和震勘探仪器及可控震源和发展课件.ppt
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- 勘探 仪器 可控 震源 发展 课件
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1、2007年4月地震勘探仪器及可控震源的发展 一、地震勘探仪器的发展概况二、地震勘探仪器技术现状三、主流地震仪器及其在华北探区的应用情况四、地震勘探仪器的基本发展规律五、地震勘探仪器关键技术六、地震勘探仪器未来技术发展七、可控震源技术的发展2007年4月地震仪器的发展过程可分为六代。第一代是模拟光点记录地震仪器。生成模拟波形的纸记录。所采集地震数据特点是信号的动态范围小(仅20dB左右),记录信号的频带窄(仅20Hz左右),可记录的地震道数一般在24道以下。第二代为模拟磁带记录地震仪器。其生产资料是为可重复利用的模拟磁带。本代仪器的核心贡献就是实现了生产记录的重复利用,其它关键技术没有实质性突破
2、,所以记录地震信号的动态范围较小(仅40 dB左右),记录地震信号的频带在100Hz以下,能够记录的地震道数一般在48道以下。2007年4月 第三代是数字磁带记录地震仪器。这类仪器是将地震信号进行数字化后再记录到磁带。其创新点是采用了前置放大、瞬时浮点放大和模/数转换技术,实现了由模拟到数字的变革。新技术的应用,使得瞬时动态范围可达70dB以上,地震信号的频带可达到250Hz左右,记录的地震道数一般在240道以内。这一类型的仪器包括Sercel SN338、DFS-V等。第四代是遥测数字地震仪器。这类仪器与第三代仪器有同样的原理,所不同的是它们在计算机管理下实施远程控制来完成地震数据采集。这代
3、仪器的瞬时动态范围和接收信号的频带仍与前一代仪器相当。这代仪器实现了数字信号传输。由于数字信号传输电缆的重量不再受接收地震道数的限制,系统的采集能力也得到了空前的提高,一般在2ms采样时能有1000道左右的实时采集能力。这一类型的仪器包括Sercel SN368、OPSEIS-5500/5586等。2007年4月 第五代是二十世纪九十年代才推出的采用技术的24位AD型遥测数字地震仪器,其代表是如今广为流行的SN388、IMAGE、408UL等。这代仪器的核心技术就在于用24位AD转换器取代了先前的瞬时浮点放大器和14或15位AD转换器,且在不考虑检波器的瓶颈作用时,技术的应用使得系统的瞬时动态
4、范围上升到110dB或更多,可记录地震信号的频带达800Hz或更高。随着计算机技术的发展以及数字处理技术在地震勘探仪器上的应用,仪器的集成度和采集能力进一步得到提高,其2ms的基本采集能力一般都在5000道左右。2007年4月 第六代是二十一世纪初开始面向勘探市场的全数字地震仪器,其代表是系统IV(VC或VR)和408UL、428DSU。与前一代仪器相比根本不同是:系统中包含了以MEMS技术为核心的加速度数字传感器,使得系统的瞬时动态范围在90dB以上,而且从0500 Hz都能等灵敏度和等相位响应地震信号。这代仪器的关键技术就是突破了传统模拟检波器长期以来制约系统瞬时动态范围进一步提高的瓶颈作
5、用,真正实现了完全数字化,不怕电磁干扰,有万道以上实时采集能力。它是今后实现宽频带万道多波高精度采集的方向。2007年4月地震勘探仪器技术现状 从技术水平上看,当今世界各大地球物理公司拥有的主流地震勘探仪器都是采用技术的24位A/D型,实时采集能力可达几千甚至万道,所应用的数字存储技术、网络遥测技术、数字传感技术、数据通讯技术、计算机软、硬件技术、电子工程技术、材料工艺技术等均属国际先进水平,各项物理特性和技术指标也是同期高科技电子装备中最高和最好的。目前,正在全面推行的以MEMS技术为基础的地震勘探仪器,仍在不断跟踪世界最新电子工程技术,并更加突出硬件资源的标准性、通用性以及软件技术的个性化
6、,也即地震勘探仪器的核心技术越来越多地体现在系统应用软件水平和功能上。这就是当代地震勘探仪器的基本技术现状。2007年4月地震仪器及其在华北探区的应用情况2007年4月2007年4月2007年4月网络仪器的先驱网络仪器的先驱2007年4月2007年4月2007年4月2007年4月2007年4月VectorSeis数字传感器 SmartNet 智能网络遥测SmartPower 智能电源管理 每个A单元支持3个野外单元(9道)集成Pelton激发源控制 30,000道全数字(TrueDigital)激发源控制采集启动 2007年4月2007年4月2007年4月mini 428XLup to 10,
7、000 Ch2,000 Chup to 100,000 ChMega-Channels2007年4月4个G级的以太网构架基于PC的LINUX操作系统平台与系统四采集站相比,AU2采集站体积小,功耗低加电快,系统可靠性增强(缺少AU2详细资料)DataBridge无线联接数据重传功能可实现数字传感器(digital VectorSeis)与常规检波器同时采集主机实时30,000道采集,最大记录长度64S2msRAID级5硬盘存贮Enhanced sweep package Interleaved fleets Source Driven interleave Cascaded/phase-rot
8、ated Stored pilot Slip sweepSource Aware QC可警示操作员质量控制参数可警示操作员质量控制参数超限AU2型常规采集站中央主机2007年4月SCORPION系统施工示意图2007年4月质量质量控制系统:质量质量控制系统:按时序显示地震道,包括以下功能:数字AGC数字带通滤波去浮点显示TAR(真实幅度恢复)带旁路方式直接从RAID回放向量滤波交叉线实时传输6000道2msSCORPION主机可兼容SYSTEM 地面站。今年3月,东方公司从I/O公司购买二台。2007年4月2007年4月VHF2007年4月2007年4月2007年4月2007年4月TCP/IP
9、收发数据天线VHF 接收GPS时钟天线2007年4月2007年4月2007年4月2007年4月2007年4月GPS授时采集站和电源授时采集站和电源2007年4月GPS授时采集站和电源授时采集站和电源2007年4月2007年4月2007年4月2007年4月2007年4月2007年4月2007年4月地震勘探仪器的基本发展规律 一是石油资源在国计民生中的战略位置,决定了地震勘探仪器具有广阔的市场空间。这也是地震勘探仪器能够持续发展的根本动力。二是物探方法和技术的进步与发展为地震勘探仪器发展提供了目标,例如物探技术向着高分辨率、高信噪比、高保真度、多波多维多道等技术方向发展,地震勘探仪器就朝着低噪音、
10、低失真、宽频响应、高速度、实时万道采集能力方向发展。三是用户的追求为地震勘探仪器发展明确了针对性的也是具体的物理特性内容,例如用户总是要求仪器轻巧、耐用、稳定且价廉等,地震勘探仪器便努力做到轻便、牢固、免维护、低功耗、宽工作温度范围、低成本等。2007年4月 四是新工艺、新材料、新技术是地震勘探仪器发展进步的依托和基础,各个年代的地震勘探仪器无一不是跟踪应用了当时最先进的计算机技术、电子工程技术、数据传输技术、传感技术等,同时也采用了当时最优质的材料和最先进的工艺。五是全球电子工业技术的规范化和标准化以及软件技术的个性化发展使得地震勘探仪器的硬件组成更为通用和简单,另一方面系统的特点和核心技术
11、越来越多地取决于应用软件的功能与性能。地震勘探仪器的基本发展规律2007年4月地震仪器关键技术 一是技术。技术是一种特别的数学运算方法,于上个世纪九十年代初引入并应用到地震勘探仪器,至今这项技术仍然是先进地震勘探仪器不可缺少的关键技术。技术就是过采样技术,它通过提高采样速度来换取样点的精度。技术的应用,使地震勘探仪器的A/D转换器从传统的15位发展到24位,就使仪器的瞬时动态范围从不足80dB升至110dB以上。24位A/D转换器具有足够的分辨率,因此就不再需要模拟的瞬时放大器,进而全面提高仪器系统的技术指标,特别是系统的谐波失真度能控制在0.001%之内。正是由于技术的应用,才使地震勘探仪器
12、能够更有效地保护和记录大信号背景下的高频弱小信号,也使地震勘探有可能实现更准确和精细的成像。2007年4月 二是数字传感技术(MEMS技术)。数字传感技术的应用便产生了数字传感器(检波器)和第六代勘探仪器,相对传统的模拟检波器言,数字传感器在技术特性上主要有以下几点实质性的进步:1、直接以电信号平衡重力变化原理来感应地震波信号;2、传感器直接输出24位一个样点的数字信号;3、幅度与相位频率特性曲线在500Hz内是平坦的直线;4、信号失真度低于0.003%,即瞬时动态在90dB之上;5、能自动识别和校正垂直地心方向的倾斜角度。地震仪器关键技术2007年4月 数字传感器是加速度型,它感应的是重力的
13、变化。由于它不再有模拟检波器的机电结构和电磁感应机理,所以它的又一贡献就是不怕任何工业频率和雷电干扰。数字传感器是高度集成的独立单元,在野外一般不作组合采集,因此相比模拟检波器言,它还具有故障率低、总重量和总体积小、排列布放方便、不漏电、排查故障和建立排列容易等优点。这就减化了野外施工的劳动强度并提高了生产效率、降低了生产成本。这些拥有独特技术新型数字传感器的应用为多波三维勘探、精细目标勘探,以及解决疑难地质问题和进一步提高勘探质量与效果等提供了硬件支持。地震仪器关键技术2007年4月 三是网络遥测技术。近些年在地震勘探仪器上成功应用并得到发展的又一独特技术便是网络遥测技术。网络遥测技术实质上
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