物探地震勘探缩写术语及施工经常使用计算公式
地震勘探常用术语及计算公式之欧阳理创编

地震勘探缩写术语2-D Two Dimensional 二维。
3-C Three Component 三分量。
3C3D 三分量三维。
3-D Three Dimensional三维。
9-C Nine Component 九分量。
3分量震源╳3分量检波器=九分量。
9C3D 九分量三维。
A/D Analog to Digital模数转换。
AGC Automatic Gain Control 自动增益控制。
A V A Amplitude Variation With Angle 振幅随采集平面的方位角的变化。
A VO Amplitude Variation With Offset 振幅随偏移距的变化。
A VOA 振幅随炮检距和方位角的变化。
CDP Common Depth Point 共深度点。
CDPS Common Depth Point Stack共深度点迭加。
CMP Common Mid Point 共反射面元。
共中心点。
CPU Central Processing Unit 中央控制单元。
CRP Common Reflection Point 共反射点。
D/A Digital to Analog 数模转换。
d B/octa d B/octve 分贝/倍频程。
DMO Dip Moveout Processing 倾角时差校正。
G波 G-wave 一种长周期(40—300秒)的拉夫波。
通常只限于海上传播。
H波 H-wave 水力波。
IFP Instantaneous Floating Point 仪器上的瞬时沸点放大器。
K波 K-wave 地核中传播的一种P波。
LVL Low Velocity Layer 低速层。
L波 L-wave 天然地震产生的长波长面波。
NMO Normal Moveout Correction 正常时差校正,动校正。
OBS Ocean Bottom Seismometer 海底检波器。
地震勘探原理知识点

震记录的基本元素。
4、波阵面 —波从震源出发向四周传播,在某一时刻,把波到达时间各点所连 成的面,简称波面。 波前 —振动刚开始与静止时的分界面,即刚要开始扰动的那一时刻。同样,振动刚停止时刻有分界面 为波后。波前或波后是用面表示的,不是曲线。 特征 :在波面上各质点的振动相位相同。当振动在各 向同性介质中传播时,波前的运动方向与波前本身垂直。 5、波阵面的形状决定波的类型,可分为球面、平面和柱面波等 。 平面波 --波前是平面 (无曲率 ),像是一种在极远的震源产生的。 这是地震波解析中的一种常用的假设。 球面波 --由点源产生的波,向四周传播,波面是球面。在均匀各向同性介质中,同一个震源,在近距 离的波为球面波,在远距离的地方可看成平面波。在地震勘探中,由于传播路线长而接收点小常把地 震波看作为平面波。
9、多波多分量技术 :在相同的勘探区域,在纵波勘探的基础上,再利用横波和转换波技术。 10、高分辨率地震勘探技术: 一种通过提高震源频率, 高采样率和高覆盖次数等数据采集方法和相应 的处理技术,达到大幅度提高勘探精度的技术。
11、时间延迟地震(四维地震)技术 :在同一地方、不同时间进行重复地震数据采集和相应的处理解 释一整套技术。时间推移地震是不同时间对油气田进行地震观测、监测油气开采状态、探明剩余油气
6、波剖面 —在某时刻,以质点所在位置为横坐标,以质点离开平衡位置的距离为纵坐标,画出某一
时刻的振动情况 (波形曲线 ),称为波剖面。地震勘探中,沿测线画出的波形曲线,也称波剖面 .
7、波长的倒数称波数 k ,表示在单位距离上波的个数 8、地震波是一种复杂的波,是一种非正弦波。一般用 主波长、主频率 和主周期 来表征地震波。 主波长( )是在一个振动主周期时间内波前进的距离,它是波的空间分布特征量,即它与介质的大
地震勘探常用术语及计算公式之欧阳家百创编

地震勘探缩写术语欧阳家百(2021.03.07)2-D Two Dimensional 二维。
3-C Three Component 三分量。
3C3D 三分量三维。
3-D Three Dimensional三维。
9-C Nine Component 九分量。
3分量震源╳3分量检波器=九分量。
9C3D 九分量三维。
A/D Analog to Digital模数转换。
AGC Automatic Gain Control 自动增益控制。
A V A Amplitude Variation With Angle 振幅随采集平面的方位角的变化。
A VO Amplitude Variation With Offset 振幅随偏移距的变化。
A VOA 振幅随炮检距和方位角的变化。
CDP Common Depth Point 共深度点。
CDPS Common Depth Point Stack共深度点迭加。
CMP Common Mid Point 共反射面元。
共中心点。
CPU Central Processing Unit 中央控制单元。
CRP Common Reflection Point 共反射点。
D/A Digital to Analog 数模转换。
d B/octa d B/octve 分贝/倍频程。
DMO Dip Moveout Processing 倾角时差校正。
G波 G-wave 一种长周期(40—300秒)的拉夫波。
通常只限于海上传播。
H波 H-wave 水力波。
IFP Instantaneous Floating Point 仪器上的瞬时沸点放大器。
K波 K-wave 地核中传播的一种P波。
LVL Low Velocity Layer 低速层。
L波 L-wave 天然地震产生的长波长面波。
NMO Normal Moveout Correction 正常时差校正,动校正。
OBS Ocean Bottom Seismometer 海底检波器。
地震勘探原理术语

地震勘探:通过人工方法激发地震波,研究地震波在地层中传播的情况,以查明地下的地质构造,力寻找油气田或其他勘探目的服务的一种物探方法.水平叠加:将不同接收点收到的来自地下同一反射点的不同激发点的信号,经动校正后叠加起来,这种方法可以提高信噪比,改善地震记录的质量,特别是压制一种规则干扰波效果最好波形曲线:选定一个时刻t1,我们用纵坐标表示各质点离开平衡位置的距离,就得到一条曲线,这条曲线就叫做波在t1时刻沿x方向的波形曲线.动校正:在水平界面情况下,从观测到的波的旅行时中减去正常时差Δt1得到x/2处的t0时间,这一过程叫动校正或正常时差校正.多次覆盖:对被追踪的界面进行多次观测.剖面闭合:是检查对比质量,连接层位,保证解工作正确进行的有效办法,他包括测线交点闭合,测线网的闭合,时间闭合等.几何地震学:地震波的运动学是研究地震波,波前的空间位置与传播时间的关系,他与几何光学相似,也是引用波前,射线等几何图形来描述波的运动过程和规律,因此又叫几何地震学. 水平分辨率:指沿水平方向能分辨多大的地质体,其值为根号下0.5λh.时距曲线:从地震源出发,传播主观测点的时间t与观测中点相对于激发点的距离x之间的关系剩余时差:把某个波按水平界面一次反射波作动校正后的反射波时间与共中心点处的时间tom之差.绕射波:地震波在传播过程中,如遇到一些岩性的突变点,这些突变点就会成为新震源,再次发出球面波,想四周传播,这就叫绕射波.三维地震:就是在一个观测面上进行观测,对所得资料进行三维偏移叠加处理,以获得地下地质体构造在三维空间的特征.水平切片:就是用一个水平面去切三维数据体得出某一时刻tk各道的信息,更便于了解地下构造形态个查明某些特殊地质现象.同相轴:一串套合很好的波峰或波谷.相位:一个完整波形的第i个波峰或波谷.纵波:传播方向与质点振动方向一致的波.转换波:当一入射波入射到反射界面时,会产生与其类型相同的反射波或透射波,也会产生类型不同的,与其类型不同的称为转换波.反射定律:入射波与反射波分居法线两侧,反射角等于入射角,条件为:上下界面波阻抗存在差异,入射波与反射波类型相同.地震子波:震源产生的信号传播一段时间后,波形趋于稳定,我们称这时的地震波为地震子波。
物探名词基础知识

物探名词基础知识[接收条件]received condition; 指地震勘探中接收地震波的仪器的工作状态和条件。
广义地说,接收条件包括地震捡波器的安置情况、组合个数与方式,以及地震仪的各种因素等。
但通常将接收条件狭义地指地震检波器的安置情况。
地震资料的质量与接收条件有密切关系。
陆地工作中埋置检波器,海洋工作中使捡波器处于水面下一定深度,都是为了避免风,浪等影响而改善接收条件。
[界面速度] interface velocity; 指折射波沿折射界面滑行的速度。
界面速度主要反映折射界面以下地层中岩石的物理性质。
由于组成地层的岩石颗粒排列有方向性,通常界面速度大于层速度。
界面速度可通过折射波测得。
[加速度检波器] accelerometer;即“压电地震检波器”。
[激发条件] excited condition;地震勘探中将震源种类、能量、周围介质的情况总称为激发条件。
对于炸药震源来说,激发条件一般包括炸药量大小、药包形状,个数,分布方式及埋置岩性和沉放深度等。
对于非炸药震源,激发条件则包括装置的种类、能量、参数选择及安置情况等。
激发条件的选择是否适当,对地震勘探原始资料质量的影响很大。
一般认为,陆地工作中,风化层下的含水可塑性岩层是有利的激发条件,因此往往采用井中爆炸,在海洋工作小,主要是以减小气泡影响作为合适的激发条件。
[海洋地震勘探]marine seismic survey; 是利用勘探船在海洋上进行地震勘探的方法。
其特点是在水中激发,水中接收,激发,接收条件均一;可进行不停船的连续观测。
震源多使用非炸药震源,接收常用压电地震检波器,工作时,将检波器及电缆拖曳于船后一定深度的海水中由于上述特点,使海洋地震勘探具有比陆地地震勘探高得多的生产效率,更需要用数字电子计算机处理资料。
海洋地震勘探中常遇到一些特殊的干扰波,如鸣震和交混回响,以及与海底有关的底波干扰。
海洋地震勘探的原理,使用的仪器,以及处理资料的方法都和陆地地震勘探基本相同。
《地震勘探原理》专业英语词汇

《地震勘探原理》专业英语词汇地球物理学:Geophysics应用地球物理学:Applied Geophysics地球物理勘探(物探):Geophysical Prospecting/Exploration/Survey 地震勘探:seismic Prospecting重力勘探:gravity prospecting、gravitational prospecting电法勘探:electrical prospecting磁法勘探:magnetic prospecting地震资料采集:seismic data acquisition地震资料处理:seismic data processing地震资料解释:seismic data interpretation介质:medium (复数media)地层:stratum(复数strata)界面:interface/boundary水平界面:horizontal interface [hori′zontal]倾斜界面:tilted/angled/slanting/ing interface倾角:dip angle波前:wave front波后:wave rear波面:wave surface振动:vibration波长:wave length 、wavelength周期:period频率:frequency速度:velocity视速度:apparent velocity地震波:seismic wave弹性波:elastic wave直达波:direct wave反射波:reflection wave透射波:transmission wave折射波:refraction wave入射角:incident angle反射角:reflection angle回折波:diving wave费马原理:Fermat principle惠更斯原理:Huygens principle斯奈尔定律:Snell Law反射定律:reflection law震源:source接收器:receiver检波器:geophone,detecter炮点:shot point, source point, SP接收点:receiver point, RP炮检距:offset时距曲线:time-distance curve, T-X curve, hodograph连续介质:continuous medium垂直地震剖面:Vertical Seismic Profile, VSP地震剖面:seismic profile ;seismic section测线:survey line信号:signal噪声:noise有效波:effective wave干扰波:interference wave信噪比:S/N(signal to noise ratio), SNR(Signal Noise Ratio)频谱:frequency spectrum振幅谱:amplitude spectrum相位谱:phase spectrum频谱分析:spectrum analysis / frequency analysis褶积:convolution相关:correlation自相关:autocorrelation ;self correlation ;selfcorrelation互相关:cross correlation ;mutual correlation主频:dominant frequency频宽:bandwidth采样定理:sampling theorem采样间隔:sampling interval采样频率:sampling frequency假频(混叠、折叠):aliasing [‘eiliəsiŋ]滤波:filtering滤波器:filter低通:lowpass (low pass,low-pass); LP带通:bandpass ; BP高通:highpass陷波器:notch filter观测系统:geometry复盖次数:fold共中心点:CMP(common middle point)共炮点:CSP(common source point)共接收点:CRP(common receiver point)三维地震勘探:3D(three dimension) seismic prospecting空间假频:spatial aliasing地震测井:well shooting,check shotGPS:Global Position System检波器组合:geophone array ;geophone grouping ;geophone pattern线性组合:linear array平均值:mean value方差:variance多次反射波:multiples虚反射:ghost reflection层间多次波:interbed multiple全程多次波:simple multiples层速度:interval velocity平均速度:average velocity均方根速度:root-mean-square velocity 等效速度:equivalent velocity叠加速度:stacking velocity动校正速度:NMO velocity地震测井:well shooting, check shot声波测井:acoustic logging, sonic logging 声波时差:interval transit time, slowness 地震记录seismic record,seismogram合成地震记录synthetic seismogram绕射波diffracted wave分辨率resolution垂向分辨率vertical resolution横向分辨率lateral resolution子波wavelet最小相位minimum phase最大相位maximum phase混合相位mixed phase零相位zero phase倾角dip angle真倾角true dip angle视倾角apparent dip angle倾向inclination [inkli neiS n]走向strike偏移migration时间偏移time migration深度偏移depth migration叠前偏移prestack migration叠后偏移poststack migration三维偏移three dimension migration二维偏移two dimension migration回转波reverse branch。
地震烈度、震中及震级的公式

地震烈度、震中及震级的公式
地震烈度可以用日本维氏度(JMA震度)或美国地震烈度表(MMI)来测量。
JMA震度公式为:
JMA震度 = log10(A) + 1.5 log10(D) - 0.5M + K。
其中,A为地面振动的平均加速度(单位:gal),D为震中距离(单位:km),M为地震的矩震级,K为修正因子。
美国地震烈度表(MMI)是根据人们感觉到地震时的体验来判断的,通常从I(微弱震动)到XII(极强烈震动)级别,没有具体的公式。
震中是指地震发生的具体位置。
震级(或矩震级)是用于衡量地震强度的一个指标,可以用以下公式计算:
Mw = 2/3 log(M0) - 10.7。
其中,Mw是地震的矩震级,M0是地震的矩。
矩是一种描述地震能量的物理量,与地震破坏程度有关。
不同的地震矩可以引起不同的地震震级。
地震烈度震中及震级的公式

地震烈度震中及震级的公式地震烈度是指描述地震对地表和人类建筑物影响的度量,它通过人类观察到的破坏情况来进行评估。
地震烈度通常使用日本发展起来的烈度表进行评估,最常用的是日本的JMA烈度表和美国的MMI烈度表。
JMA烈度表将地震烈度分为10个等级,从0到7+,其中0表示无感地震,7+表示极强地震。
这些等级是根据人类感受到的地面摆动强度和建筑物破坏程度进行评估的。
而MMI烈度表则将地震烈度分为12个等级,从I到XII,其中I表示无感地震,XII表示极强地震。
震中是指地震发生的地点,通常用经度和纬度来表示。
地震可以在地球上的任何地方发生,但通常会在特定的地质构造边界上,如板块交界处。
震级是用于描述地震释放的能量大小的指标,通常使用里氏震级或地震体波震级来衡量。
里氏震级是由美国地质调查局(USGS)的震级标定库利克(C.F. Richter)在1935年提出的,它是根据地震波振幅的对数来计算的。
里氏震级被广泛用于描述中小规模地震,其计算公式为:Ml = log(A/T) + c其中,Ml表示里氏震级,A表示地震波振幅,T表示周期,c是一个常数。
地震体波震级是一种用于描述大规模地震能量释放的指标,通常使用地震波的能量的对数来计算。
地震体波震级是根据地震波的面波振幅来计算的,其计算公式为:Mb = log(A) + b(log(R) - 2)其中,Mb表示地震体波震级,A表示面波振幅,R表示震中距离,b 是一个常数。
需要注意的是,不同的震级计算公式可能会有所不同,具体的计算方式也会根据地震数据的类型进行调整。
此外,震级是对地震能量的估计,与地震烈度不同,地震烈度是对地震影响的评估,它是通过人类观察和研究得出的结果。
总而言之,地震烈度、震中和震级是用于描述地震的不同指标。
地震烈度是人类观察到的破坏程度的度量,震中是地震发生的地点,震级是对地震释放的能量大小的评估。
它们的公式和计算方式会根据不同指标和数据类型的不同而有所不同。
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地震勘探缩写术语2-D Two Dimensional 二维。
3-C Three Component 三分量。
3C3D 三分量三维。
3-D Three Dimensional三维。
9-C Nine Component 九分量。
3分量震源╳3分量检波器=九分量。
9C3D 九分量三维。
A/D Analog to Digital模数转换。
AGC Automatic Gain Control 自动增益操纵。
AVA Amplitude Variation With Angle 振幅随搜集平面的方位角的转变。
AVO Amplitude Variation With Offset 振幅随偏移距的转变。
AVOA 振幅随炮检距和方位角的转变。
CDP Common Depth Point 共深度点。
CDPS Common Depth Point Stack共深度点迭加。
CMP Common Mid Point 共反射面元。
共中心点。
CPU Central Processing Unit 中央操纵单元。
CRP Common Reflection Point 共反射点。
D/A Digital to Analog 数模转换。
d B/octa d B/octve 分贝/倍频程。
DMO Dip Moveout Processing 倾角时差校正。
G波G-wave 一种长周期(40—300秒)的拉夫波。
通常只限于海上传播。
H波H-wave 水力波。
IFP Instantaneous Floating Point 仪器上的瞬时沸点放大器。
K波K-wave 地核中传播的一种P波。
LVL Low Velocity Layer 低速层。
L波L-wave 天然地震产生的长波长面波。
NMO Normal Moveout Correction 正常时差校正,动校正。
OBS Ocean Bottom Seismometer 海底检波器。
P波P-wave 即纵波。
也称初始波、紧缩波、膨胀波、无旋波。
QC Quality Control 质量操纵。
Q波Q-wave 拉夫波。
Q处置Q Processing 补偿高频随距离的增加而损失的一种反褶积,它使波形不依托时刻。
通常Q是未知的,因此常估算为速度的3%(以米/秒表示时)。
SEG Society of Exploration Geophysicists 勘探地球物理协会。
SH波SH-wave 水平偏振横波。
质点在垂直于入射平面的方向上振动的波叫水平偏振横波。
SV波SV-wave 垂直偏振横波。
质点在入射平面内且与传播方向垂直振动的波叫垂直偏振横波。
SWD Seismic While Drilling 随钻地震。
S波S-wave 即横波。
也叫次波、切变波、旋转波、切向波。
VSP Vertical Seismic Profiling 垂直地震剖面。
τ-P变换tau-p mapping 也称倾斜迭加、随机变换和平面波分解。
未迭加过的地震记录或共中心点道集能够用斜率P及截距时刻τ来加以表示。
可在τ-P图上滤波,滤波后的结果又能够变换成记录。
地震数据处置术语一画一维数字滤波是指仅在时刻域或频率域上及仅在空间域或波数域上进行的数字滤波。
滤波进程只涉及一个变量的函数。
二画二维地震勘探采纳纵测线或非纵测线观测的方式取得剖面资料的地震勘探方式。
二维滤波频率-波数滤波,也叫f-k滤波。
它是依照有效波和干扰波在频率-波数谱上的不同来压制干扰波提高信噪比。
几何地震学地震波运动学是通过波前、射线等几何图形来研究地震波的传播规律,称为几何地震学。
人工神经网络是对人的大脑的模拟。
是欲大量的神经元(处置单元)普遍互连而形成的网络。
在地震勘探顶用于地震速度的拾取;进行地震道编辑;进行地震属性表定;进行地震地层模式识别;求取储层特点;进行储层横向预测等。
入射角射线与界面法线的夹角。
它与各向同性介质中波前与界面的夹角相同。
三画干扰在地震勘探中所有无用的信号。
它是来自其它源的信号掩盖了有效信号。
干扰波确实是防碍追踪和识别有效波的波。
干与两个或多个波形的迭加,在波峰和波峰相加处增强,在波峰和波谷相加处减弱。
工作站是小型的运算机系统。
一种交互终端,能够是独立的,也能够与运算机连接。
广角反射入射角接近或大于临界角的反射。
在接近于临界角时,反射系数能够具有较大的数值。
三瞬参数即是瞬时振幅或振幅包络、瞬时相位、瞬时频率。
三瞬剖面瞬时振幅剖面、瞬时频率剖面、瞬时相位剖面。
三维地震勘探在一个观测面上进行观测,对所得资料进行三维偏移迭加处置,以取得地下地质构造在三维空间的特点。
子波是有必然延续度的单个地震反射波。
或讲仅仅由几个周期所组成的一种地震脉冲。
四画反Q滤波取得的记录象是通过了低通滤波一样,称为Q滤波。
设计出一个与Q 滤波特性相反的滤波器,对记录进行滤波,去掉地层的吸收作用,确实是反Q滤波。
反射波地震波在传播时,碰到两种不同介质的分界面,便变会产生波的反射,在原先介质中形成一种新的波,既反射波。
地震勘探上适应叫有效波。
它是经由波阻抗界面(反射界面)或地壳中一系列界面反射回来的由地震震源所产生的能量形成的波动。
反射法勘探在一次激发后利用反射法来探查地质构造或岩性特点。
确实是测定由波阻抗分界面上所反射回来的地震波同相轴的抵达时刻及波形的转变。
反射界面能够反射地震波的岩层界面。
它是两个不同岩层的分界面。
能够在大范围内传播反射波。
反射系数反射波的振幅与入射波的振幅之比,叫反射界面的反射系数。
反射折射波由折射能量产生的波。
它是从折射层不持续处,如断层反射或绕射回来的。
其特点是视速度等于折射层速度和没有正常时差。
包括在各反射界面间曾经多次反射过的首波能量在内的多次折射波。
折射性多次反射的结果,往往是在记录上使折射波相位增多。
反褶积一种为把波形恢复到线形滤波(褶积)之前的形状而设计的一种处置方式。
一种用于地震反射及其它资料,目的为提高反射同相轴的可识性和分辨率的数据处置技术。
反褶积的目的是去掉先前滤波作用的不良阻碍。
分贝/倍频程表示曲线陡度的单位,这些曲线是滤波器特性曲线之类的参数和频率之间的关系曲线。
分辨率是指分辨出两个十分靠近的物体的能力。
互均化对一道进行滤波,使其频谱和相邻道的频谱相匹配(包括相位移动,各频率成份的振幅调剂)。
相互关函数两个波形之间的相似性或线性相关性的一种量度,或说一个波形作为另一个波形的线性函数的程度的量度。
井间地震技术将震源置入井中并在临近的一口或几口井中放置接收器的井下地震方式。
气枪一种海洋地震勘探的震源。
升频扫描频率随时刻而增加的一种可控震源的扫描。
水波出此刻水上的一种面波,一般是由风力引发。
水底地滚波一种出此刻水底或海底的假瑞雷波,有些类似于陆地上的地滚波。
水平迭加确实是把共深度点道集的记录动、静校正以后迭加起来。
水平基准面地表平缓区域高差小于100米,低降速带厚度转变不大时而成立的基准。
(静校正)。
无规那么干扰波无必然频率、无必然视速度的干扰波。
五画白化将某一通频带中所有频率的振幅调到相同的水平。
是反褶积的一种方式。
白噪指具有均匀频谱的噪音。
包络也叫包线。
包围着高频信号的低频曲线,一般是滑腻连接相邻波峰或波谷画出该曲线。
长波长分量当剩余静校正量的转变波长大于或等于排列长度时,叫做长波长分量。
电测深法一种直流电阻率或激发极化法,电极间距慢慢增大以取得给定地面位置上愈来愈深的消息。
电法勘探通过测量地表或近地表的天然或感应的电场或电位差,绘制矿藏散布图,或用于地质图、基底填图。
电缆波在速度测井进程中,能量沿着悬挂检波器的电缆传播的波。
电剖面法一种电阻率法。
应用固定的电极距沿着测线慢慢移动,用来探测当沿剖面移动时电阻率的转变。
对照确实是在剖面上识别和追踪同一层反射波的进程。
功率谱功率密度对频率的关系曲线。
功率谱是振幅-频率响应的平方或自相关函数的付立叶余弦变换。
归零使记录道振幅值等于零。
有时充零。
运算机集群系统是指利用网络将一组商用高性能微机、工作站或效劳器按某种结构连接起来,在并行计算环境支持下统一调度的并行处置系统。
加权组合组合时,组内各检波器或震源在该组的总输出中起的作用不同。
通过改变它们的几何散布来实现。
λ。
可分辨极限在地震勘探中,可分辨极限取决于判别的标准。
瑞利分辨极限为/4λ。
未偏移地震剖面的水平分辨率常常取为第一菲涅尔带的宽度。
维迪斯极限为/8可控震源一种用振动器作成的震源,能用它来产生能够操纵的波列。
尼奎斯特频率是指采样率可不能显现假频的最高频率,它等于采样频率的一半,也称为折叠频率。
大于尼奎斯特频率的频率也较低频的假频显现。
平均速度一组水平层状介质中某一界面以上介质的平均速度确实是地震波垂直穿过该界面以上各层的总厚度与总的传播时刻之比。
平均速度小于均方根速度。
平面波波前为平面的波,以波面为平面的形式在介质中传播的波叫平面波。
它是一种简单的波,它在垂直于波传播方向的任一平面上,各点的振动是相同的。
平台(运算机)为运算机工作提供支持功能的硬件和软件的环境。
区域均衡为了在剖面上只突出最强的反射,对整条测线上所有道记录在空间、时刻上进行振幅平稳。
四维地震是在油藏生产进程中,在同一地址,利用不同时刻重复搜集的、通过互均化处置的、具有可重复性的三维地震数据体、应历时刻差分技术,综合岩石物理学和油藏工程等多学科资料,监测油藏转变,进行油藏治理的一种技术。
正常波散地震面波的速度在通常情形下随频率增加而衰减。
正常时差速度在源-检距变得很小时用来作正常时差校正的一种速度。
主波长指的是由主频率分量所确信的波长。
主频频谱曲线极大值所对应的频率,也确实是一样说的地震脉冲的主频率。
六画次生干扰是震源激发后地震波在传播进程中碰到必然的客观条件而产生的次一级干扰。
地表校正对地球物理观测结果所作的地表异样及地面高程校正。
地滚波沿着或接近地表传播的面波。
通常有低速、低频率和较大振幅的特点。
利用爆炸点和检波器的组合、滤波和迭加来压制地滚波。
瑞利波是它的要紧来源,地滚波有时又称为假瑞利波。
地球物理学利用定量的物理学方式对地球进行的研究,专门是利用地震反射和折射、重力、磁法、电法、电磁法和放射性方式。
或讲在地面进行物理测量研究地球的学科。
地震反演也称地震转换。
确实是从地震道的波形推算地下地层的波阻抗。
地震构造图确实是地震反射标准层的等深线(或等高线)平面图,它反映了某个地质时期的反射界面在目前的构造形态。
地震勘探通过人工方式激发地震波,研究地震波在地层中传播的情形,以查明地下构造、为寻觅油气田或其它勘探目的的一种物探方式。
地震空白区观测不到反射波振幅及抵达时刻的地域。
这种情形往往说明下面有低速层存在,被上面高速层面屏蔽。
地震速度是指地震波在岩石中的传播速度,简称地震速度。
有时又叫岩石速度。
地震相一组反射波的特点,包括反射波的振幅、丰度、持续性及其结构。