1、海上增加了一个晶体压电检波器,记录海水压缩波,记为P分量,因而称为四分量(4C)。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。
2、④由于转换波信躁比相对纵波低以及与纵波的其他小同点,三维三分量多波采集需要做大量的和更加仔细的工作。
3、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。
4、单分量检波器和三分量检波器 众所周知,有效波从地下经过低速带到达地面时,射线方向几乎垂直地面。所以对于纵波来说,其质点振动方向也几乎垂直于地表。这时,使用垂向地震检波器记录地面位移的垂直分量,可以得到最大的灵敏度。
5、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。
6、由于检波器放在井中,测线沿钻孔垂向布置,所以称为垂直地震剖面。
对于勘探埋深近5000m的目的层,需解决好技术需求和经费投入的矛盾。
首先,在设定的纵向分辨力指标条件下,计算主要目的层要求达到的主频和要保护的最高频率值。 其次,根据目的层的纵横波速度比(vP/vS),计算转换横波要求达到的主频和要保护的最高频率值。
它们分别与检波器的弹簧的弹性系数、惯性体的质量、内阻和负载阻抗、机电耦合系数、摩擦系数等有关。一个合格的检波器,应有标定值,而且实测值应与标定值一致。
基本参数确定 三维地震观测系统的设计,要考虑到地下数据点网格密度、激发点网格密度、接收点网格密度和覆盖次数等参数,最基本的参数应是地下数据点网格密度。
目前,反射地震是浅层勘查中得到最多应用的地震方法。虽然80年代它才在水工环地质调查中得到应用,但是在90年代初却已经形成比较完整的浅层反射地震技术系列。
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。
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。
利用植物特性:树木的年轮稀疏的一面向阳,紧密的一面背阳。
这种连接方式,称为反向偏置。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。
三维三分量地震资料采集实施过程中,应做好各环节的质量控制及地震资料评价。(1)检波器埋置 三分量检波器的X方向必须根据线束的方位角用专用的检波器定位仪校准方位,并规定统一指向Inline的大号方向。
必须严格执行质量管理体系文件。质量管理体系是检测机构的根本,指导实验室的各项工作有序开展任何检测活动都必须遵守,使检测活动不脱离质量管理体系。
质量评价:质量评价是对产品或服务的质量进行评估,并根据评估结果采取相应的措施进行改进。质量评价包括产品质量评价、服务质量评价、客户满意度评价等。
工程项目质量控制的基本原则坚持质量第一切为用户服务、以预防为主、坚持质量标准。坚持质量第一。
三分量地震勘探作为一种有效的地震勘探方法,正在越来越多的被地震界人士所接收,而作为三分量地震勘探技术的核心部分之一—三分量检波器直接决定着采集资料的品质。
常用的陆上多波多分量地震勘探采用的主要是炸药震源或可控震源激发,三分量(Z,X,Y)数字检波器接收。常用的海上多波多分量地震勘探采用的是气枪震源激发,海底OBC四分量(Z,X,Y,P)数字检波器接收。
在三分量地震勘探中,这个向量在笛卡尔坐标上的投影就是三分量的振幅,随时间连续绘制这些振幅就是三分量地震记录。苏联有专家曾提出利用质点偏振的第一类方向特性来识别有效波,称作“偏振法”。
地震勘探中的一维勘探是观测一个点的地下情况;二维勘探是观测一条线下面的地下情况;三维勘探是观测一块面积下面的地下情况;若在同一地区不同时间重复做三维地震勘探,则可称之为四维地震勘探。