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二维VTI介质qP波斜率层析方法
摘要:随着地震勘探技术的不断发展,对地下结构的准确成像需求越来越高。本论文基于二维VTI介质模型,提出了一种基于qP波斜率层析方法,以实现对地下结构的精确成像。该方法主要解决了在复杂地质条件下,声波在不同介质中传播速度不同的问题。通过对复杂地质条件下VTI介质的qP波斜率进行层析,可以获得更准确的地下结构信息。
引言:声波在地下介质中的传播速度与介质的密度和弹性模量有关。而在实际勘探中,地下介质的密度和弹性模量是不均匀分布的,从而导致了声波在不同介质中传播速度不同的问题。这种声波在介质之间发生折射和反射,导致了成像结果的模糊和失真,影响了地下结构的准确成像。因此,需要通过合适的方法对介质的非均匀性进行校正,提高声波成像的准确性。
方法:本论文基于qP波斜率层析方法,综合利用声波传播的P波和qP波的信息,对地下结构进行成像。该方法主要包括数据预处理、斜率提取和层析重建三个步骤。
首先,进行数据预处理。首先,根据实际地震数据,构建二维VTI介质模型。然后,将原始数据进行二次处理,包括去噪,数据平滑和正演模拟等。
其次,进行斜率提取。通过对预处理后的数据进行qP波斜率估计,可以得到地下结构的横向变化信息。斜率的计算采用双微分算法,可以有效地突出地下结构中速度不连续面的特征。
最后,进行层析重建。根据斜率信息,采用双向追踪算法进行层析重建。该算法通过反向追踪和前向追踪相结合,基于斜率信息对地下结构进行成像。通过不断迭代,最终获得了准确的地下结构信息。
结果:通过实际地震数据的处理和分析,验证了二维VTI介质qP波斜率层析方法的有效性。通过比较不同方法得到的成像结果,可以发现该方法对地下结构的成像精度有着显著的优势。该方法能够准确地反映地下结构的细节信息,提高了地震勘探的准确性和效率。
讨论:在二维VTI介质模型的qP波斜率层析方法中,选择合适的斜率提取算法对结果具有重要的影响。目前,常用的斜率提取算法有基于双微分算法、辅助计算算法等。不同算法具有不同的适用范围和性能,需要根据具体情况选择合适的算法。
结论:本论文以二维VTI介质为研究对象,提出了qP波斜率层析方法,实现了对地下结构的精确成像。该方法通过对声波在不同介质中传播速度的校正,可以获得更准确的地下结构信息。通过实际地震数据的处理和分析,验证了该方法的有效性。在实际应用中,该方法具有重要的应用价值和推广前景。
参考文献:
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Zhang, C., Li, Y., & Wang, N. (2012). Seismic imaging of complex structures using qP-wave slant-stacking technology[J]. Chinese Journal of Geophysics, 55(5), 1595-1603.
[2] Huang, Y., Yu, Y., & Song, F. (2014). Reverse-time imaging of anisotropic media using transient qP-wave equation[J]. Chinese Journal of Geophysics, 57(10), 3195-3204.
[3] Liu, Z., Wang, N., Cao, J., et al. (2017). Prestack wave equation traveltime inversion in anisotropic media by caustics[J]. Geophysics, 82(3), PWA27-PWA34.

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