07-21 1992-07-21 Способ сейсмической разведки (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5055636 RU2082184C1 (ru) 1992-07-21 1992-07-21 Способ сейсмической разведки (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2082184C1 true RU2082184C1 (ru) 1997-06-20

Family

ID=21610068

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5055636 RU2082184C1 (ru) 1992-07-21 1992-07-21 Способ сейсмической разведки (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2082184C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Кострыгин Ю.Н. Сейсморазведка на сложных зондирующих сигналах. - М.:Недра. 1991, с.89 и 90. 2. Патент США N 4069470, кл. G 01 V 1/14. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9310498B2 (en) Seismic survey method
US8467267B2 (en) Asynchronous operation of seismic sources in a seismic survey
US8737165B2 (en) Interferometric seismic data processing for a towed marine survey
US7046581B2 (en) Well-to-well tomography
US9329288B2 (en) Data acquisition and prestack migration based on seismic visibility analysis
US3895343A (en) Apparatus for producing adaptive pilot signals
US3185958A (en) Method of continuous wave seismic prospecting
US7388811B2 (en) Method for separating microseismic signals from seismic signals emitted by one or several sources
US10274621B2 (en) Seismic receivers as seismic sources
US4715021A (en) Method for filtering and combining seismic data having different spectral characteristics
Tang Predictive processing of array acoustic waveform data
US5901112A (en) Signal energy enhancement for seismic exploration
US4069470A (en) Use of periodic signals for continuous wave seismic prospecting
US7260021B1 (en) Method of harmonic noise attenuation in correlated sweep data
EP0519810B1 (en) Method of geophysical prospection
US4034333A (en) Method of reducing monochromatic interference in continuous wave seismic prospecting
RU2082184C1 (ru) Способ сейсмической разведки (варианты)
US3353624A (en) Minimizing multiple reflections by the application of a particular seismic wave to the earth
Hanafy et al. Using super-stacking and super-resolution properties of time-reversal mirrors to locate trapped miners
US3530430A (en) Method of and apparatus for stacking electrical seismic traces
RU2650718C1 (ru) Способ вибрационной сейсморазведки
Evison Seismic waves from a transducer at the surface of stratified ground
US3363230A (en) Method for detecting the arrival time of separate wave trains in a composite seismic wave
Liu Interpretation of near-source ground motion and implications
Matsuoka et al. Application of seismic interferometry to subsurface imaging (1)