klseis_二维观测系统


面 元 分 析
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系统可以对二维设计的每一个目的层的 面元信息进行统计分析。
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观 测 系 统 显 示
只要测线上的炮检点之间有炮 检关系,就可以显示观测系统图。
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工 作 量 统 计
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基本概念
桩号排列: 桩号排列也是由实际测线中的实际点来定义,而桩号 排列中的接收点可以是测线中不存在的接收点,也就是说 桩号排列中接收点的桩号可以是虚拟的。
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基本概念
裂口 所谓的裂口就是在排列上指定一个不接收道的范围。 裂口和排列中两个排列段之间的空道的意义不完全相同, 裂口是独立的,和排列以及激发点的移动可以不同步。
空8道 1道 121道 128道 空8道 3道 122道 129道 250道 248道
每放一炮检波点滚动2道,裂口滚动1道。
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布 设 炮 检 点
自由布线 编号排列布线 满覆盖自动布设 加载外部数据
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布 设 炮 检 点
用户可以对每一个设计方案进行工作量统计。
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观测系统打印
对布设好的测线进行打印内容设置。
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观测系统打印
在打印机上输出观测系统最终成果
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数 据 输 出
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生 成 炮 检 关 系
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从其他方案引入关系: 把某个设计方案的炮检关系应用于另一个设 计方案。
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加 载 背 景 图
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如果有工区的地图或卫星照片, 可以在观测系统设计窗口中添加工区 地图、卫星照片等,这样用户可以根 据工区地表实际情况进行测线布设和 炮检点编辑,还可以用鼠标根据背景 图输入障碍物和定义激发点、接收点 禁止区,根据禁炮区和禁检区来移动 激发点和接收点。
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主要功能
炮检点布设 多种模拟放炮 炮检点实时动态编辑 障碍物处理 面元信息计算 观测系统绘制 数据输入和输出
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基本概念
编号排列: 编号排列就是将一系列的接收点按自然顺序排列而成的 接收排列形式。排列中各点的相对位置关系由道序确定,许 多连续接收点为一个排列段。一个排列可由一个接收点段或 多个接收点段组成。编号排列的道序编号可以用任意整数, 既可为正,也可为负,只要是一系列连续点即可。
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生 成 炮 检 关 系
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按排列长度放炮:用户定义起始炮点作为初始炮 片,然后定义炮点的滚 动规律,通过定义小号 和大号的最小、最大偏 移距来确定初始炮片的 排列片,排列片的滚动 规律由偏移距来确定, 最后炮片和排列片按照 一定的规律分别滚动生 成关系。
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布
设
炮
检
点
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加载外部数据。
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生 成 炮 检 关 系
编 号 排 列 布 线 给 炮 点 加 排 列 分 段 放 炮 从 其 他 方 案 引 入 关 系
满 覆 盖 布 设 排 列
滚 动 放 炮
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系统的炮检数据可以转 换成 sps 格式和自由文本格 式输出,供处理系统使用。
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观测系统实现方式
首先参考加载的背景图片信息完成观测 系统预设计,输出理论坐标给测量组指导实 地放样,实地放样是结合地表条件进一步优 化点位,实测数据交采集人员形成最终设计 方案,输出SPS交仪器指导实际放炮,从而 完成基于模型的观测系统采集。
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地震采集工程软件系统
二维观测系统设计
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二维观测系统设计是地震采集工程软 件系统的子系统之一,也是采集系统的重 要部分。系统可用于施工前的理论设计、 施工中的现场质量控制和施工后的分析。 本系统能帮助方法设计人员在施工前 根据用户的需求进行室内分析和理论设计 ,帮助野外技术人员根据野外实际情况现 场指导生产,提高工作效率,减少施工成 本。
当测线上炮检点之间存在炮检关系后,就 可以对这条测线进行面元分析了。
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面 元 分 析
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设置需要分析的目的层。为了正确计算最大 覆盖次数,最深分析层深度应大于最大炮检距。
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面 元 分 析
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按 排 列 长 度 放 炮
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给炮点加排列:对一条已有测线中的部分激 发点,按照某个编号排列的形式,给其加上排列。
激发点和接收点是否规则分布对形成关系无影
响,只与接收点在测线上的顺序有关。 在实际野外施工中,可以把测量组提供的炮检 点坐标数据加载到设计方案中,给每天放炮的激发 点加上排列,就可以对其各种信息进行分析和质量
空8道 1道 120道 129道 248道
上图定义的排列为:1—120、129—248,中间缺失8个 编号,121至128就表示空8道。 排列还可定义为:-1—118、127—246。
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基本概念
实际点排列: 实际点排列就是在已布设好的实际测线上选择一段或 多段接收点,这些点之间有着确定的位置关系。输入的接 收点起止点号必须是该测线的实际点的点号。
面元信息是基 于CMP面元来统计 的,面元的大小和 位置影响各种信息 统计。因此要进行 面元划分,然后系 统根据用户划分的 面元进行各种信息 统计。
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面 元 分 析
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面元信息计算完后,就可以显示面元的覆盖次数等信息。
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障 碍 物 处 理
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根据背景图输入障碍物并且定义激发点、接收点禁止区。
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障 碍 物 处 理
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利用自动避障功能移动禁炮区和禁检区 的激发点和接收点。
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Байду номын сангаас
面 元 分 析
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加 载 背 景 图
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在数据树项目下可以加载工区背景图,该项 目下的所有设计都可以显示该图片。
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加 载 背 景 图
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在布设了测线的工作窗口中显示工区背景图。
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自由布线:只布设炮检点,不生成任何炮检关系。
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布
设
炮
检
点
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编号排列布线:是通过滚动编号排列 来布线,布设炮检点同时生成炮检关系 。
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布
设
炮
检
点
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满覆盖自动布设;给定测线的满覆盖区域起点 坐标和满覆盖区域的宽度,滚动编号排列自动布设 测线,使满覆盖区内的覆盖次数达到满覆盖,布设 炮检点同时生成炮检关系。
控制。
通过多次放炮可以实现多个不同的观测系统。
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生 成 炮 检 关 系
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生 成 炮 检 关 系
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滚动放炮:指用户可以用鼠标选中一炮或多炮 作为初始炮片,给初始炮片一个初始排列片(初始 炮片的接收排列相同),然后初始炮片和初始排列 片按照一定的滚动规律分别滚动。 特点: 1.可以定义多炮共用一个接收排列的观测系统。 2.炮点和其接收排列的滚动可以不同步,即炮点 在接收排列的相对位置(在第几道)可以变化。 3.可以使用裂口,非常适用于形成滚进滚出等特 殊观测系统设计。
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生 成 炮 检 关 系
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生 成 炮 检 关 系
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分段放炮:可以使用编号排列、实际点排列和 桩号排列对炮点分段建立炮检关系。 当炮点和检波点分布不均匀时需要采用分段放 炮,一次放炮会导致关系的错误。
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物探克浪软件培训

物探克浪软件培训
东方公司物探技术研究中心
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为什么用初至波作静校正
4、初至波的x-t曲线是一种线性变化关系,用它来 研究表层地球物理模型参数的变化规律更加简单 、方便。 5、初至波来源于生产记录,与大炮同时施工,客观 反映了野外生产情况; 6、较表层调查资料而言,初至具有较高的覆盖次数 和较大的观测范围,能反映每个炮点和检波点的 信息,有利于静校正精度的提高。
之 后采用最小二乘法拟合出速度值。
• 广义互换法(GRM)
——可以消除地形起伏影响
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浅层折射波解释方法
• 交互解释方法
——手工定义拐点,直线拟合速度值
• 手工解释方法
——完全人工解释,对特殊点具有 更 强的适应性
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表层调查的现状
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折射基本方程
A B
V1
VR
覆盖每个炮检点
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折射基本方程
A B
相似系数
一般地区由于近代沉积的连续性和继 承性,地表与界面、界面与界面之间存在 着一定的相似性;我们利用这种相似性和 表层调查控制点内插控制点间的表层模型
,最后根据模型计算静校正量。
东方公司物探技术研究中心
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相似系数的选择范围:-1—1 相似系数:-1 相似系数:0
相似系数:1
东方公司物探技术研究中心
东方公司物探技术研究中心
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井中接收测井检波器系统
东方公司物探技术研究中心
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地表
检波器(机械臂) 工作示意图

散射地震二维观测系统研究

散射地震二维观测系统研究

心,在实现二维频域数值模拟和全波形反演的基础上,设计模型和二维散射地震勘探观测系统,研究观测系
统中道间距、炮间距等参数变化对勘探效果的影响。试验结果表明,相较于传统反射地震观测系统,散射观
测系统只需要少量的激发点和接收点便能得到较好的勘探效果,有利于降低工作成本、提高工作效率。
关键词:地震勘探;散射地震;全波形反演
Abstract: The traditional seismic observation system is based on the theory of seismic reflected waves(which is as⁃ suming that the underground medium is horizontal layered), such as CMP and CDP. With the deepening of explora⁃ tion, higher requirements are put forward for exploration effect and efficiency. In the current engineering geological survey,the observation systems need to deploy a large number of detectors and carry out multiple movements, so the work cost is high and the efficiency is low. Aiming at this problem, this paper was based on the scattering theory (which is assuming that the underground medium wasthe set of scattering points) and conducts an exploration study of the seismic scattering observation system, researching the influence of track interval and shot interval. The experi⁃ mental results showed that, compared with the traditional reflection seismic observation system, the scattering obser⁃ vation system only needed a small number of excitation points and receiving points to achieve better exploration re⁃ sults, which was conducive to reducing work costs and improving work efficiency. Keywords:seismic exploration;seismic scattering waves;full waveform inversion

09_第八章_RTK原始数据处理

09_第八章_RTK原始数据处理

第八章 RTK 原始数据处理第八章 RTK原始数据处理近几年来由于RTK技术的广泛应用,差分仪的生产厂家也如雨后春笋般地涌现出来,而且其原始数据记录格式也各不相同。

不过无论哪种RTK差分仪,其在野外采集到的原始数据与我们所要求的成果数据格式都存在着或多或少的差异,因此要经过数据编辑、格式转换以及QC等事后的处理工作,才能达到所规定的上交要求。

原始数据的事后处理工作(以后简称后处理)主要包括以下几项内容:●RTK原始数据的下载●RTK原始数据的打开●RTK原始数据编辑●RTK原始记录QC●RTK原始数据处理:包括坐标转换、高程拟合、成果分离、统计分析等。

其中统计分析是对野外能够记录下来的有关观测数据(如点记录的QC值、记录瞬时的DOP值、天线高的变化…)进行统计分析,从而找出可能出错的不合理数据。

●RTK标准文本数据格式说明9.1 RTK原始数据的下载RTK原始数据的下载,通常是指RTK差分仪在野外将观测点的坐标及相关信息以一定的格式记录在存储设备上(如PC卡等),回到室内后通过厂家提供的传输软件将数据传输到计算机并以文本文件保存的过程。

保存的文本文件就是RTK仪器下载的格式文件。

为了在本系统中对各种不同RTK仪器所产生的RTK下载格式文件中的坐标及相关信息进行处理、分析,我们需要针对各种RTK仪器下载的格式文件,将其所包含的数据项转换成系统使用的统一的RTK原始记录格式。

9.2 RTK原始数据的打开在数据树窗口中右击某一项目下的打开一个下拉菜单, 从菜单中选择“打开原始记录文件”项或选择主菜单“RTK数据处理”下的“打开RTK数据文件”项,进入如图8-1所示的窗口。

注意:选择主菜单“RTK数据处理”下的“追加原始数据”项,可以把一段原始数据追加到当前窗口中,即相当于两段原始数据的合并。

图8-1我们看到,数据来源可以有三种途径:9.2.1 仪器下载文本文件(1)选择仪器类型(左击相应的仪器类型即可)。

Klseis1.0 2 D模型使用手册

Klseis1.0 2 D模型使用手册

Klseis1.0 2 D模型使用手册klseis1.02d模型使用手册klseis1.0地震采集工程软件系统二维地质模型分析第一部分基本原理1.模型结构描述1.1传统的层状结构传统上用于射线追踪的地质模型都是用层状结构进行描述,要求模型的每一个层都必须从模型体的左边界贯穿到模型体的右边界,并且层的定义一般按顺序由上到下依序排列,不得交叉。

对于较复杂介质的地质模型,如断层、透镜体等,常常假定一些虚界面,使其延伸到边界。

比如要定义一个透镜体则需要假定两个虚界面,一个是透镜体上界面的左右延伸至边界,一个是透镜体下界面的左右延伸至边界,两个虚构的界面重合,虚构界面上下介质的波速相同。

对于简单的地质体上述这些做法无疑是很方便的。

但是当地下的地质结构比较复杂时,如逆断层、尖灭等,这种模型的描述方法就比较困难,如下图所示的地质构造。

另外,复杂模型按顺序定义层号,在射线追踪时判断射线路经时也存在较大的问题。

图1-1繁杂的地质构造。

延用传统的层状结构模型来描述这样的地质构造会变得十分困难。

─1─klseis1.0地震采集工程软件系统二维地质模型分析1.2块状结构为能描述复杂地质模型,本系统不采用传统的用于射线追踪的地质结构的描述方法,而提出了用块来描述地质模型结构的方法。

该方法摈弃了传统上层的概念,以介质或块作为操作单元,其优点是能够描述任意复杂的地质模型,并能保证射线正确的追踪。

所谓块就是指具备一定速度和密度的地质体,它就是一个相对单一制的个体,对于二维地质模型,块可以看作就是由二者交界面或二者交界面与模型边界形成的半封闭区域。

按块的定义方法来描述二维地质模型需要增加几个新的概念:块、边、段、点。

“块”即二维空间的一个封闭的同一性质的连续区域,“边”是由界面的线段组成,“段”由两点组成的直线,“点”即由有x坐标值和y坐标值定义的实际点。

块、边、段、点之间的关系是:点组成段,段组成边,边组成块。

每一个边的两侧应为不同的块,若边的两边为同一个块,则称此边为非封闭边,对于非封闭边,在计算中忽略它的存在而不于考虑,同一条边的上侧,或下侧必须对应同一个“块”,否则应定义为不同的边,边可以由若干条折线和若干条曲线组成,称这些折线或曲线叫段。

二维观测系统设计PPT课件

二维观测系统设计PPT课件
陆上二维地震资料采集模拟图及地震队简介
2004年11月
1
不当之处 请指正
2
放映说明
➢为了让您更好的理解其中的内容,本演示 采用非自动的方法,请您在画面完全静止数 秒后,单击鼠标左键,演示将会继续进行。 ➢本图采用边模拟边介绍的方法,为的是让 您在理解地震资料野外采集原理的同时,对 当今的地震队有一个大致的了解。 ➢正常放映时间大于14分钟。 ➢歌曲由江苏油田业余歌手贾万根演唱
3
石油勘探陆上二维地震资料采集模拟图及地震队简介
(此模拟图为二维,接收点距40米,4次覆盖,每炮8个点接收,共放5炮。定额站陈智维编绘)
5第第炮第第四三放1一二道道后道道工工可1工工序以序序2序:看:::引出钻插2放爆:井标线炸、3志,药放旗插或炸3,检用药为波4气,激器枪也发4、、可炮安可用4点置控气、采震枪4接集源或收站3产可点,生控指3准地震定备震源2位接波,置收,目2。地检的震波1是波器产1。接生(收地5地炮震震后波各波。点,接送收仪次我射器数叫信车合天号计写线。),不入用用磁来我盘发也
个接收点由9-36个组 成。水深>2米时浮 在水中;水深<2米 这些不是蚯时蚓插,入水底泥中。
是石油勘探人
蓝不要蓝 管 是的 条 有地地天 件 人球震上 多 来处队白么问概处地云恶我况震都飘劣-队年是概劳我况务-家收年入工乡及白作我这(贾成云量们是万本下都什根构有愿 么演成勘去 地唱探)勘 方郎探 产还2时 用叠0生可, 气加秒地以用 枪。测放仪的震使小 多地量线器这合一大波用平 次观 04实震钻-表叫基般于的可台 产4:::波际测0组距不道井示方控钻 生。反观-系采172,4法震机地这个 离水840映工测统总按按次。源钻 震0集叫炮 ,面00哇小明排系/:覆的陆,井 波4额成工00炮点 一施序站*!队是列统1--盖上它, ,4距之 般工二呀41-本序:04天的全:这啊工摆除连水 在有2,间 为,,30维倍。!呀地是.了续深 采1项划(00还!兵放指的 道水(得45非这下!下蚯5000钻产集>这两距 距深-三叫分团状到二底目分2表80里0k我怎蚓机生站<米山是的维态m万维0炮42示们么?的外中1划:个时米是-一0)与),3区道,个0,-点地分放道5表:(炮则:间,2下次01一21梯示点4.线:把上距一601675下0形+折,5炮个关每万0般底个-0计是4底与材07面合5)-个点检(面系0算检(6一4-万元积满满 三 围配满-4*仪料点0的1在0波4与及我中2次3(次米次/8波-次 维接个。02资51理叫激排器器)2备覆0=点)=-长0万。收=资 只料-00解炸发器公小0列平盖4数3度-4的6-,6-40料 算:0药一斤点120)的行个5的次这一310次旗-这米0,般。长5此米5-10=点叫般0一次四数数6里-%井为;-042度范组320看边边上的0--,台47%,,一 长0内4作底6,形米一55距0钻4次 度高/1钻,人距面3组/0684,,0资个万井0第-积数*小工机1*4点料1一组据0个:86,队及;,0*道合。4次7亿3后折;该 前 收4时这每080。60个0点 移 下勤的旧里米0-台03-接 , 炮图的,数6-228100钻收 准 地05形观距-5据-0--4设备震测最03-31机6该前收。0080备接波0系后00点移下%%-63-统一口这反38接,炮-8。。找6是道1是射的0,收准地0油1-地界:劳2/04设备震门人88下面/动0该前收40的-*备接波0某米成41。点移下接大这*钥8有一果15,收部叫接,炮匙2这一4万,*点0分道。收准地4叫般米该前收米之为距种串5设备震与-间5,。点移下1间。30备接波5的指米0接,炮距米米距两,,收准地两离个还设备震,备接波

KLseis快速手册

KLseis快速手册

KLseis简明使用手册地震采集工程软件系统简介地震采集工程软件系统是用于地震勘探采集的大型工程软件系统,它涵盖了地震勘探野外数据采集的全过程。

包含的具体内容有:⑴采集参数分析;⑵二维、三维观测系统设计;⑶测量数据处理;⑷试验资料分析;⑸二维、三维静校正处理;⑹二维、三维地质模型分析;⑺勘探标准辅助格式处理。

系统界面介绍当启动KLSeis系统后,出现图0-1所示界面。

界面主要包括工区窗口、消息窗口、数据树窗口、主菜单和标准工具条。

但有时用户启动KLSeis系统后,界面中没有数据树窗口和消息窗口,只有工区窗口。

遇此情况,用户可以将数据树窗口和消息窗口打开。

操作方法:鼠标单击标准工具栏上的数据树窗口按钮和消息窗口按钮,数据树窗口和消息窗口自动出现。

主菜单包括文件、编辑、查看、工具、窗口和帮助,大部分主菜单为Windows 的常用菜单,当用户进入不同子系统工作时,会增加相关的功能菜单。

例如,进入三维观测系统设计时会增加观测系统菜单。

标准工具条为采集软件工程系统的公用工具栏。

不同的子系统还有自己的工具栏,用户进入不同的子系统时,相应子系统工具栏会出现在窗口中。

将鼠标指向工具栏的按钮,该按钮的功能注释将在屏幕右下角的状态栏和鼠标的下面同时显示。

数据树窗口是用户进行数据管理和功能引导的窗口,可以在数据窗口中实现数据的加载、打开、删除等操作。

数据的管理采用树状模式分级管理,最顶级数据为工区,往下依次为项目、测网(测线、弯线)、设计方案。

图0-1消息窗口用来显示消息和数据库操作信息(数据存储的有关信息)。

用户可以通过单击消息窗口下部的消息窗口标签和数据库信息标签进行切换。

消息窗口和数据树窗口可以随时打开和关闭。

工区窗口是用户进行工作的主窗口。

在刚打开时,工区窗口中并没有可以工作的窗口,当用户打开或创建一个设计方案后,该方案的工作窗口(观测系统设计窗口)才出现,此时用户可以进行观测系统设计。

主菜单当用户进入采集系统时,主菜单包括文件、编辑、查看、工具、窗口和帮助。

Klseis软件在煤田三维地震资料采集特观设计中的应用

Klseis软件在煤田三维地震资料采集特观设计中的应用作者:尚晓光来源:《中国新技术新产品》2012年第22期摘要:KLseis软件是一个是用于三维地震勘探采集的大型工程软件系统,尤其在山地、水网、黄土塬及密集障碍区等复杂地表条件下的三维地震观测系统设计中,其灵活的特殊观测系统设计,为提高叠加次数,确保勘探区内工覆盖次数,满足勘探设计要求提供了保障。

本文以邢台矿某三维地震勘探为例,详细介绍了该软件的使用方法及步骤,针对该区大村庄造成的设计不当形成的“天窗”问题,提出了块状观测系统的方法,以确保覆盖次数满足设计要求,保证了资料采集的完整性,有效提高了野外施工质量。

关键词:KLseis软件;三维地震勘探;束状观测系统;块状观测系统中图分类号:P631.4 文献标识码:A目前三维地震勘探在煤田地质勘探中的地位日益重要,勘探成果的好坏直接关系着矿区构造解释精度,同时也关系着煤矿生产安全。

野外资料采集质量是获得良好勘探成果的重要前提条件,如何在复杂地表条件下对观测系统进行的有针对性的优化设计,从而获得高质量野外采集资料是物探技术人员需要研究的一个重要课题。

Klseis软件在三维地震勘探设计方面有强大的功能,在地表复杂地区,利用Klseis软件进行三维地震勘探特观设计,不仅可以提高效率,而且可以确保完成地质任务。

1 Klseis软件系统简介1.1 地震采集工程软件系统简介Klseis软件系统是用于地震勘探采集的大型工程软件系统,它涵盖了整个地震勘探野外数据采集的全过程,具体包含的内容有:①采集参数分析;②二维、三维观测系统设计;③测量数据处理;④试验资料分析;⑤二维、三维静校正处理;⑥二维、三维地质模型分析;⑦勘探标准辅助格式处理。

1.2 三维观测系统设计子系统简介三维观测系统设计是地震采集工程软件系统的子系统之一,也是采集系统的核心部分。

功能主要有:①创建各种类型模板;②模板分析;③各种观测系统自动布设;④多种CMP面元信息的实时计算、显示、分析;⑤激发点、接收点实时动态编辑;⑥电子表格自动生成;⑦障碍物处理;⑧地理信息处理;⑨工作量统计;⑩输入、输出SPS格式文件和自由文本格式文件。

以共反射点为目标的二维射线追踪方法研究


覆 界 面 的 数 量 为 狀,那 么 方 程 组 的 元 数 3狀+1。
狔1 -狔0 =犽11(狓1 -狓0)
(1)
狔1 -狔12 =犽1(狓1 -狓12)
(2)
狔2 -狔1 =犽22(狓2 -狓1)
(3)
狔2 -狔22 =犽2(狓2 -狓22)
(4)
狔2 -狔′0 =犽3(狓2 -狓′0)
(5)
图1为简易 三 层 界 面 地 震 模 型,狏1、狏2、狏3 为 不 同地 层 的 层 速 度;犔11犔12,犔21犔22,犔31犔32,犔23 犔24,犔13犔14为 不 同 界 面 上 有 限 长 度 的 线 段 区 间。 假设存 在 S 到 C 然 后 到 R 的 路 径,经 过 犔11犔12 之 间的 犘1,犔21犔22之间的 犘2,犔23犔24之 间 的 犘3,犔13 犔14之间的 犘4,那么射线路径计算方法如下:
狘犛犘犛1犘狘1 犔狘12犔犘121犘1狘÷狘犘2犘犘21犘狘1 犔狘12犔犘121犘1狘<0 (8)
狘犘1犘犘12犘狘2 犔狘22犔犘222犘2狘÷狘犘3犘犘32犘狘2 犔狘22犔犘222犘2狘<0 (9)
1期
刘 军 胜 :以 共 反 射 点 为 目 标 的 二 维 射 线 追 踪 方 法 研 究
刘军胜
(中 石 化 地 球 物 理 有 限 公 司 ,北 京 100000)
摘 要 : 射 线 追 踪 方 法 是 在 假 定 地 下 地 层 为 均 匀 、连 续 、层 状 介 质 的 基 础 上 ,利 用 惠 更 斯 原 理 、费 马原理和斯奈尔定律来计算激发点到接收点的传播路径的方法。当前主流的设计软件射线追踪 模块也是基于激发点到接收点的路径计算而编程模拟的。由于常用的射线追踪方法不是基于目 标 地 层 的 ,仅 有 少 数 模 型 软 件 可 以 查 看 指 定 层 段 的 射 线 路 径 ,主 流 设 计 软 件 射 线 追 踪 模 块 不 能 明 确给出反射点的有效覆盖次数和确定共反射 点(CRP)炮 集。为 此,在 地 震 波 射 线 传 播 理 论 的 基 础上,研究人员提出了以激发点或接收点为起始点,以 共 反 射 点 为 目 标 的 射 线 追 踪 方 法,并 利 用 Matlab编程计算不同反射点位置的有效覆盖次数、炮集,用于指导激 发 点 优 化,进 而 实 现 二 维 勘 探目的层的较均v1

野外地震队采集基础知识及工作流程

野外地震队采集基础知识及工作流程野外采集是一个系统工程,其中的每一个环节都互相影响互相制约,都对最终采集质量有着不同影响。

为了更好地执行海外地震采集任务,有必要对一些基本的地球物理勘探知识和野外工作流程做一个系统的了解。

本文将针对野外地震采集工程,对一些基本的基础知识和野外采集工作流程做一个系统的介绍1野外采集基础知识系统的掌握野外地震采集的一些必要的基础知识是顺利执行野外地震勘探的基础,不管你处在什么岗位上,要想在野外大显身手,都必须具备必要的理论知识。

下面将从基本概念、观测系统、地震波激发、接收以及野外采集常用软件几个方面概要的介绍一下野外采集的一些基础知识。

1.1基本物探知识1.1.1几个重要的基本概念1.1.1.1 地震波(Seismic Wave)地震波是一种在介质中从一点到另一点传播的弹性扰动。

地震波有几种类型,包括:●两种体波:纵波和横波●面波:瑞利波(地滚波)、斯通莱波、勒夫波、管波1.1.1.2 炮点(Source Point)炮点是指激发地震波能量的位置,激发源可能是炸药、气枪、重锤、可控震源等。

如果采用震源组合,炮点通常指组合中心。

1.1.1.3 炮点距(Source Interval)炮点距指相邻炮点间的距离。

1.1.1.4 炮点线(Source Line)炮点线指炮点沿之布设的一条线,炮点通常等间距布设。

1.1.1.5 炮线距(Source Line Interval)在三维勘探中,相邻炮线间的距离称为炮线距,通常沿垂直于炮线的方向测量该距离。

1.1.1.6 接收点(Receiver Station)接收点指检波器的组合中心位置1.1.1.7 道间距(Receiver Interval)道间距也就是既接收点距,指相邻接收点间的距离。

1.1.1.8 接收线(Receiver Line)接收线指接收点沿之布设的一条线。

1.1.1.9 接收线距(Receiver Line Interval)在三维勘探中,相邻接收线间的距离称为接收线距,通常沿垂直于接收线的方向测量该距离。

1-KLSeisⅡ陆上地震采集设计软件

炮检距与偏移距: 炮点距:炮检距就是炮点和检波点之间的距离; 偏移距:激发点到最近的检波器组中心的距离,常常分解为两
个分量:垂直偏移距;纵向偏移距。 最小炮检距Xmin:
最大的最小炮检距,子区中最远的激发点和接收点的距离。 最大炮检距Xmax: 激发点到最远接收点之间的距离。
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前言
2、名词术语:
由特定的记录了许多激发点的排列片组合而成。 模板由一个或多个排列片组成。 滚进滚出: 炮点边界以外的接收点去掉,导致边缘炮点的排列片不完整。 滚进:小号方向的排列片逐渐增加。滚出:大号方向的排列片逐渐减 少。 偏移孔径: 为了使任意倾斜同相轴能正确成像而加到三维测区边缘区域的宽 度。(第一菲涅尔带、绕射归位所需的距离、倾斜层位所需偏移距离)
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观测系统布设
软件实现-模板
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观测系统布设
X or Cross-Line Rolls
Patch
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In-Line Rolls
模板滚动示意
观测系统布设
软件实现-模板放炮
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观测系统布设
软件实现-模板放炮
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观测系统布设
2)三维观测系统介绍
1.三维测网布设原则 2.不同观测排列介绍 3.三维观测系统设计
观测系统就是地震勘探中激发点与接收点之 间的相互位置关系,按照其分布范围分为二维观 测系统布设和三维观测系统布设。
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观测系统布设
1)二维观测系统介绍
1.不同观测排列介绍 2.二维观测系统设计
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观测系统布设
根据地震地质条件、干扰波发育 情况及地质任务要求,二维地震勘探 可以采用不同的排列观测。概括起来 可分为四种:直线排列、折线排列、 弯线排列和宽线排列。
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