三分量检波器(三分量检波器与单分量检波器)

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三维三分量地震勘探的特点及优势

1、总之,三维三分量地震勘探相对于纵波地震勘探而言,具有明显的优势。由于三维三分量地震勘探可以同时获得纵波和横波信息,因而有利于岩石物理参数的反演和计算,各向异性和横波分裂分析,能够联合纵横波信息解决岩性识别、储层预测、裂缝检测、含气性识别及流体性质判别等大量勘探问题。

2、如何发挥三维三分量(3D3C)地震勘探的优势,获得高质量且有利于解决上述地质问题的多波地震资料,是三维三分量(3D3C)地震勘探观测系统设计的关键。

3、对于三维三分量(3D3C)地震勘探,由于其勘探的目的是研究地下目的层的各向异性特征,其地质任务需求和苛刻的方法技术要求必然导致三维三分量(3D3C)地震勘探的观测系统一定是宽方位或全方位的观测系统。而且,各个方位角扇区内的覆盖次数、炮检距分布等要求有很好的一致性,即方位特征的一致性。

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方向特性的利用

1、利用波的方向特性压制干扰是其中的一个重要方面。地震波存在着两类方向特性,第一类方向特性是接收仪器的灵敏度(响应)与波传播时质点振动方向之间的关系;第二类方向特性是接收仪器的响应与波的传播方向之间的关系。人们可以利用这两类方向特性来压制干扰,提高信噪比。

2、地震波存在着两类方向特性:第一类方向特性是接收仪器的灵敏度(响应)与波传播时质点振动方向之间的关系;第二类方向特性是接收仪器的响应与波的传播方向之间的关系。人们可以利用这两类方向特性来压制干扰,提高信噪比。

3、由于激光的方向性好,强度又高,因此可以瞄得准,射得远。利用这个特性制成激光测距机和激光雷达,它们测量目标的距离、方位和速度比普通微波雷达要精确得多。如用激光对月球测距,34万公里误差才1米(最好的纪录为10厘米),非常精确。

4、而普通光方向性最好的探照灯,假定光强度足够大(实际达不到),照到月球上的光斑直径至少也有几万公里,可以覆盖整个月球。由于激光的方向性好,强度又高,因此可以瞄得准,射得远。利用这个特性制成激光测距机和激光雷达,它们测量目标的距离、方位和速度比普通微波雷达要精确得多。

质点振动方向与检波器的灵敏度

质点振动方向与检波器的响应关系称为第一类方向特性。检波器的灵敏度则是描述检波器对质点振动响应的量度。一般检波器均有一个灵敏度(或出厂灵敏度),我们称为最大灵敏度,用W0表示。而在实际工作中,检波器对质点振动的响应称为有效灵敏度,用W1表示,W1总是小于或等于W0。

地震波的方向特性又可分为第一类方向特性(即质点振动方向与接收仪器的响应关系)和第二类方向特性(即传播方向与接收仪器的响应关系)。 1 质点振动方向与检波器的灵敏度 质点振动方向与检波器的响应关系称为第一类方向特性。检波器的灵敏度则是描述检波器对质点振动响应的量度。

地震波存在着两类方向特性:第一类方向特性是接收仪器的灵敏度(响应)与波传播时质点振动方向之间的关系;第二类方向特性是接收仪器的响应与波的传播方向之间的关系。人们可以利用这两类方向特性来压制干扰,提高信噪比。

三分量地震检波器原理

1、三分量动圈式地震仪记录地面振动的仪器。地面运动是由质点的移动矢量的3个分量和绕质点3个转动量来确定的。在离震源较远处,当地震波通过时,由于波长比质点运动的振幅大得多,故转动量很小。

2、其数字检波的主要原理是:当大地产生振动时,检波器中心框架产生运动,而惯性质量体保持平衡,由此产生电容的变化转变为数字信号。较常规检波器而言,数字检波器的瞬时动态范围大,信号保真好,分辨率高,且地震转换波中含有相当丰富的地下信息。所以,数字三分量检波器是今后地震勘探的重要技术及应用方向。

3、由于Z分量和P分量对于海底多次波而言,极性正好相反,因此处理时通过Z分量和P分量的合成,能够较好地压制海底多次波。Z分量和P分量合成后,后续的处理和研究仍然是三分量的。目前,在三维三分量(3D3C)地震勘探中,主要采用P波激发,三分量检波器接收P-P、P-SV、P-SH三个分量的地震波。

4、简单地说,就是同时接收纵波和两个横波分量的勘探叫三分量地震勘探,所得到的记录叫三分量记录。三分量地震勘探需要有专用设备。接收三个方向的波的接收装置称三分量检波器。为便于操作,通常将三个方向的检波器装在一个外壳内,称三分量检波器。

5、地震波存在着两类方向特性:第一类方向特性是接收仪器的灵敏度(响应)与波传播时质点振动方向之间的关系;第二类方向特性是接收仪器的响应与波的传播方向之间的关系。人们可以利用这两类方向特性来压制干扰,提高信噪比。

6、在进行三分量地震资料采集时,由于水平分量检波器可能会与水平面不一致,使X和Y分量与水平面存在夹角,分别用Pitch角和Roll角表示。由于采集时,采集系统已采用万向定向功能,垂直方向已被校正,因此始终保证输出的记录为检波器垂直埋置时的记录。

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