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必发指数怎么看:声学研究所建议一种基于分段线性调频的宽带偶极子测井方法

宽频带的偶极子声源是进展偶极子声波测井频散改正和近井壁成像的底子。由于偶极卷曲波在艾里相频率周围的振作振作能量较强,而频仍和低频处都相对较弱。在离家艾里相的功能场很难测量到安宁可信赖的相速度,进而影响甚至制约了频散改善的精度和近井壁成像的身分。

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看到漂亮的女子图片,大家都希望清晰一点,再清晰一点,对高分辨率的求偶是全人类心灵最自然的激动,因而抓牢分辨率技巧应时而生啦。

为获得完全的偶极子频散音信,中科院声学商讨所超声本领为主助理研讨员曹雪砷等人提议了一种基于分段线性调频的宽带偶极子测井方法,为宽带偶极子测井提供了新的笔触。相关成果发表于列国学术期刊Applied Geophysics 第15卷第2期。

商讨职员建议基于分段线性调频宽带偶极子测井方法

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切磋职员在非线性调频偶极子慰勉确定性信号的底子上,提议了一种分段线性调频慰勉非时域信号,对卷曲波激发强度曲线举办抵补,加强高、低频段的能量,相对禁止艾里相频点的能量,使获得的吸收接纳功率信号在较宽的限量内享有较高的信噪比,进而取得完整的频散音信。

宽频带的偶极子声源是举行偶极子声波测井频散校订和近井壁成像的底蕴。由于偶极卷曲波在艾里相频率周边的激情能量较强,而往往和低频处都相对较弱。在隔绝艾里相的频率处很难度量到谐和可信赖的相速度,进而影响如故制约了频散改正的精度和近井壁成像的材质。

依靠升高分辨率的法力在振幅谱上的不一致,进步分辨率技艺能够分为三类:提频本领、拓频手艺、准确补偿本事,因而本文大纲分成以下三个部分:

因而选取古板脉冲慰勉时限信号以致分段线性调频慰勉时限信号,切磋人口获得了均质硬地层以至横波速度径向变化地层中的数值模拟频散曲线。相对于Lake子波鼓舞非确定性信号,分段线性调频鼓励功率信号扩充了屈曲波的可行频带范围,能够获取任何频带上的频散新闻。

为获取完整的偶极子频散消息,中科院声学研商所超声技能主题助研曹雪砷等人提出了一种基于分段线性调频的宽带偶极子测井方法,为宽带偶极子测井提供了新的笔触。相关成果公布于国际学术期刊Applied Geophysics第15卷第2期。

0、概述

分段线性调频时限信号更换了观念偶极子单一固定的鼓劲格局,能够根据地层性子开展调节,进而适应井下变化的地质景况,取得完全的地层频散音讯,对于宽带偶极子声波测井具有关键意义。

切磋职员在非线性调频偶极子鼓舞时限信号的根基上,提议了一种分段线性调频鼓劲随机信号,对盘曲波激发强度曲线进行增补,加强高、低频段的能量,相对制止艾里相频点的能量,使得到的选拔时域信号在较宽的限量内部存款和储蓄器有较高的信噪比,从而得到完整的频散音讯。

1、提频技能的向上

散文音讯:CAO Xueshen, CHEN Hao, LI Ping, HE Hongbin, ZHOU Yinqiu, WANG Xiuming. Wideband Dipole Logging Based on Segment Linear Frequency Modulation Excitation. Applied Geophysics, 2018, 15: 197-207. DOI: 10.1007/s11770-018-0674-9.

经过行使古板脉冲激励时域信号以致分段线性调频慰勉实信号,探究人口得到了均质硬地层以至横波速度径向变化地层中的数值模拟频散曲线。相对于Lake子波激励实信号,分段线性调频鼓劲确定性信号扩张了卷曲波的得力频带范围,能够博得方方面面频带上的频散音信。

2、拓频技艺的升华

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分段线性调频实信号退换了理念偶极子单一固定的鼓舞方式,能够凭借地层本性开展调节,进而适应井下变化的地质条件,获得完全的地层频散音信,对于宽带偶极子声波测井具备重要性意义。

3、精确补偿技能粗览

图1. 均质硬地层频散曲线比较:Lake子波鼓励非时域信号;分段线性调频激励信号

随想音信:CAO Xueshen, CHEN Hao, LI Ping, HE Hongbin, ZHOU Yinqiu, WANG Xiuming. Wideband Dipole Logging Based on Segment Linear Frequency Modulation Excitation. Applied 吉优physics, 2018, 15(2卡塔尔(قطر‎: 197-207.

是因为内容相当多,分成了前后四个篇章,此为上部。

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DOI: 10.1007/s11770-018-0674-9.

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图2. 径向变化地层频散曲线比较:Lake子波鼓励实信号;分段线性调频慰勉非功率信号

图1. 均质硬地层频散曲线比较:(左卡塔尔Lake子波鼓舞功率信号;(右卡塔尔(قطر‎分段线性调频慰勉功率信号

0、概述

图2. 径向变化地层频散曲线相比较:(左卡塔尔Lake子波慰勉频限信号;(右卡塔尔分段线性调频鼓劲时域信号

谈起“进步分辨率”,大概各种地球物理勘探职员都能说几句,可谓是盛名之下、名扬天下。早在一九九八年,地球物理届衡山北斗李庆忠院士在其名作《走向标准勘查的征途》中详细演说了各个提升分辨率方法,系统的牵线了为了增加分辨率,须求从地震收集、资料管理直接到反演过程中应用哪些分化的手艺花招实行拍卖。那本论著今后还是表明器重要意义,被普及援引着。

可是,三十几年来,进步分辨率的论著数不尽,但照旧未有完全缓和那么些难题,特别是办事在薄储层预测世界的勘察开荒人士,想到那个标题仍然骨鲠在喉,心疼不已。

增进分辨率的措施到底有三种?哪一种格局最有效?每一个方法能将地震资料分辨率升高到何等程度?这三个个主题材料随即不在拷问着咱们。笔者不才,后日就尝试回答弹指间那多少个难题。由于水平有限,不可能像李院士这样百发百中写出极尽描摹,假若能把叠后增进分辨带领域内的本领提升脉络梳理清楚,给大家提升认知有所帮助和益处,笔者就和颜悦色啦。

在答疑难点在此之前,首先轻便直观的说一下增强分辨率到底有怎么着用。对多个楔形模型,大家当前能识别的储层厚度范围在λL/4到λH/2之间,即低频模型和高频模型中尚无被海军蓝覆盖的区域,能够看看高频模型能识其他储层厚度范围要比低频模型大得多,那正是巩固分辨率的意义所在。

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内部λL是频谱中低频FL对应的波长,到λH是频谱中高频FH对应的波长。

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首先小编根据升高分辨率的意义在振幅谱上的差距,将拉长分辨率本领分成三类: