海洋地球物理研究现状
地球物理勘探技术的现状与未来

地球物理勘探技术的现状与未来地球物理勘探技术是指用物理学原理研究地球内部结构和性质,从而揭示地下矿产资源、水资源、地热能等自然资源的储量、分布和性质的一种勘探方法。
随着社会经济发展进入新时代,人类对于地球物质资源的需求越发迫切,尤其是在环保、节能、新能源等领域的应用需求中,地球物理勘探技术的作用愈发凸显。
本文将对地球物理勘探技术的现状与未来进行探讨。
地球物理勘探技术底层原理及技术现状地球物理勘探技术有许多不同的方法,包括重力测量、磁力测量、地震勘探、电磁法勘探、辐射探测和测井等。
这些方法各有优缺点,也各有适用范围。
在应用时需要综合运用,以达到最佳勘探效果。
一、重力测量重力测量是指通过测量地球不同位置的差异重力场变化来研究地球内部结构、性质和介质变化等信息。
由于地球不同地方的重力场受到的物理因素影响不同,这就使得地球上不同区域的重力场强度存在差异。
在重力场强度异常区域进行测量,可以发掘地球内部盆地、岩石构造变化等信息。
重力测量主要应用于大型地球物质构造的研究,如大型火山构造、或者超大型盆地等。
同时也在建筑、工程测量等领域得到广泛应用。
二、磁力测量磁力测量是指通过对磁场的测量,研究地球内部透磁性变化的一种物理勘探方法。
磁场是由地球内部铁、镍等有磁性物质的组合所形成,通过对地球磁性场的研究,可以揭示地球内部的物理结构、性质以及区域性的地质构造特征。
磁力测量技术在地质勘探中已经得到了很好的应用。
例如在预测矿体和油藏位置时,通过测量目标区域内的磁性异常区域,对于寻找和确定矿体和油藏的位置提供了重要的信息。
三、地震勘探地震勘探是利用地震波在介质中传播的特性,从而研究地下地质构造以及地质界面的一种方法。
地震波的传播路径和速度受到地下地质构造和介质及物理参数等的影响,因此,通过采集地震波并解译地震波传播路径和速度的变化,可以研究地下地质构造和存在的物质。
地震勘探是应用最广泛、效果最好的勘探方法之一。
地震勘探可以区分岩性、描述地层、关联结构、揭示构造以及详细描述矿体、油藏等地下介质的变化。
地震监测技术与海洋地球物理研究

地震监测技术与海洋地球物理研究地震是一种自然现象,它给人们的生命和财产带来了巨大的破坏。
因此,地震监测技术和海洋地球物理研究是非常重要的领域,它们可以帮助人们预测地震,减少灾害损失。
地震监测技术是通过观测和分析地震信号来确定地震的发生时间、位置和规模。
这些信息可以用来制定紧急救援计划和建立防灾减灾措施。
目前,地震监测技术主要包括地震仪、地震台网和地震预警系统。
地震仪是一种用来测量地震波的设备,它可以将地震波转换成电信号,并记录下来。
地震台网则是由多个地震台组成的网络,它可以实时监测地震活动并进行数据传输和处理。
地震预警系统是一种能够在地震发生前几秒钟或几分钟发出警报的系统,可以让人们有更多的时间采取应对措施。
海洋地球物理研究是指利用物理学原理和技术手段来研究海洋地球系统的各种现象,如海底构造、海洋环境、海洋资源等。
在海洋地球物理研究中,常用的技术手段包括声学探测、电磁探测、重力探测和磁力探测等。
声学探测是利用声波在水中传播的特性来研究海洋环境和海底构造的一种方法。
电磁探测则是利用电磁波在水中传播的特性来研究海洋环境和海底构造的一种方法。
重力探测是利用重力场变化来研究海底构造的一种方法。
磁力探测则是利用地球磁场变化来研究海底构造的一种方法。
海洋地球物理研究对于人们了解海洋环境和资源具有重要意义。
例如,通过声学探测可以了解海底沉积物的分布情况,从而为深海油气勘探提供依据;通过电磁探测可以了解海水中的盐度和温度分布情况,从而为海洋气象预报提供依据;通过重力探测和磁力探测可以了解海底构造的分布情况,从而为海洋资源开发提供依据。
总之,地震监测技术和海洋地球物理研究是非常重要的领域,它们可以帮助人们预测地震、减少灾害损失,并了解海洋环境和资源。
随着技术的不断发展,相信这些领域将会取得更加显著的进展。
海底水文地球物理探测技术的研究进展

海底水文地球物理探测技术的研究进展近年来,随着人们对海洋资源的需求越来越高,对海底地质和地球物理探测的需求也日益增加。
海底水文地球物理探测技术,是指利用地球物理、水文和海洋学等科学技术手段对海底进行探测和研究,主要包括测深、磁、重力、电、声等方法。
本文将介绍海底水文地球物理探测技术的研究进展。
一、测深技术测深技术是指通过测量水深来了解海底形态的一种技术手段。
近年来,新型测深技术得到了迅速发展。
例如机载深水激光测深技术、卫星高程数据测深技术等。
其中,机载深水激光测深技术是目前最为成熟和应用最广泛的一种测深技术。
该技术能够快速、高精度地获取水深数据,适用于对海底地形进行高精度测量和建模。
另外,卫星高程数据测深技术也是一种新兴的测深技术。
该技术利用卫星激光高程探测仪对海洋表面高程进行测量,可以实现全球范围内海洋高分辨率的水深测量。
二、磁测技术磁测技术是指根据海底地壳中的磁性物质对地球的磁场的反应特性,通过一定的方法测量地壳磁场的强度和磁性方向,从而识别海底地壳的结构和性质的一种技术手段。
近年来,高精度磁场探测技术得到了快速发展。
例如,磁性测量无人机、磁性测量地移测量技术等。
这些新技术的应用,使海底磁场测量能够更加高效、高精度地进行,为海底地球物理探测提供了重要的技术支撑。
三、重力测技术重力测技术是通过测量海面现场的重力值,反推出底部岩石的质量密度,从而推断出海底地质的构造以及地下水、油气等物质的分布和状况。
近年来,重力测技术仪器的微型化和智能化使得重力测技术得到了很大的提升。
例如,自主移动重力仪、无人机遥感重力测量等。
这些新技术的应用,使得重力测技术能够更加高效、高精度地进行,为海底地球物理探测提供了重要的技术保证。
四、电测技术电测技术是指利用电测仪器在海底或海洋底质中记录电场、地电场或电磁场,多用于海底油气勘探和勘察矿产资源的一种技术手段。
新技术的应用和发展,使电测技术不仅具备高灵敏、高分辨率、高效益等特点,还开展出一系列新颖的电磁方法技术如海底地震探测技术、磁电测技术等。
我国海洋地质研究现状、问题与对策建议

我国海洋地质研究现状、问题与对策建议现状我国在海洋地质研究方面已取得了显著的成就。
随着对海洋资源的重要性认识的提高,海洋地质研究变得越来越重要。
目前,我国在海洋地质调查、海底地形研究、沉积物分析等方面具备一定的研究能力和技术水平。
问题然而,我国海洋地质研究仍面临一些问题。
首先,资源投入不足是制约海洋地质研究发展的关键因素之一。
海洋地质研究需要大量资金进行海上调查、采样和实验室分析等工作,但目前我国对海洋科学研究的资金支持还不够充分。
此外,研究人员相对匮乏,研究机构之间的合作也不够紧密。
其次,技术和设备水平的提升仍然面临挑战。
海洋地质研究需要依赖先进的技术手段和设备,如船载多波束声纳、自动采样器等。
然而,目前我国在这方面仍存在一定的短板,技术设备的更新换代需要加强。
最后,海洋地质研究中的数据质量和可信度问题也需要关注。
数据的准确性和可靠性对于海洋地质研究的科学性至关重要。
在海洋中获取数据存在一定的困难,因此我们需要加强对采集、处理和分析数据的标准化管理,确保数据质量和可信度。
对策建议为推动我国海洋地质研究的进一步发展,以下是一些建议:1. 增加资金投入。
政府应加大对海洋地质研究的资金支持力度,增加经费用于科学调查、实验室研究和设备更新等方面,从而提高研究的覆盖范围和深度。
2. 加强人才培养。
通过加大海洋科学类专业招生和优化教育培训体系,培养更多具备海洋地质研究能力的专业人才,同时鼓励人才与研究机构的合作,促进知识和技术的交流与共享。
3. 推动技术创新。
加强技术研发与应用,提升我国海洋地质研究的技术水平。
鼓励科研机构与企业合作,推动技术设备的更新换代,引进和自主研发先进的海洋科学研究设备。
4. 加强数据管理。
建立完善的海洋地质研究数据标准和管理体系,确保数据的质量、准确性和可靠性。
加强数据共享与开放,促进海洋地质研究的合作与交流。
通过采取以上措施,我国海洋地质研究能力将进一步提升,为保护和合理利用海洋资源提供更为可靠的科学依据。
海洋勘察技术的现状及发展方向

海洋勘察技术的现状及发展方向海洋勘察技术是指通过各种手段和方法,对海洋底部地形、海洋资源分布、海洋环境污染等领域进行调查、探测、分析和评价的技术。
随着人类对海洋认识的深入和海洋资源开发利用的迫切需求,海洋勘察技术不断发展创新,成为当前科技领域的重要研究方向。
海洋地球物理勘察是通过研究海洋底部的地层结构、岩石性质、矿产资源分布等地球物理特征,来揭示海洋底部的地质构造和矿产资源分布情况。
该方法主要采用声波、电磁波、重力等多种地球物理手段进行探测,具有探测深度大、分辨率高的优点,但也存在对地下构造解析困难、数据处理复杂等缺点。
海洋地质勘察是通过在海洋底部采集岩心、岩石和土壤样品,分析其矿物组成、化学成分、古生物化石等信息,来研究海洋底部的地质历史、地质环境和矿产资源分布。
该方法具有较高的精度和分辨率,但工作量大,成本较高,且受海洋环境影响较大。
海洋污染监测是通过各种监测设备和传感器,对海洋环境中的污染物进行监测和分析,以评估海洋环境污染的程度和来源。
该方法主要包括水质监测、土壤监测、生物监测等多种监测手段,可以实现实时监测和远程监控,但存在监测设备和传感器精度和稳定性不足的问题。
随着科技的不断发展,海洋勘察技术将向高精度和自动化方向发展。
未来,海洋勘察技术将采用更先进的探测设备和传感器,结合人工智能、机器学习等技术,实现对海洋环境的高精度、快速和自动化的监测和评估。
海洋勘察技术将不断融合地理信息系统、地球物理、地质学、环境科学、计算机科学等多个学科领域的知识和技术,实现对海洋环境全面、系统和深入的研究。
通过多学科交叉融合,可以进一步提高海洋勘察技术的精度和可靠性,更好地满足海洋资源开发和环境保护的需求。
未来,海洋勘察技术将向着智能化和网络化方向发展。
通过遥感技术、卫星通信等技术,可以实现海洋环境的远程监测和数据传输,提高数据获取的及时性和准确性。
同时,通过智能化和网络化技术,可以实现数据的自动分析和处理,提高数据处理的速度和效率。
海洋科学的研究进展

海洋科学的研究进展作为地球上占据70%的水域,海洋一直是人类关注的重点领域。
海洋科学是研究海洋现象和海洋内部构造的学科,其研究范围涉及海洋物理、海洋化学、海洋生物、海洋地质等多个方面。
在海洋科学领域,随着科技和研究方法的不断进步,我们对于海洋的认识越来越深入。
本文将介绍海洋科学的研究进展,并谈谈其对于人类社会的意义。
一、海洋物理学海洋物理学是研究海洋中的物理现象和规律的学科。
该领域涉及海洋水文、海洋气象、海洋流体动力学等方面,其中海洋流体动力学是重要的研究对象之一。
近年来,海洋流体动力学领域的研究成果不断涌现。
由于海洋中存在着各种温度、盐度、流速等复杂的变化,海洋流体动力学的研究难度很大。
但是,科研人员通过运用计算机模拟、实验与观测等手段,已经取得了不少重要进展。
比如,在海洋环流研究中,由于其复杂性,往往需要大规模的计算机模拟。
科研人员基于大数据的分析与模拟,逐步揭示了海洋中复杂的环流变化和其与气候变化的关系。
这对于预测海洋生态、预防海洋灾害、开发海洋资源等方面具有重要的意义。
二、海洋化学海洋化学是研究海洋中元素、化合物及其反应、交换及分布等问题的学科。
海洋被认为是人类排放物质的“最终汇聚地”,因此海洋污染受到了广泛关注。
在海洋化学领域,科研人员主要关注的是海洋中的营养盐、有机物质、有毒物质等含量的变化和排放源。
在这方面,国内外大量的研究表明:氮、磷是海洋生态系统中的关键元素,它们的过量排放会引发海洋生态系统的破坏。
此外,随着人们对海洋环境保护意识的不断提高,研究海洋环境质量达标的技术手段也得到了不断的发展。
比如,在海洋监控领域,人们开发了各种用于海洋环境监测的设施和技术手段,如传感器、卫星遥感技术等。
这些技术手段可以用于监测海水的化学组成、污染物含量等,为保护海洋环境提供了依据。
三、海洋生物学海洋生物学是研究海洋生物及其相互作用的学科。
海洋生物种类繁多,从单细胞浮游生物到底栖生物,从鲸鱼到细菌,都是海洋生物领域的研究对象。
海洋科学的发展现状与未来趋势

海洋科学的发展现状与未来趋势海洋是地球上最大的环境系统,其复杂性和重要性在科学研究和人类生活中都显得极为重要。
海洋科学的研究领域涉及海洋物理、海洋化学、海洋生物学、海洋地质学等各个方面,对于人们了解海洋的生态、气候、地质、能源等问题具有很大的意义。
随着科技的发展和人类活动的扩大,海洋环境面临着越来越多的问题与挑战,而海洋科学的发展也面临着许多重大的机遇和挑战。
一、海洋科学的现状1.海洋物理学海洋物理学研究海洋中的物质运动、能量传输以及海洋的动力学特性等。
近年来,随着卫星遥感技术的不断进步,海洋物理学的空间观测能力得到了极大的提高,其在实现对全球海洋气候、海流变化、海洋生态及海域规划等方面都发挥着非常重要的作用。
2.海洋化学海洋化学研究海洋中的化学反应、物质的循环和转化、海洋污染等问题。
近年来,随着人类活动对海洋环境的影响日益加强,海洋化学的研究对于了解海洋污染及其影响、探索海洋资源等方面具有重要的作用。
3.海洋生物学海洋生物学是研究海洋生物及其生态环境的学科。
随着现代生物技术的发展和海洋资源的逐渐枯竭,海洋生物的研究对于探索新的药物、新的生物技术、保护海洋生态环境等方面具有重要的作用。
4.海洋地质学海洋地质学是研究海底地貌、地质成因、地震、海啸及其对海洋环境的影响等方面的学科。
近年来,随着海底资源的逐渐发现和开发,海洋地质学的研究日益受到关注。
二、海洋科学的未来趋势1.数字海洋数字海洋是以各领域海洋数据为基础,通过数据挖掘、信息处理和可视化等手段,实现对海洋环境、生态、资源情况的全面监测与分析。
近年来,数字海洋的研究受到了广泛关注,相关技术和应用正在不断发展和完善,数字海洋将会成为未来海洋科学研究的重要方向和手段。
2.深海科学深海是人类尚未完全探索的领域,其具有丰富的生物资源和巨大的能源储备。
深海科学的研究将会成为未来海洋科学的重要方向之一,研究重点将主要集中在深海生态、深海能源资源、深海测量技术等方面。
海洋地球物理研究现状

1966年6月,海洋所“金星” 号调查船首次进行海底工程钻探取心。1974-1977年海洋地 质调查局在东海开展综合地质-地球物理调查,完成地震、重力、磁力、测深各10000km。
70年代中期—80年代末发展阶段
中国科学院于1974-1975年,在东海布设了一条磁测剖面,编绘了1:300万比例尺的地磁异常 图;于1982-84年, 在东海陆架区和冲绳海槽区,开展以地震测量为主的地球物理调查。
海洋重力勘探
海洋重力测量的发展
20世纪初,一种方法是用改进的迈尼兹摆装在潜艇上做海上重力测量。还有一 种测量方法是用潜水钟,由人带着重力仪随潜水钟下到海底,测量重力值。
20世纪60年代,出现了格拉夫-阿斯卡尼亚弹簧式重力仪和拉科斯特重力仪, 装在调查船上,装有陀螺仪平台,用以消除船舶摇摆的加速度,可以连续测量。
和石油)、硫化氢、细粒沉积物为主要成分的流体以 喷涌或渗漏方式从海底溢出,并产生系列的物理、化 学及生物作用,这种作用及其产物称为冷泉。
海底冷泉作为一种渗漏现象,经常伴随着大量自生碳酸 盐岩、生物群落、泥火山、麻坑、泥底辟等较为宏观的 地质现象,冷泉碳酸盐岩是冷泉的重要标志,同时也 是海底埋藏型天然气水合物形成的重要地质现象,因此, 其一直被视为指示现代海底可能存在天然气水合物的 重要标志。
1-2
海洋电磁法勘探
“ 海洋电磁法的研究始于上世纪 70 年代,但直 到 90 年代,海洋电磁法勘探的研究才逐渐趋于成 熟。采用的方法主要是海底大地电磁(MT)和海 洋可控源电磁法(CSEM)。 海洋可控源电磁探测技术不仅能够识别海底的 高阻油气层,还能够确定圈闭是否有油气层,更 能够指出含油气层的边界,这正是优于地震勘探 技术的一点。
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其实是答辩的标题地方
海洋重力勘探 海洋电磁法勘探
海洋地震勘探 寻找海底冷泉
海洋地球物理技术 的发展
调查进展 构造区划 东海地球物理研究 重磁场特征 地质解释
1-1
海洋重力勘探
“
海洋重力测量是海洋区调工作的常规工作手段
之一, 其主要目的是通过测量数据分析重力异常分 布特征和变化规律, 进而研究地质构造、地壳结构、
OBS应用前景
OBS 对天然气水合物的储层具有所测得的参数不易受干扰、携带信息丰富等特 点,因而能够大大促进天然气水合物的研究。我国近年来主要利用 OBS 联合多 道地震勘探天然气水合物。
海底地震仪(OBS)
OBS数据处理流程
(1)数据解编处理———将野外记录的数据统
一转换成按每个分量单独存储的SAC 格式的数据;
东海地区磁力(△T)异常图
磁性基底反演 东海陆架盆地
东海陆架盆地区磁性基底深度为4~ 11km,是整个东海研究区变化幅值最大 的区域。海陆架盆地中部的福州凹陷、 渔山凸起和虎皮礁凸起上存在低值区, 可能为中生界分布的主要区域。
钓鱼岛台湾隆褶带
钓鱼岛隆褶带磁性基底深度为5~11 km,基底由前中新世变质岩类和火成岩 类组成,为一基底隆起带和强烈岩浆岩 活动带。
船拖缆地震、深拖拽多道地震(DTAGS)、海底地震仪(OBS)、海底地震检波
器(OBH)、海底地震电缆(OBC)等类别。(柴祎等,2014)
“
海底地震仪(OBS)是一种将检波器直接放置
在海底的地震观测系统。在海洋地球物理调查和
研究中,可利用 OBS 监测天然地震,用于研究海 底洋壳和地幔的速度结构以及海槽演化动力等; 也可利用海洋人工震源及 OBS 探测海底地质构造、 海底油气资源、确定海底的弹性参数、粘弹性参 数和各向异性参数等等。
东部海区构造区划
东海陆架盆地
新生代盆地是东海陆架盆地的沉降主体。 东部坳陷是东海陆架盆地的主要坳陷, 是东海主要的油气聚集区。
钓鱼岛台湾隆褶带
台湾从地质来说为新生代褶皱系。台湾 地区地质构造线总体走向为北北东向, 在中新统中发现丰富的油气资源。
冲绳海槽盆地
冲绳海槽热流值远大于全球边缘海及大 洋中脊平均热流值。冲绳海槽较高热流 值主要分布于海槽中轴一线,存在典型 热液喷发与冷泉现象。
东海地区布格重力异常向上延拓20km
磁性基底反演
磁性基底面是地下一个区域性磁 性界面,其起伏反映区域磁异常变 化,可以近似认为是沉积基底。 在研究区选取剖面,利用“磁异 常频谱分析程序”对研究区的磁 性基底进行反演, 获得深度点位 数据。采用KRIGING方法对获得的 深度数据进行网格化,编制东海磁 性基底深度。(张训华,2013) 重磁异常对应分析结果显示,低值 区为重力低、磁力低,对应沉积地 层可能性最大;高值区为重力高、 磁力高,对应高磁性火成岩或基底 隆起的可能性最大。
2-2
构造区划
“
将东海划分为三隆两盆,自西向东依此为浙
闽隆起区、东海陆架盆地、钓鱼岛隆褶带、冲绳
海槽盆地和琉球隆褶带。 东海的油气主要集中在东海陆架盆地、钓鱼
岛隆褶带和冲绳海槽盆地。其中,以东海陆架坳陷
带最为重要,不仅由于此处有3个巨厚的沉积中心, 可为油气生成提供丰富的物质来源,而且东海陆架 盆地中还有众多成排、成串展布的局部构造,为油 气的聚集提供了大量的圈闭条件。
琉球海沟和弧前盆地异常区(Ⅶ)
台湾岛异常区(Ⅷ) 菲律宾海异常区(Ⅸ)
东海地区磁力(△T)异常图
2-4
地质解释
向上延拓 重磁异常的向上延拓作用主 要是突出规模较大的异常体 的异常特征(如区域性的, 或深部较大规模的),而压 制规模较小的异常体的异常 特征。(如局部的、浅而小 的)
对东海布格重力异常分区进 行延拓处理,同一异常区域 的异常值变化幅度小。随着 延拓高度增加,异常数值逐渐 减小,小的局部异常逐渐消 失,进一步突出规模大的和区 域异常。还可以进行不同延 拓高度的解析延拓处理,所 得的综合异常能更加真实地 反映深部地质构造变化规律。
海洋重力勘探 海洋电磁法勘探
海洋地震勘探 寻找海底冷泉
海洋地球物理技术 的发展
调查进展 构造区划 东海地球物理研究 重磁场特征 地质解释
2-1
调查进展
东部海区地球物理调查进展 地理概况
东海地区地形图
东部海区地球物理调查进展
50-60年代中期创业阶段
1950年开始,中国海洋湖沼学会成立和海道测量队的组建拉开了新中国海洋地质调查的 序幕。1958年9月,60多个单位参加的“全国海洋综合调查”项目拉开了序幕。
地球形态和勘探海底矿产等。
在海洋区调工作中, 以海洋重力测量为主, 在海 洋重力测量无法到达的勘测海区使用航空重力数 据和卫星重力数据作为补充。
海洋重力勘探 海洋重力测量的发展
20世纪初,一种方法是用改进的迈尼兹摆装在潜艇上做海上重力测量。还有一 种测量方法是用潜水钟,由人带着重力仪随潜水钟下到海底,测量重力值。
80年代末—90年代末深入提高和全面发展阶段
国家85904科技攻关项目开展了大陆架及邻近海域的勘查和资源评价研究工作。19911992年,中科院海洋研究所完成冲绳海槽热流和热液活动调查。
90年代末至今全面推进和蓬勃发展阶段
2000年,中国地质调查局启动了国土资源大调查专项,相继完成了1:100万南 通幅、永署礁幅等区域地质调查、环境地质调查,中国海域1:100万地质地球 物理系列图编制等任务。
20世纪60年代,出现了格拉夫-阿斯卡尼亚弹簧式重力仪和拉科斯特重力仪, 装在调查船上,装有陀螺仪平台,用以消除船舶摇摆的加速度,可以连续测量。
我国使用的是从德国引进的海洋重力仪 KSS-31 型,在使用差分全球定位系统 (DGPS)时,测量精度可达1mGal。
卫星重力测量技术
一:以卫星为载体,利用卫星携带的观测仪器(加速度仪、精密测距系统、雷 达测高计和重力梯度仪等),通过观测卫星轨道摄动或相关参数,以确定地球 重力场的方法和技术; 二:在卫星上安置雷达测高仪或激光测高仪,直接测定卫星至其在海洋面星下 点的距离,根据卫星的轨道位置并考虑到各因素的影响,推算出海洋大地水准 面高,进而计算出海面重力场。 (姚伯初,2011)
石圈深部结构的主力技术。水下声学定位技术是实现水下探测系统精确定位和 海底高精度探测的基础。多波束测深、侧扫声纳测图和浅层剖面测量则是近数 十年快速发展起来的海底浅层声探测技术。(金翔龙,2007)
海洋地震勘探
地震勘探总体上可以划分为:二维地震勘探、三维地震勘探、广角地震勘探、 以及多波地震勘探等几方面。根据不同的作业方式划分为:单船拖缆地震、双
海且为多分量、连续记录的共接收点道集数据; (2)其震源一般为气枪阵列,激发间隔相对 OBS间隔小的多,有效信号能量较 小但高度一致; (3)不同厂家生产的 OBS ,其记录格式等不同,对气枪信号的响应情况不同; (4)海底地形崎岖,环境复杂,OBS记录中环境噪音和多次波影响严重; (5)OBS 受海底温度影响, OBS内部时钟会出现时钟漂移,应加以时间校正; (6)OBS投放后,其姿态不可控,并且受水流影响,应对 OBS数据做位置校正 处理,水平分量还应做旋转归位处理。 (刘丽华等,2012)
海洋可控源电磁法(CSEM) 与海洋大地电磁 MT(天然场源)相比,海洋可控源电磁探测场源是可控的 (人工场源),可通过探测的环境等来调节发送的信号的频率或波形,场源的
强度,探测的所要达到的深度,接收的形式以及收发距离,故对于海底探测技
术而言,海洋可控源电磁探测是最佳的选择。
油气勘探中海洋 CSEM 方法通
OBS原始数据
解编处理 炮时文件
导航文件 SAC数据 裁截处理 SEG-Y数据 常规处理 单台站共接受点剖面 时 间 校 正 是
(2)数据的裁截处理———按放炮时间将连续
记录的 SAC 格式 OBS 地震数据截裁为按道存储的 标准 SEG-Y 格式的共接收点道集的数据体;
(3)数据的频谱分析、环境噪音分析———
1-2
海洋电磁法勘探
“
海洋电磁法的研究始于上世纪 70 年代,但直
到 90 年代,海洋电磁法勘探的研究才逐渐趋于成
熟。采用的方法主要是海底大地电磁(MT)和海
洋可控源电磁法(CSEM)。 海洋可控源电磁探测技术不仅能够识别海底的 高阻油气层,还能够确定圈闭是否有油气层,更 能够指出含油气层的边界,这正是优于地震勘探 技术的一点。
过对接收到的电磁场信号的处
理和解释得到地下地层的电阻 率分布,然后利用电阻率与储 层含油气饱和度的关系来探测 地层的含油气性(沈金松等, 2009)。 图:海洋可控源电磁波传播路径
海洋可控源电磁法(CSEM) 目前海洋 CSEM 勘探的工作方式分为深海固定工作方式和浅海拖曳工作方式两类。
固定接收点工作方式: 船拖着一个沉放海底之上100m 能产生交变电磁场的发射器, 在发射器后面通过100~200m长 的双极天线发射接收交变电磁 场信号。
(6)震相拾取———在经过时间校正后单台站
共接收点地震剖面上拾取各震相的双程走时及坐标;
是否存在放炮时 间延迟时钟漂移
否 反演处理 速度结构
(7)反演处理,射线追踪及模型建立———
经过建立初始参数模型、正演射线追踪和最小二乘 阻尼反演三个步骤获得最终深部速度结构。
1-4
寻找海底冷泉
来自海底沉积界面之下的以水、碳氢化合物 (天然气 和石油)、硫化氢、细粒沉积物为主要成分的流体以 喷涌或渗漏方式从海底溢出,并产生系列的物理、化 学及生物作用,这种作用及其产物称为冷泉。 海底冷泉作为一种渗漏现象,经常伴随着大量自生碳酸 盐岩、生物群落、泥火山、麻坑、泥底辟等较为宏观的 地质现象,冷泉碳酸盐岩是冷泉的重要标志,同时也 是海底埋藏型天然气水合物形成的重要地质现象,因此, 其一直被视为指示现代海底可能存在天然气水合物的 重要标志。