目前多波表层速度调查采用的主要手段是多波微测井。原则上以4km×4km的网格布设多波微测井测点,在表层结构变化剧烈地段适当加密测点,确保纵横波速度比计算精度。
多波表层速度调查 三维三分量地震勘探对表层静校正要求很高。多波表层速度调查质量控制的重点是:调查点布设合理性,是否能够反映表层速度结构的变化;调查点密度是否满足建立静校正模型的要求;调查点横波速度是否合格,vP/vS值是否在正常的范围内。
动力探测与双井微测井可作为辅助标定方法进行联合应用,岩土参数测试可以获得近地表物性参数,多波微测井可有效获取地震横波信息,是多波勘探的必要方法,地质雷达、地震映像可以进行近地表结构连续追踪(表4-4)。
由于扫描系数法转换波静校正方法受纵横波表层结构差异性的影响,具有一定的局限性,因此,提出表层模型法转换波静校正方法,通过表层纵横波速度结构的调查,求取更加准确、合理的表层纵横波速度比(vP/vS),以此作为将纵横波检波点静校正量转换为横波检波点静校正量的依据。
总之,激发条件和激发方式的选择须依工区的地震地质条件并经试验后视具体情况而 定,以既能获得良好的原始记录,又可做到高效率和低成本为原则。(二)地震波的接收 地震波的接收就是使用专门的仪器设备,采用合适的工作方法把地震波在地下传播带 到地面的信息真实地记录下来。
激发横波与激发纵波不同,它要求震源激发后能在地下产生水平振动。如果振动方向及地震检波器的轴向是顺着排列方向的,则接收到的横波是SV波;反之,如果振动方向及检波器的轴向是垂直于排列的,则接收到的是SH波。图9-10示出了纵波、横波的激发、接收的差别。直接激发地震横波只能在固体介质中进行。
激发条件是影响地震记录好坏的第一个因素,它是获得好的有效波的基础条件。如果激发条件很差,改进接收条件也是无济于事的。地震勘探中对激发条件一般有以下几个要求。(1)激发的地震波要有一定的能量,以保证获得勘探目的层的反射波。
在具有高向量保真度的三分量采集资料上,采用极化滤波方法消除面波是一种有效的方法,由于其计算是依赖于Z和R分量配对的单道计算过程,因而避免了大量二维滤波方法所造成的混波现象,同时由于算法不依赖于视速度,因此特别有利于宽方位或全方位3D3C观测系统的面波压制。
专利检索的去噪手段包括以下几种:采用精确的关键词、准确的分类号等信息;使用同在算符、邻近算符、频率算符;使用转库技巧以有效利用各数据库的特点;使用语义检索的相关度排序;采用聚焦、高亮等显示方式进行快速筛选等。
用降噪器,采样之后降噪,每次不要超过30%,做5,6次效果就很明显了。人声小,调一下BBE高音激励器,记得压限。还是不行那就没办法了,后期不是万能的,打回去让CV重录吧。建议你看看雪碧大人的CE教程,很实用。
我们把一种特殊的函数w[n],称作窗函数,如果对所有的n,有0=w[n]=1,且只有有限个n使得w[n]0。比如去噪要用到的汉宁窗,三角窗。
把信号做小波变换,在每一个子带利用robust estimator估计就可以(可能高频带和低频带的方差不同)。robust estimator就是将子带内的小波系数模按大小排列,然后取最中间那个,然后把最中间这个除以0.6745就得到噪声在某个子带内的方差sigma。
neat Image 的使用很简单,界面简洁易懂。降噪过程分四个步骤: 打开输入需要降噪的图像、 设置降噪参数、这里要在图片上选择一个方形的选区,直到右边面板蓝色尺子旁显示:选择可以被分析。然后适当进行微调 图像噪点过滤设置 输出图像,按应用键。