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道间距:20m ; 道数:48道接收 采 样 率:0.5ms; 记录长度:2s; * * * 锤击震源的波谱 2、地震波的接收 1.地震勘探对接收条件的基本要求 (1) 有效波突出,并有明显特征; (2) 有效波层次分明,波间关系清楚,尤其是目的层反射应明显; (3) 干扰波少,强度弱,并易于分辨。 动圈式检波结构图 2、地震波的接收 电动式检波器结构示意图 100HZ垂直检波器 ; 100HZ水平检波器 1.检波器的特性和参数 2.检波器的方向特性 检波器最灵敏方向,应与波的振动方向一致,所接收到的信号最强。 接收纵波:检波器最灵敏方向对准波的传播方向; 接收横波:检波器最灵敏方向垂直于传播方向。 3.检波器的频率特性 高频检波器:高频响应好, 低频响应差。如图所示。 大地衰减和检波器特性曲线 ① 大地滤波衰减曲线; ② 检波器频率响应曲线; ③ 检波器+大地特性。高、低频信号的输出基本均一。 由于高频检波器对低频强振幅信号进行了衰减,从而避免了地震勘探仪器前置放大器处于饱和状态。 4、检波器与大地耦合 耦合取决于:检波器重量,检波器与地面的有效接触面积,地面振动幅度,地表弹性模量。 因此,检波器应埋直、埋深,土层应潮湿、致密。 对基岩、水泥地:石膏等固结。 对泥水:加长尾锥。 5.检波器排列 第六节 观测参数选择 假频 1.采样率 图 (a)、(b)、(c)、(d)、(e)分别对连续信号进行25、100、125、200、250Hz采样,则输出频率分别为25、100、125、50、0Hz。显然,后两个采样不足,出现假频。 假频:某连续信号,采样频率小于信号频率的两倍,则在每个周期内采样不足两个,采样后变成另一种频率的新信号。 图 (a):△t≤Ta/2,可辨认有效波的相同相位。 图 (b):△t>Ta/2,易造成相位对比错误。 2.道间距△X的选择 △X选择原则:各道间相位关系清楚,同时轴明显。 选择大小的总原则为:经过处理后能在地震剖面的相邻道上可靠地追踪波的同一相位并且不出现空间假频,根据采样定理有 考虑到有效波的视速度,常把道间距的最大限度定为 对于深层:反射波Va大,△X大; 道间距△X的选择 有利于有效波的对 比,有效波能够可 靠对比的条件是: 其中T是有效波的视周期,?t是相邻接收道的波至时间差;因此道间距应满足: 3.偏移距:激发点至排列中第一个接收点之间的距离(最小炮检距) 所谓最佳偏移距技术,就是在最佳窗口内选择一个公共偏移距,然后如图5.32所示那样,移动震源,保持所选定的偏移距。每激发一次只用一道接收,用12道(或24道)地震仪在每个观测点上激发接收,最后得到一张多道记录,各道具有相同的偏移距。另一种方法是采用计算机对共炮点记录进行自动选排,也可以获得各种偏移距的共偏移距剖面。由于是在最佳窗口内选择的公共偏移距,因此不受振幅和相位变化的影响。利用这种共偏移距地震剖面,容易正确识别同相轴,由于偏移距相同,不需作动校正。在进行其它数据处理之前,常用来了解反射波同相轴的大致位置。 4. 最佳接收段问题 最佳接收地段又称为“最佳时窗”。在最佳时窗内接收,可避开面波和折射波的干扰,此外,其反射波振幅随炮检距的增大而减小,相位随炮检距的增大而基本保持不变。可见。最佳时窗的选取关键在于选取接收排列的两个端点。即选择偏移距和最大炮检距。 在浅层反射波法勘探中,一种观测方式是选择最佳窗口法,它的目的是为了选择最佳接收地段。为了使面波、声波、直达波和折射波产生较少的干扰,可以把接收地段选择在既不受面波的影响,也不受折射波影响的地段。这种最佳接收地段称为最佳窗口,一般要通过实地试验来选择确定。 最佳时窗的选取 (a) 地质模型 (b) 各种波的时距曲线分布 图 (a)是一个模型实例。这个模型的覆盖层厚度为90m,速度为1600m/s,它覆盖在速度为5000m/s的基岩上。图5.30(b)给出了基岩反射波、折射波以及覆盖层中的直达波和地滚波的时距曲线分布情况,并确定出了最佳窗口地段。 图 (a)是根据图5.30的模型计算 出的反射波振幅随炮检距的变化情况。图中曲线的拐折是地震纵波入射到分界面上产生转换波的结果(第一章中我们详细讨论了纵波入射时在弹性分界面上波的转换和能量分配问题,知道在临界角附近各种转换波的能量变化很大)。 通过研究可知,曲线拐折位置与所选模型的速度、反射界面的埋深、临界角等因素有关;反射纵波的振幅变化主
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