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        關(guān)于折射微動(dòng)方法頻的散曲線拾取

        2018-04-12 10:06:04侯小平
        中國(guó)科技縱橫 2018年6期

        侯小平

        摘 要:折射微動(dòng)(Refraction Microtremor)面波探勘方法現(xiàn)在已經(jīng)廣泛運(yùn)用于地震工程勘探中。目前主要通過(guò)手動(dòng)提取來(lái)獲得該方法的頻散曲線,而且手動(dòng)拾取依賴于處理人員經(jīng)驗(yàn),主觀性比較強(qiáng),工作耗時(shí)多。本文給出了一種基于最小二乘擬合的頻散曲線拾取方法。它主要包含兩個(gè)步驟:第一步從p-f譜上提取最大梯度點(diǎn)分布;第二步是通過(guò)最小二乘擬合得到頻散曲線的趨勢(shì),完成頻散曲線的拾取。

        關(guān)鍵詞:折射微動(dòng);頻散曲線;拾取

        中圖分類號(hào):P631.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2018)06-0213-02

        1 引言

        折射微動(dòng)(Refraction Microtremor,ReMi)方法是利用背景噪音(比如汽車、機(jī)械、人類活動(dòng)、海浪、風(fēng)和氣候變化等產(chǎn)生的噪音)來(lái)探測(cè)地下地質(zhì)結(jié)構(gòu)的一種面波勘探方法[1]。該方法利用多道線性排列進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,記錄時(shí)間在30~50s,通??梢蕴綔y(cè)到的深度為排列長(zhǎng)度的1/3~1/2,最大探測(cè)深度為排列長(zhǎng)度,探測(cè)精度與道間距相關(guān)。ReMi方法的處理主要分為三個(gè)步驟:第一步是將原始數(shù)據(jù)從空間和時(shí)間(x-t)域變換到慢度截距時(shí)間(p-τ)域,此時(shí)的振幅與慢度和截距時(shí)間相關(guān);第二步是在截距時(shí)間的方向上做傅里葉變換,將數(shù)據(jù)從p-τ域變換到p-f域;第三步是在p-f域沿著每一個(gè)頻率做功率譜比計(jì)算。

        野外采集的原始地震噪音數(shù)據(jù)經(jīng)上述流程處理之后,可以得到類似圖1所示的p-f譜。從圖中我們可以看到頻散曲線的趨勢(shì)(圖1黑色實(shí)線):慢度(相速度)隨著頻率的增大而增大(減?。?;這是因?yàn)轭l散曲線的低頻部分對(duì)應(yīng)的是長(zhǎng)波長(zhǎng)的Rayleigh面波,主要反映了深部地質(zhì)結(jié)構(gòu)的信息;而高頻部分則對(duì)應(yīng)短波長(zhǎng)的Raleigh面波,主要反映了淺部的地質(zhì)結(jié)構(gòu)信息。

        根據(jù)Louie[1]的研究,微振動(dòng)數(shù)據(jù)采集過(guò)程中,假設(shè)來(lái)自各個(gè)方向的波的能量都相等,視速度是真速度的100%~125%范圍內(nèi)的能量占40.9%,在視速度大于真速度125%以上的范圍內(nèi)分布著高于59%的能量。如此,在一個(gè)特定的頻率上,RiMi方法拾取的是有顯著能量出現(xiàn)的地方的最小視速度值,整個(gè)頻散曲線是沿著低速包絡(luò)進(jìn)行拾取。根據(jù)ReMi方法中的頻散曲線拾取步驟,需要在每個(gè)頻率上需要拾取三個(gè)點(diǎn):首先拾取的是具有低相位速度點(diǎn),它位于慢度-譜比曲線上譜比值剛好與不相干噪音的低譜比值分離時(shí)候的位置;其次拾取最佳猜測(cè)速度點(diǎn),它位于譜比值上升梯度最大的地方;最后拾取的位于譜比值最大時(shí)候的位置,以此獲得研究場(chǎng)地的真相速度及其變化上下限。Pancha等人[2]通過(guò)研究表明,Louie提出的通過(guò)拾取沿慢度變化的譜比函數(shù)最大梯度點(diǎn)來(lái)獲得p-f譜中頻散曲線的低速包絡(luò)是合適的。在圖1中,頻散曲線拾取沿著黑色實(shí)線趨勢(shì)進(jìn)行拾取。其中,可以看到一個(gè)與頻散曲線趨勢(shì)變化相反的能量分布(圖1黑色虛線所示),這是由于采樣頻率低于奈奎斯特(Nyquist)頻率而導(dǎo)致的F-K混疊。

        2 頻散曲線拾取方案

        根據(jù)折射微動(dòng)方法頻散曲線的拾取原則,我們?cè)O(shè)計(jì)了頻散曲線拾取方案,包括如下2項(xiàng)內(nèi)容:

        2.1 提取頻散點(diǎn)分布

        在p-f譜中,功率譜比值是p和f的函數(shù),我們用F(p,f)來(lái)表示功率譜比函數(shù)。在頻率fi上的功率譜比值可以表示為:

        (1)

        其中,i表示第i個(gè)頻率,m是頻率離散點(diǎn)數(shù)。對(duì)于某一頻率fi,F(xiàn)(p,fi)只隨p的變化而變化,我們可用梯度的變化來(lái)描述這種變化的過(guò)程,我們?cè)谠擃l率上需拾取的速度點(diǎn)位于F(p,fi)上最大值位置(圖2a點(diǎn))和F(p,fi)的譜比值剛好從不相關(guān)噪音譜比值分離時(shí)候的位置(圖2c點(diǎn))之間的F(p,fi)上最大梯度點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的速度(圖2b點(diǎn)),用vst來(lái)表示。我們的工作的第一步就是求取每個(gè)頻率上的vst,然后得到整個(gè)p-f譜中的vst分布函數(shù)H(f)。理想狀態(tài)下,H(f)即為我們所需的整條頻散曲線,但由實(shí)際數(shù)據(jù)得到的頻散曲線H(f)隨頻率的分布呈鋸齒狀變化,這種變化在FK混疊區(qū)域比較大。在這種情況下,如果直接使用H(f)進(jìn)行后續(xù)的反演工作,將得不到滿意的地下橫波速度結(jié)構(gòu),因此需要找到H(f)變化趨勢(shì),本文主要通過(guò)最小二乘擬合來(lái)找到該趨勢(shì)。

        2.2 H(f)最小二乘擬合

        在得到H(f)之后,通過(guò)(2)式對(duì)其進(jìn)行擬合:

        (2)

        其中,n為擬合的階次,n越大,擬合曲線與實(shí)際曲線越接近;a為對(duì)應(yīng)的系數(shù)。從(2)式可以看到,當(dāng)我們知道了ai的具體值的時(shí)候,我們就知道了h(f)的具體表達(dá)式。令最小二乘目標(biāo)函數(shù)I為:

        (3)

        其中ω為加權(quán)系數(shù)。(3)式可以轉(zhuǎn)化為求多元函數(shù):

        (4)

        的極小值點(diǎn)問(wèn)題,將系數(shù)a看作是自變量,通過(guò)解方程:

        (5)

        可獲得每一項(xiàng)系數(shù)a,然后代入(2)式可以獲得h(f)的具體表達(dá)式。

        3 應(yīng)用實(shí)例

        我們將本文所提出的方法運(yùn)用到某一工區(qū)的面波資料。在數(shù)據(jù)采集過(guò)程中,采用24道接收、道間距10m、排列長(zhǎng)度為230m、記錄長(zhǎng)度為50s,時(shí)間采樣率為2ms,噪音來(lái)源主要由車輛、風(fēng)和人員活動(dòng)。我們將采集到的數(shù)據(jù)用ReMi方法處理,得到圖3所示的p-f譜,然后再運(yùn)用本文的方法的第一步,在p-f譜上提取最大梯度點(diǎn)的分布H(f)(圖3黑色方框)。從圖3中可以看出,H(f)在3-10Hz范圍內(nèi)的分布比較規(guī)律;在大于10Hz的區(qū)域,受FK混疊的影響H(f)的分布比較亂;根據(jù)本文的方法的第二步,我們拾取得到整條頻散曲線(圖3的灰色曲線),該曲線在大于10Hz的F-K混疊區(qū)域能跟隨低頻段(<10Hz)的趨勢(shì)。

        4 分析討論

        從野外采集的微振動(dòng)數(shù)據(jù)經(jīng)折射微動(dòng)方法處理之后,頻散曲線的趨勢(shì)會(huì)受到FK混疊的干擾,在干擾區(qū)域頻散趨勢(shì)不明顯;如圖3中的p-f圖,在2.5-10Hz的區(qū)域內(nèi),我們能夠了看到清晰的頻散曲線的趨勢(shì);在10-20Hz的區(qū)域內(nèi),受FK混疊的影響,頻散趨勢(shì)不如2.5-12Hz范圍內(nèi)明顯,在這個(gè)區(qū)域進(jìn)行人工拾取頻散曲線的時(shí)候,受到的干擾很大,造成頻散曲線拾取的精度的缺失。

        在計(jì)算最大梯度點(diǎn)的時(shí)候,由于低頻受FK混疊的干擾小,因此最大梯度點(diǎn)的計(jì)算是由低頻到高頻,根據(jù)頻散曲線的趨勢(shì)變化來(lái)設(shè)計(jì)拾取原則。從實(shí)際數(shù)據(jù)中的提取的頻散曲線并不是嚴(yán)格的單調(diào)變化,通常是呈現(xiàn)鋸齒狀形態(tài),因此當(dāng)我們找到某一個(gè)頻率上的最大梯度點(diǎn)之后,下一個(gè)頻率上的最大梯度點(diǎn)的范圍就可以根據(jù)這個(gè)點(diǎn)來(lái)確定。

        在最小二乘擬合的時(shí)候,由于低頻受混疊影響小,因此在低頻的區(qū)域建議給較大的權(quán)系數(shù),高頻區(qū)域給較小的權(quán)系數(shù),以此來(lái)減小FK混疊的影響。關(guān)于最小二乘擬合的階次n,如果n給得過(guò)大,擬合曲線就會(huì)越接近我們得到的H(f),會(huì)受到H(f)局部極值的影響,使得我們得到的頻散曲線不夠平滑,不能很好的反應(yīng)出頻散曲線的趨勢(shì)。在兼顧頻散曲線的趨勢(shì)和局部極值的影響之下,我們通過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)階次在7-15比較合適。

        5 結(jié)語(yǔ)

        我們提出了一種針對(duì)折射微動(dòng)方法頻散曲線的拾取方法,通過(guò)最小二乘法擬合來(lái)實(shí)現(xiàn)。我們?cè)谶M(jìn)行頻散曲線拾取的時(shí)候,拾取的該頻率上的功率譜比-慢度曲線上面的功率譜比值梯度變化最大的時(shí)候所對(duì)應(yīng)的速度。

        參考文獻(xiàn)

        [1]Louie J N. Faster, better: shear-wave velocity to 100 meters depth from refraction microtremor arrays[J]. Bulletin of the Seismological Society of America,2001,91(2):347-364.

        [2]Pancha A, Anderson J G, Louie J N, et al. Measurement of shallow shear wave velocities at a rock site using the ReMi technique[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2008,28(7):522-535.

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