翟繼鋒,韋成龍
(廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局 廣州 510760)
海上地震參數(shù)組合對(duì)接收子波頻譜的影響
翟繼鋒,韋成龍
(廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局 廣州 510760)
子波特性是震源的激發(fā)子波及電纜的接收子波的波形特征、頻譜特征及能級(jí)特征。通過(guò)總結(jié)歷年來(lái)“南海北部中生界油氣資源前景調(diào)查與戰(zhàn)略選區(qū)”項(xiàng)目所采用的地震采集參數(shù)及其地震資料品質(zhì)對(duì)比來(lái)分析各種地震參數(shù)對(duì)接收子波頻譜的影響。
子波頻譜;震源容量;震源深度;電纜深度;環(huán)境噪音
震源激發(fā)的子波(激發(fā)子波)特性與震源本身的物理參數(shù)和沉放深度有關(guān),可以通過(guò)計(jì)算模擬得到。在實(shí)際海上調(diào)查中,更關(guān)心的是經(jīng)過(guò)地層的反射、吸收衰減后,到達(dá)電纜檢波器的子波特性(接收子波)。激發(fā)子波和接收子波有較大的差異。震源激發(fā)子波的頻譜和電纜接收子波的頻譜也有較大的差異。在此,對(duì)歷年來(lái)南海北部地震勘探各種地震參數(shù)組合及其試驗(yàn)效果進(jìn)行分析,著重討論電纜接收到的子波頻譜特性。
一般認(rèn)為,接收子波頻譜特征與震源物理參數(shù)(如槍型、總?cè)萘俊㈥嚵薪Y(jié)構(gòu)、工作壓力、沉放深度等)、電纜水聽(tīng)器組特征及電纜沉放深度、記錄儀器濾波器選擇、地下介質(zhì)對(duì)地震波能量的反射、擴(kuò)散、吸收衰減特性有關(guān)。這里所討論的地震參數(shù)組合,包括震源物理參數(shù)和電纜水聽(tīng)器組特征及電纜沉放深度(因電纜水聽(tīng)器組特征固定,本文不再討論)、記錄儀器濾波器選擇,為使頻譜對(duì)比具有可比性,要求地下介質(zhì)對(duì)地震波能量的反射、擴(kuò)散、吸收衰減特性盡量一致,或者對(duì)比同一個(gè)記錄時(shí)間段內(nèi)的子波頻譜。
為更好地比較,在資料處理時(shí),采用同樣的處理流程和參數(shù),流程中沒(méi)有使用預(yù)測(cè)反褶積,對(duì)同一方向的試驗(yàn)測(cè)線使用同樣的速度庫(kù),可避免速度因素對(duì)剖面的影響。為避免疊后修飾掩蓋試驗(yàn)參數(shù)的差異,沒(méi)有在疊后作任何處理。
2007年在Bolt-5080cu.in.震源基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了5680cu.in.震源。兩種容量震源的槍陣組合:每個(gè)子陣間隔10 m并排列;每個(gè)子陣6個(gè)吊點(diǎn)間距依次為2 m、2.5 m、3 m、3 m、4 m。
5080cu.in.槍陣第一至第六個(gè)吊點(diǎn)所掛氣槍容量分別為:雙90Cu.In.、單50Cu.In.、單40Cu.In.、雙60Cu.In.、雙140Cu.In.、和雙300Cu.In.。
5680cu.in.除了第六個(gè)吊點(diǎn)的槍容量和組合方式不同,其余與5080cu.in槍陣相同;外側(cè)兩排子陣的第六吊點(diǎn)為單900Cu.In.大容量長(zhǎng)壽命槍,內(nèi)側(cè)兩排子陣第六吊點(diǎn)的則為單600Cu.In.。
兩個(gè)震源的容量不同,而震源深度均為8 m,電纜沉放深度均為9 m。
圖1 是二者在同一炮點(diǎn)1 s~3 s的頻譜,在能量下降10 dB范圍內(nèi),30 Hz~60 Hz兩種槍陣的頻譜特征基本一樣;在10 Hz~30 Hz間,5680cu.in槍陣的能量稍高。
圖2 是二者在同一炮點(diǎn)3 s~6 s的頻譜,在-10 dB范圍內(nèi),后者高頻端達(dá)60 Hz,高于前者5 Hz,低頻端(10 Hz~30 Hz)5680cu.in槍陣的能量稍高。
圖3 是二者在同一炮點(diǎn)6 s~9 s的頻譜,在-10 dB范圍內(nèi),二者頻帶都不甚理想。整體而言,二者在頻帶上優(yōu)劣難分,差異不明顯。
從以上分析比較可以得出,在震源沉放8 m、電纜沉放9 m時(shí),容量5680cu.in槍陣稍優(yōu)于容量5080cu.in槍陣。
圖1 5080cu.in與5680cu.in震源接收的子波頻譜對(duì)比圖(1 s~3 s)
圖2 5080cu.in與5680cu.in震源接收的子波頻譜對(duì)比圖(3 s~6 s)
圖3 5080cu.in與5680cu.in震源接收的子波頻譜對(duì)比圖(6 s~9 s)
1.2 5080cu.in與6400cu.in震源接收子波頻譜
2010年的兩條測(cè)線震源沉放深度均為10m,電纜沉放深度均為12 m,震源容量分別為5080cu.in和6400cu.in。圖4至圖7為同一測(cè)線剖面不同記錄深度的接收子波頻譜對(duì)比??梢钥闯?,兩種容量震源在實(shí)際采集時(shí),在不同記錄時(shí)段范圍,接收的信號(hào)頻率寬度相當(dāng)。
在3.5s以內(nèi),兩種震源在30 Hz~50 Hz范圍內(nèi)能量相當(dāng),而6400cu.in在5 Hz~25 Hz的能量更高;在3.5 s以上的記錄范圍,5080cu.in震源在30 Hz~50 Hz范圍內(nèi)的能量較高;而6400cu.in在5 Hz~25 Hz的能量較高。從兩種震源頻譜的曲線所包絡(luò)的面積可知,6400cu.in在5 Hz~50 Hz頻譜總能量上較5080cu.in高。
圖4 5080cu.in與6400cu.in震源接收的子波頻譜對(duì)比圖(2.5 s~3.5 s)
圖5 5080cu.in與6400cu.in震源接收的子波頻譜對(duì)比圖(3.5 s~4.5 s)
圖6 5080cu.in與6400cu.in震源接收的子波頻譜對(duì)比圖(4.5 s~6 s)
6400 cu.in在3.5 s以上的記錄深度,頻譜向低頻端移動(dòng)比較明顯,勢(shì)必使得中深層地層的分辨率有所降低??偟膩?lái)說(shuō),研究區(qū)主要目標(biāo)層是中生界及其以下地層,犧牲少量的分辨率,得到中深層反射信號(hào)明顯的改善,是非常值得的。
震源容量均為5080cu.in,電纜沉放深度均為12 m,而震源沉放深度分別為7 m和10 m。通過(guò)二者可對(duì)比震源沉放深度對(duì)接收子波頻譜的影響。圖8至圖11為同一測(cè)線剖面不同記錄深度的接收子波頻譜對(duì)比。
在1 s~2 s記錄范圍,兩者在5 Hz~40 Hz的頻譜能量相當(dāng),40 Hz~60 Hz時(shí)沉放深度10 m能量較大,而在60 Hz~75 Hz,沉放深度7 m占優(yōu)勢(shì)??傮w來(lái)說(shuō),在淺層1 s~2 s范圍內(nèi),兩種震源沉放深度對(duì)應(yīng)的頻譜能量分布基本相同。
在3 s~4 s記錄范圍,高頻端在下降30 dB之時(shí),沉放7 m可達(dá)到的頻率為60 Hz,沉放10 m達(dá)到的頻率為50 Hz;而在低頻端5 Hz~ 20 Hz范圍,沉放深度為10 m比7 m的頻譜能量有優(yōu)勢(shì)。
圖11 5080cu.in沉放深度7 m和10 m接收的子波頻譜對(duì)比圖(7 s~8 s)
在5 s~6 s記錄范圍,高頻端下降30 dB之時(shí),震源沉放深度為7 m時(shí)的頻率為60 Hz,而沉放深度為10 m的相應(yīng)頻率僅為38 Hz;而在低頻端下降10 dB之時(shí),沉放深度為7 m時(shí)對(duì)應(yīng)的頻率為11 Hz,沉放深度為10 m時(shí)對(duì)應(yīng)的頻率擴(kuò)展到8 Hz。
在7 s~8 s記錄范圍,高頻端下降30 dB之時(shí),震源沉放深度為7 m時(shí)的頻率為60 Hz,沉放深度為10 m的相應(yīng)頻率保持在38 Hz;而在低頻端下降10 dB之時(shí),沉放深度為7 m時(shí)對(duì)應(yīng)的頻率保持在11 Hz,沉放深度為10 m時(shí)對(duì)應(yīng)的頻率擴(kuò)展到7 Hz~8 Hz。
可見(jiàn),增加震源沉放深度,頻帶寬度變窄,高頻端信號(hào)能量減小;但對(duì)于低頻端,信號(hào)能量的增加是非常明顯的。相比7 m和10 m的震源深度,子波頻譜能量下降10 dB時(shí),后者向低頻方向擴(kuò)展了3 Hz~4 Hz,可以達(dá)到7 Hz~8 Hz。這對(duì)于研究區(qū)中深層低頻信號(hào)的接收非常有利。
震源容量均為5680cu.in,震源沉放深度均為8 m,而電纜沉放深度分別為9 m和14 m。通過(guò)二者可對(duì)比電纜沉放深度對(duì)接收子波頻譜的影響。如圖12所示,二者在1 s~3 s的頻譜,在6 Hz~30 Hz間,電纜沉放14 m的接收能量較9 m的高。在大于45 Hz后,電纜沉放14 m的接收能量衰減較9 m的快;在3 s~6 s的頻譜,在6 Hz~50 Hz間總體差別不明顯。在大于45 Hz后,電纜沉放14 m的接收能量衰減較9 m的快;在6 s~9 s的頻譜,二者在3 Hz~ 30 Hz間差別不明顯。在大于30 Hz后,電纜沉放14 m的接收能量衰減較9 m的快。
頻譜圖上,在中高頻端電纜沉放14 m的接收能量衰減較9 m的快。另外在炮集上進(jìn)行噪音分析,電纜沉放深度較淺時(shí)低頻涌浪噪音較大,降低了中深部有效反射的信噪比,加大了數(shù)據(jù)處理的難度。
圖12 電纜沉放深度9 m和14 m接收的子波頻譜對(duì)比圖
震源容量均為6400cu.in,震源沉放深度均為10 m,而電纜沉放深度分別為12 m和18 m。通過(guò)二者可對(duì)比電纜沉放深度對(duì)接收子波頻譜的影響。
圖13 和圖14 所顯示的為電纜沉放深度不同時(shí),在不同記錄范圍的接收子波頻譜對(duì)比。
在1 s~2 s記錄范圍內(nèi),電纜沉放12 m在40 Hz~55 Hz能量較沉放18 m高一些,而在8 Hz~15 Hz則比沉放18 m的能量低。大體上,兩者的頻帶寬度相當(dāng),約為8 Hz~45 Hz,差異較小。
在3 s~4 s記錄范圍內(nèi),沉放深度為12 m時(shí),頻段40 Hz~50 Hz能量較沉放18 m的高一些;而在5 Hz~20 Hz的低頻頻段,兩者能量分布相似,區(qū)別不明顯。
圖13 電纜沉放深度12 m和18 m接收的子波頻譜對(duì)比圖(1 s~2 s,3 s~4 s)
在5 s~6 s記錄范圍內(nèi),兩者的頻帶寬度也比較相似,為7 Hz~35 Hz;在下降10 dB時(shí),低頻端均為7 Hz~8 Hz,區(qū)別不大。
在7 s~8 s記錄范圍內(nèi),兩者的頻帶寬度相似,基本上在6 Hz~30 Hz之間,低頻端擴(kuò)展到了約6 Hz。
總體說(shuō)來(lái),沉放深度為12 m和18 m時(shí),兩者的頻帶寬度比較相近;從頻譜曲線形態(tài)上看,在低頻端,沉放深度為18 m時(shí)稍微有一些優(yōu)勢(shì),但是并不明顯。
為評(píng)估在不同電纜沉放深度時(shí),環(huán)境噪音對(duì)采集地震數(shù)據(jù)的影響,2010年在東沙群島海域,開(kāi)展了不同電纜沉放深度時(shí)的環(huán)境噪音干擾試驗(yàn)和分析,見(jiàn)圖15。
電纜沉放深度為5 m時(shí),噪音的頻譜顯示,干擾信號(hào)的頻率約為12 Hz以下;沉放深度為8 m時(shí),干擾信號(hào)頻率下降到10 Hz;沉放深度為10 m~12 m左右,干擾信號(hào)的頻率約在8 Hz以下;沉放深度達(dá)到16 m~18 m時(shí),干擾信號(hào)頻率穩(wěn)定在6 Hz以下。
在正常的海況環(huán)境下,電纜沉放深度達(dá)到15 m左右時(shí),環(huán)境噪音對(duì)采集數(shù)據(jù)的干擾已經(jīng)比較小且達(dá)到穩(wěn)定。若繼續(xù)加深電纜沉放深度,干擾信號(hào)的減少已不明顯,但會(huì)讓電纜接收信號(hào)的陷波點(diǎn)進(jìn)一步降低,不利于有效頻段信號(hào)的原始采集。
如果不涉及勘探目標(biāo)層,那么接收子波頻譜就無(wú)所謂優(yōu)劣,所以要討論不同采集參數(shù)對(duì)接收子波頻譜的影響和優(yōu)劣對(duì)比,必須瞄準(zhǔn)側(cè)重的目標(biāo)地層,以上的討論均是圍繞“所接收的子波頻譜是否有利于勘探目標(biāo)層信噪比的提高”來(lái)展開(kāi)的。通過(guò)以上對(duì)比,可以得出以下的結(jié)論:
圖15 不同電纜沉放深度環(huán)境噪音對(duì)比圖
震源容量越大,主頻越往低頻方向移動(dòng)。目前采用多個(gè)單氣槍、相干氣槍組成槍陣時(shí),因總的槍數(shù)不能無(wú)限多,當(dāng)震源容量增加時(shí),勢(shì)必會(huì)加入較大容量的氣槍,因此整個(gè)震源的子波頻譜會(huì)向低頻方向移動(dòng)。通過(guò)試驗(yàn)對(duì)比可以得出期望頻帶對(duì)應(yīng)的震源容量。
研究區(qū)多年的勘探實(shí)踐及頻譜對(duì)比表明,中生界目標(biāo)層位地震反射的優(yōu)勢(shì)信號(hào)頻率在5 Hz~40 Hz,對(duì)應(yīng)的震源容量在5000cu.in及以上比較有利。
通過(guò)對(duì)比得知,震源深度對(duì)子波頻譜寬度的影響最大,震源沉放深度為10 m時(shí)的主頻寬度相比7 m深度減少了大約10 Hz。但同時(shí)大大加強(qiáng)了低頻端的擴(kuò)展頻率。加深震源沉放深度,對(duì)于改善研究區(qū)目標(biāo)層信噪比,效果明顯。
以目前震源的實(shí)際情況,震源深度可以達(dá)到10 m,對(duì)應(yīng)的5 Hz~40 Hz的頻率得到加強(qiáng)。若進(jìn)一步加深深度,則震源方向特性出現(xiàn)較大變化,同時(shí)陷波點(diǎn)頻率更低,對(duì)期望的信號(hào)能量有較大衰減,不利于目標(biāo)層勘探。
一般來(lái)說(shuō),電纜沉放深度越深,接收的子波主頻越低,即電纜深度加深,有利于低頻信號(hào)接收,如電纜深度分別為7 m、9 m和12 m時(shí),差異明顯。
而對(duì)比電纜深度分別為12 m和18 m時(shí),后者在深地層的低頻反射信號(hào)僅有微弱的優(yōu)勢(shì),再考慮到陷波點(diǎn)的影響,可以認(rèn)為這兩種深度對(duì)子波頻譜的影響差異較小。
從接收子波頻譜考慮,電纜沉放深度為12 m~15 m時(shí),比較適合中生界目標(biāo)層勘探;若再考慮環(huán)境噪音及目標(biāo)層深度和厚度的影響,電纜深度可以達(dá)到18 m左右,但其對(duì)頻帶寬度變窄的影響不能忽視,需權(quán)衡利弊。
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2011-10-22
南海北部中生界地球物理勘探采集技術(shù)研究(2009GYXQ03-01-01)