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文檔簡介
1、高分辨率聲學探測技術(shù)是淺海松散沉積地層及其賦存資源調(diào)查的重要手段。盡管聲學探測具有高效率、高分辨率的特點,但其目前尚存在著數(shù)據(jù)采集方法試驗研究不足,缺少有效的去噪、速度分析和偏移歸位成像處理等關(guān)鍵技術(shù),這往往會嚴重影響到聲地層剖面的質(zhì)量,甚至會導致錯誤的地質(zhì)解釋。
本文圍繞聲地層剖面技術(shù)進行了淺海聲波傳播特性和各種干擾波的成因機制的綜合分析研究,探索了壓制和消除干擾的數(shù)據(jù)采集方法,形成了適宜用于聲地層剖面數(shù)據(jù)處理的組合去噪
2、、反褶積處理、偏移成像以及道積分處理等關(guān)鍵技術(shù),并應用于近海海砂資源調(diào)查和海底油氣滲漏探測中。
(1)在對聲地層剖面探測中存在的干擾因素和自然條件影響進行系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上,提出了對所用船只及航行因素、設(shè)備操作與換能器安裝條件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)應采取的針對性措施。
(2)針對淺海環(huán)境下原始資料中存在直達波、折射波、多次波、低頻隨機噪聲等干擾以及高頻能量吸收嚴重、橫向能量不均、振幅一致性差等問題,采用組合去噪和主能量脈沖
3、反褶積處理技術(shù),在保持脈沖反褶積相位特性的同時,主要在有效頻帶范圍內(nèi)拓寬頻譜,從而保證了提高聲地層分辨率的可靠性。
(3)根據(jù)實測聲地層剖面資料特點,通過分析與集成MBP地震資料處理軟件系統(tǒng)的相關(guān)模塊,采用克?;舴蚍e分偏移成像速度掃描的方法來獲得聲地層偏移速度,進而基于該優(yōu)化選取的速度場進行偏移歸位成像處理。這或許是第一次獲得了聲地層剖面的偏移歸位成像。
(4)采用不依賴測井資料的道積分處理,得到的相對波阻抗
4、剖面較真實地反映了松散沉積物的物性變化,更易于目標地質(zhì)體與較大套層的對比解釋,有利于聲地層層序的劃分和地震相單元的分析。
(5)將海底高分辨率聲學探測與處理技術(shù)應用于我國珠江口近海海砂資源調(diào)查中,綜合實測地形地貌特征、海底表層沉積物類型和區(qū)域地貌資料,按照形態(tài)-成因的分類原則,將研究區(qū)海底劃分為三級地貌類型。一級地貌屬南海北部內(nèi)陸架;二級地貌由近現(xiàn)代海積平原和近現(xiàn)代-殘留混合堆積平原組成。其中,在近現(xiàn)代海積平原單元內(nèi)發(fā)育有
5、淺槽、侵蝕溝群、沙波、沙丘、古沙堤、凹凸地、陡坎、洼地等三級地貌,在近現(xiàn)代-殘留混合堆積平原單元內(nèi)發(fā)育有淺灘、陸架槽谷、沙脊、埋藏古河道、埋藏貝殼沙體等三級地貌;將研究區(qū)底質(zhì)劃分為礫砂(SG)、中粗砂(MCS)、細砂(FS)、粘土質(zhì)粉砂(YT)和粉砂質(zhì)粘土(TY)等5種類型;將探測深度范圍以內(nèi)的層序地層自上而下劃分為冰消期海侵半旋回(層序Ⅰ)、末次冰期中晚期海進-海退旋回(層序Ⅱ)和層末次冰期早期海退半旋回(層序Ⅲ);并劃分出9個聲反射
6、界面(含亞界面)和8個地震相單元(含亞單元);揭示了在珠江口近海存在4種成因類型的海砂礦,其分別為古殘留砂類型、古潮流砂脊類型、古河道類型(或古潮溝類型)及現(xiàn)代潮流砂脊類型;指出了砂礦調(diào)查的主要方向:由于殘留砂型砂礦直接出露海底,并具有分布范圍廣、海砂品位較佳等特征,應為本區(qū)找礦的主要類型。
(6)海底聲學探測結(jié)果首次揭示了南黃海盆地北部坳陷選定區(qū)塊海底油氣滲漏現(xiàn)象的存在。滲漏形成的地貌以麻坑、海底圓丘和海底斷裂(陡坎)為
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