高分辨地震勘探仪器设计研究

高分辨地震勘探仪器设计研究

论文摘要

石油是战略资源,目前我国石油对外依存度超过50%,已经威胁到了国家安全。我国地质条件复杂,石油、天然气勘探程度低,石油的储采比为14:1,远低于世界平均水平40:1。目前,东部地区油气田面临持续稳产的迫切需要,西部地区勘探条件复杂需要突破,海上更面临开辟前新生代海相残留盆地油气勘探新领域的挑战。如何提高深层(3500m或更深)地震勘探的分辨率成为勘探攻关的难点。地震勘探仪器是油气勘探的关键设备,其勘探能力直接决定了国家对油气资源的掌握。在地震仪器研制方面,我国长期处于落后状态,目前所使用的地震仪器设备全部依赖进口,核心技术受发达国家严格限制无法引进,严重制约了我国物探事业和石油工业的发展。计算机技术、网络通信技术、电路工艺技术、电源技术、微机械加工技术、材料科学技术等领域的技术进步,给我们提供了跨越式发展地震勘探仪器的机遇。然而在地震勘探仪器的设计中,如果单纯从电子信息技术角度去提高地震仪的性能指标,很难做出“好的仪器”,不仅会造成研制成本的增加和难度的加大,往往还很难达到理想的勘探结果。因此本文一方面着重从理论上研究了我国深层地质条件对地震仪器性能指标的要求,另一方面研究了不断改进的资料数据处理的方法、手段和能力对地震仪器结构和获取数据的要求,从而从勘探活动的全过程来探讨未来我国高分辨地震仪器的发展。物理原理是地震勘探的基础,地震勘探仪器设计也必须从充分了解物理背景出发。本文第2章首先从地震分辨率的概念、地震子波与分辨率的关系等出发,研究地震波的传播特点与规律;在调研我国地球物理研究成果的基础上,选取了我国华北地区的典型地层数据,通过建模仿真研究了地层衰减吸收的规律,认真分析了影响地震分辨率的地质因素,搞清楚了高分辨勘探需要捕获信号的范围和特点。对设计一个高分辨地震勘探仪器来说,最重要的指标包括:道间距、排列长度、总道数、采样间隔、瞬时动态范围、谐波失真、功耗等。这些指标与勘探目标的深度及需要采集信号的频率有着密切关系:需要分辨的地层越薄,则需要记录的信号频率越高;而勘探目标地层越深,则反射波信号中低频部分与高频部分的振幅差异就越大。好的地震仪器必须将信号的低频和高频部分同时记录下来。本文第3章里利用已经建立的地层吸收衰减模型,以DFS-V地震仪和SN388地震仪为例,选择Ricker子波为震源,仿真计算了仪器对各目标深度地层反射波信号的记录能力及分辨能力;分析了为达到高分辨效果仪器所需要的瞬时动态范围以及噪声对仪器的影响;明确阐述了高分辨地震仪器用于深层勘探必须具有大瞬时动态范围、小道间距、多道数、超低的谐波失真以及相应的采样间隔。这些指标确定以后,又决定了仪器的拓扑结构和数据传输能力,他们之间符合一定的定量和定性关系。上述两章内容反映了地震仪器与勘探目标的物理关系,是本文重点研究的内容之一。作为地震仪接收记录地震信号的第一步,其最前端的地震检波器应有理想频带和足够大的动态范围。高分辨地震勘探对检波器的精度要求也更高。检波器设计不是本文的研究方向,但检波器的特性和使用方式,对仪器整机的设计有较大的影响,因此本文接下来第4章阐述几种主要检波器,讨论了检波器组合使用的效果,对比了动圈检波器和MEMS数字检波器的各自优势。其中,MEMS数字检波器动态范围和瞬时动态范围都远高于传统检波器;幅频特性和相位一致性都好于传统检波器;谐波失真较低。就高分辨和信号保真而言,采用MEMS数字检波器改善检波器的技术特性要比提高采集站的瞬时动态显得更为迫切和重要。同时采用高质量数字检波器将会使整个地震仪的设计思想发生重要变化,不但使野外采集方式发生了改变,也使后期资料处理更灵活更丰富。然而动圈式检波器通过增加反馈电路等措施尚有不少可挖掘的潜力。如果能在此基础上改进成动圈式数字检波器,将会使现有的地震资料采集质量得到很大的提高。地震仪器设计是整个勘探活动全过程中的一个环节,要达到最终高分辨勘探的良好效果,数据采集是基础,数据处理是关键。论文在第5章描述地震资料后期处理的方法和手段,并反过来研究它们对仪器结构和获取数据的要求。论文从整体系统观的角度来研究地震仪器设计如何与后期资料处理的方法相适应,最大限度地发挥作用,来提高勘探的分辨率。噪声滤波、叠加处理、偏移处理等方法和能力的改进,对数据的抽取、覆盖的次数等提出了相应的要求,决定了仪器要提供的道间距、排列长度、采样间隔、总道数等主要参数。一些新兴的高分辨勘探技术的出现,如:高密度勘探技术、宽方位角三维地震技术、AVO技术、多波多分量地震技术等,实际上也是后期资料处理手段和能力不断发展的反映,它们对仪器结构、特征和性能提出了新的要求,决定了仪器的发展方向,对将来仪器的设计有着很大的影响。因此本文在第6章介绍了这些新兴技术的发展历程和应用状况,探讨了其主要原理和特点,分析了他们对仪器主要指标的要求。这两章讨论构成了本文的另一重要研究内容。论文第7章介绍了本人参加的中石油十一五重大专项“陆上大型地震数据采集记录系统”中关键的部分“基于LRE-PHY的地震勘探数传采集系统”项目。项目的目标是研制出总体功能和指标达到国际同类仪器水平的陆上石油地震勘探系统。我们承担的任务包括:电源站、采集站、交叉站接口部分的全套软硬件及相关的纵缆传输部分研制。经过约一年时间艰苦的开发工作,一个构成最小验证系统的原理样机已经开发完成,开发中采用了电子学领域的一些新技术,具有高水平的系统指标,样机已经于通过中石油专家组的验收并受到高度评价。本文利用前述各章的研究结果,对完成的样机的性能特点和整机能力进行了讨论和分析。在此基础上,论文最后针对我国华北地区深层高分辨勘探需要,具体分析了所需仪器的物理参数,讨论了仪器的结构和主要的系统指标,给出了一个面向未来的新一代大型地震勘探仪器的概念设计。通过本文的研究取得了以下主要成果:1)从物理原理出发,围绕高分辨勘探仪器设计对地震勘探相关领域的理论知识进行了融会贯通,结合电子信息技术的实现方法进行了交叉集成,进而得到指导设计石油地震勘探仪器的原则。在地层吸收模型进行仿真的基础上,仔细探讨了地震仪器对深层高频信号的记录能力,通过分析影响分辨率的主要因素,提出了适合我国高分辨地震采集勘探仪器的改进策略和方向;2)提出地震仪器设计要用系统、整体和发展的理念来进行,即把地震仪器的设计看成是整个油气勘探全过程中的一个局部环节,这一环节的实现要服从于整体目标以达到最佳。在深入了解地震资料处理的主要流程和方法的基础上,尝试利用已有理论、方法、资料,制定出适合未来高分辨地震仪的结构和参数设计要求,充分体现集成创新的成效。3)中石油十一五重大专项“基于LRE-PHY的地震勘探数据采集系统”项目的研制成功本身是一大创新成果,本人参加了部分开发工作;在此基础上结合上述集成创新的理念对项目进行了分析总结,最后用发展的眼光针对具体勘探需要给出一个下一代仪器的概念设计。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 地震勘探技术的基本原理
  • 1.2.1 地震波传播规律
  • 1.2.2 直达波时距曲线
  • 1.2.3 单界面反射波时距曲线
  • 1.2.4 水平层状介质反射波时距曲线
  • 1.2.5 地震记录与动校正
  • 1.3 高分辨勘探对地震仪器的基本要求
  • 1.3.1 幅度范围
  • 1.3.2 精度范围
  • 1.3.3 系统规模
  • 1.3.4 野外工作条件的要求
  • 1.4 地震勘探仪发展的历史及特点
  • 1.4.1 地震勘探仪的发展历史
  • 1.4.2 目前主流地震仪器的类别
  • 1.4.3 国内地震勘探仪开发应用情况
  • 1.4.4 仪器运用的电子信息关键技术
  • 1.5 论文研究意义和主要研究内容
  • 1.5.1 研究意义
  • 1.5.2 主要研究内容
  • 1.5.3 论文的结构安排
  • 第2章 高分辨地震勘探的理论基础
  • 2.1 地震分辨率定义
  • 2.1.1 地震分辨率
  • 2.1.2 横向分辨率
  • 2.1.3 纵向分辨率
  • 2.1.4 分辨率的定量计算公式
  • 2.2 分辨率的极限
  • 2.2.1 三大分辨率准则
  • 2.2.2 分辨率公式
  • 2.2.3 实际地层厚度分辨能力
  • 2.3 地震子波
  • 2.3.1 带通子波
  • 2.3.2 Ricker子波
  • 2.3.3 俞氏子波
  • 2.4 地震波的衰减
  • 2.4.1 反射波波前扩展的振幅衰减
  • 2.4.2 地震波的非弹性吸收衰减
  • 2.4.3 地层吸收公式
  • 2.5 地层吸收模型
  • 2.5.1 水平层状介质地层吸收模型
  • 2.5.2 连续介质地层模型
  • 2.5.3 实际勘测数据地层模型
  • 2.5.4 华北新生代地层层状模型
  • 2.6 华北新生代地层吸收仿真
  • 2.6.1 MATLAB软件简介
  • 2.6.2 华北新生代各地层累计吸收
  • 2.6.3 地震波速度的选取
  • 2.6.4 地层吸收仿真结果
  • 2.7 影响分辨率的因素分析
  • 2.7.1 地震子波与分辨率
  • 2.7.2 干扰波对分辨率的影响
  • 2.8 小结
  • 第3章 地震仪对深层高频信号的记录能力
  • 3.1 地震仪基本的结构
  • 3.1.1 地震勘探仪基本结构
  • 3.1.2 地震仪采集部分结构及特点
  • 3.2 影响地震仪对深层高频信号记录能力的主要指标
  • 3.2.1 动态范围
  • 3.2.2 频率范围
  • 3.2.3 谐波畸变
  • 3.2.4 量化精度
  • 3.3 地震仪对深层高频信号的记录能力
  • 3.3.1 现有设备可记录地震信号的最大瞬时动态范围
  • 3.3.2 环境噪声与信号的相对态势
  • 3.3.3 地震信号主频和振幅的衰减变化
  • 3.3.4 地震仪瞬时动态范围与信号最高频率
  • 3.3.5 不同深度目的层的"死亡频率"
  • 3.3.6 噪声与仪器的动态范围
  • 3.3.7 采用24位A/D对捕获深层高频信号的意义
  • 3.4 地震仪对深层高频信号记录性能的改进方法
  • 3.4.1 采用低截止频率滤波器
  • 3.4.2 采用程控增益的前置放大器
  • 3.4.3 采用频谱整形滤波器提升高频
  • 3.4.4 低截止滤波的取舍
  • 3.5 小结
  • 第4章 地震检波器与分辨率
  • 4.1 常规检波器
  • 4.1.1 动圈式检波器
  • 4.1.2 涡流检波器
  • 4.1.3 常规检波器的幅频响应曲线
  • 4.2 常规检波器组合
  • 4.2.1 检波器组合的等效电路和传输特性
  • 4.2.2 常用的检波器组合方式
  • 4.2.3 地震检波器串组合的性能分析
  • 4.3 数字检波器
  • 4.3.1 基于MEMS的数字检波器
  • 4.3.2 三分量MEMS数字检波器
  • 4.4 数字检波器与传统检波器的比较
  • 4.4.1 单个MEMS数字检波器与动圈式检波器比较
  • 4.4.2 单个MEMS检波器与动圈式检波器组合比较
  • 4.4.3 动圈检波器的改进
  • 4.5 小结
  • 第5章 地震资料处理方法与仪器设计
  • 5.1 地震资料处理的一般流程
  • 5.2 地震数据的滤波
  • 5.2.1 频率滤波
  • 5.2.2 二维视速度滤波
  • 5.2.3 反Q滤波技术
  • 5.2.4 其它滤波技术
  • 5.3 反褶积
  • 5.4 静校正
  • 5.4.1 野外(一次)静校正
  • 5.4.2 剩余静校正
  • 5.5 动校正及拉伸作用的影响
  • 5.5.1 动校正量计算
  • 5.5.2 拉伸作用的影响
  • 5.6 速度分析
  • 5.6.1 叠加速度谱
  • 5.6.2 速度扫描法
  • 5.6.3 影响速度分析精度的因素
  • 5.7 多次覆盖叠加法提高信噪比
  • 5.8 从资料处理方法看地震仪参数设计
  • 5.8.1 高分辨地震勘探参数
  • 5.8.2 覆盖次数的选择
  • 5.8.3 道间距的选择
  • 5.8.4 炮检距的选择
  • 5.8.5 排列长度
  • 5.8.6 仪器的采样频率要求
  • 5.8.7 仪器的道数
  • 5.9 小结
  • 第6章 新兴高分辨勘探方法其对仪器的相应要求
  • 6.1 高密度单检波器地震采集技术
  • 6.1.1 海上高密度地震技术发展
  • 6.1.2 陆上高密度地震技术发展
  • 6.1.3 常规组合采集与高密度采集比较
  • 6.1.4 空间高密度勘探对仪器参数要求
  • 6.2 宽方位角三维地震技术
  • 6.2.1 三维地震勘探简介
  • 6.2.2 观测系统构成
  • 6.2.3 宽方位角勘探对仪器参数要求
  • 6.3 AVO技术
  • 6.3.1 AVO技术的内涵
  • 6.3.2 AVO技术的特征
  • 6.3.3 AVO技术对勘探仪器的要求
  • 6.4 广角反射波勘探方法
  • 6.4.1 广角反射波勘探的定义
  • 6.4.2 广角反射波勘探的特点
  • 6.4.3 广角地震勘探对仪器参数的要求
  • 6.5 横波地震勘探法
  • 6.5.1 纵横波速度比
  • 6.5.2 横波分辨率
  • 6.5.3 横波的衰减
  • 6.5.4 横波勘探对仪器参数的要求
  • 6.6 多波多分量地震勘探
  • 6.6.1 什么是多波多分量勘探
  • 6.6.2 转换波地震勘探方法原理
  • 6.6.3 多波多分量勘探的优势
  • 6.6.4 多波勘探对仪器参数的要求
  • 6.7 小结
  • 第7章 高分辨地震仪器设计实例
  • 7.1 基于LRE-PHY的地震勘探数传采集系统
  • 7.1.1 项目背景
  • 7.1.2 仪器总体结构
  • 7.1.3 仪器主要指标
  • 7.1.4 采集站模块
  • 7.1.5 电源站模块
  • 7.1.6 交叉站仿真模块
  • 7.1.7 系统的主要特点和功能分析
  • 7.2 新一代高分辨数字地震仪设计探讨
  • 7.2.1 仪器设计的勘探目标
  • 7.2.2 仪器的主要物理参数
  • 7.2.3 仪器结构的确定
  • 7.2.4 检波器的选择
  • 7.2.5 采集链设计
  • 7.2.6 实时传输要求
  • 7.3 一种改进的高分辨数字地震仪的概念设计
  • 7.3.1 结构设计
  • 7.3.2 技术指标
  • 7.3.3 采集单元
  • 7.3.4 电源站
  • 7.3.5 低功耗设计
  • 7.4 小结
  • 第8章 总结与展望
  • 8.1 本文的创新点
  • 8.2 地震仪发展的展望
  • 术语说明
  • 参考文献
  • 致谢
  • 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果
  • 相关论文文献

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