SlideShare a Scribd company logo
Алтае-Саянский филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Геофизической службы Сибирского отделения Российской
                            академии наук

                Романенко Илья Евгеньевич




                             В. М. Соловьев, И. Е. Романенко, С. А.
                             Елагин, В. Н. Кашун
Введение

 Одним из главных методов геофизических
 исследований на опорных профилях на Востоке
 России, наряду с глубинным ОГТ, является метод
 ГСЗ, выполняемый с использованием взрывных и
 вибрационных источников. Повышение
 результативности глубинных сейсмических
 исследований диктует необходимость повышения
 качества экспериментальных данных.
Рис. 1. Схема расположения отработанных комплексных
                 геофизических профилей
А




       Б




          Рис. 2. А.- Пример системы наблюдений
Б. - Виброисточик и регистрирующая аппаратура при ГСЗ.
АСФ ГС СО РАН




   ГСЗ на профиле 3ДВ-Томмот-Теплый Ключ 2010г




                     Рис. 3.: Профиль №4 (п.Томмот – п.Н. Бестях)
                     и Профиль №5 (п.Н. Бестях – п.Теплый Ключ)
Технологические приемы повышения качества
     коррелограмм в полевых условиях.
В области приёма :
1.   Работа в ночные часы, когда стихает фон помех,
2.   Установка приборов в глубокие ямы до 1.5-2 метров в
     лесу, на болоте – на мощные колья, вбитые до
     плотных грунтов, в горах –на массивные скальные
     породы.
3.   Локальное группирование датчиков
4.   Использование выносных точек и погружных зондов.
5.   Выбор оптимального времени для отработки пункта
     возбуждения по метео и техническим условиям
6.   Автономность регистраторов позволяет держать
     профиль в режиме ожидания
А                             Б




     Рис. 4. К исследованию влияния уровня шумов на
регистрацию вибросигналов на профиле 3ДВ. А, Б – данные,
  полученные на Южном (А) и Центральном (Б) участках.
В области излучения виброисточника :

1. Подбор площадок с низкоскоростной (250-350м/с)
   верхней частью разреза мощностью в несколько
   метров (выполняются инженерно-геофизические
   исследования ).
2. Использование повторных сеансов (до 15 сеансов)
   для суммирования
3. Использование разных дебалансов виброисточника
   (позволяет расширить частотный диапазон).
4. Группирование виброисточников (существенно
   повышает мощность сигнала)
А                                               Б




 В




  Рис. 5. А, Б- фото и схема размещения группы вибраторов
В – виброграммы и поляризационные диаграммы колебаний
      платформы и грунта при работе двух вибраторов.
АСФ ГС СО РАН


        Способы цифровой обработки для улучшения
        качества материалов от мощных вибраторов.
    В вибрационной сейсморазведке в качестве
      зондирующего сигнала используют ЛЧМ сигнал :

      мгновенная круговая частота          меняется от
                 до
    Этот сигнал удовлетворяет двум важным условиям:
     1.Основной импульс автокорреляционной функции
      зондирующего сигнала должен быть компактным во
      времени.
     2.Колебания автокорреляционной функции вне
      основного импульса должны быть минимальными.
АСФ ГС СО РАН



        Вибрационные сигналы большой
        длительности
   1. Большая длительность виброграмм от десятков минут
      до 1—1,5 ч.
   2. Сравнительно малая длительность полезного участка
      коррелограммы (десятки секунд).
   3. Низкочастотный диапазон колебаний (от единиц до
      двадцати-тридцати Гц).
   4. Высокая повторяемость во времени при неизменных
      свойствах грунтов.
АСФ ГС СО РАН



    Расчет коррелограмм по сегментам
    Для ускорения процесса, расчёт коррелограммы
      осуществляется в частотной области с использованием
      ПДПФ и ОДПФ.

                                     - коррелограмма;

               - ДПФ виброграммы и опорного сигнала.
    При использовании сегментов для расчёта
     коррелограммы в частотной области, возникает
     проблема растекания спектра. Для уменьшения
     растекания применяются весовые функции (окна).
АСФ ГС СО РАН



       Запись данных      ,          разбивается на
         сегментов по   отсчетов в каждом со сдвигом
         отсчетов между соседними сегментами (      ).
       После взвешивания окном сегмент с номером :

       Выборочный спектр    - го сегмента:



       Для опорного сигнала    рассчитывается            ,
        находится коррелограмма по формуле:
АСФ ГС СО РАН




           Рис. 2.: Окно Ханна во временной и частотной областях
Свип : Fn=8 Гц. , Fk=11,5 Гц. , Time=55 мин.

        1 сеанс

        2 сеанс

        3 сеанс

        4 сеанс

        5 сеанс

        6 сеанс

                              запись 55 минут


Рис. 3.: Визуальное представление процесса вычисления коррелограмм по
                              сегментам
АСФ ГС СО РАН




       Рис. 4.: Коррелограммы и их спектры, полученные на каждом шаге
                            расчета по сегментам
АСФ ГС СО РАН




                 Рис. 5.: Пример анализа шума (ВПВ 15, 252 км)
        Слева: Расчёт шума по всей длине записи для 4х трасс 6 сеансов
           Справа: Расчет шума по кусочкам для 4х трасс сеанса №3
АСФ ГС СО РАН




                                        Нестационарный шум




                                         Полезный сигнал




   Рис. 6.: Текущие спектры 6-и сеансов виброисточника и суммированной
                          по частям виброграммы.
АСФ ГС СО РАН



          Сравнение полученных материалов
           Обычное суммирование                Суммирование по сегментам
   2.   Анализ сигнала в ближней зоне   2.   Анализ сигнала в ближней зоне
   3.   Анализ шума в дальней зоне      3.   Анализ шума в дальней зоне
   4.   Следящая фильтрация сигнала в   4.   Следящая фильтрация сигнала в
        ближней и дальней зоне               ближней и дальней зоне
   5.   Дисперсионный анализ сигнала    5.   Разбиение сигнала на сегменты и
        в дальней зоне                       анализ шума по сегментам
   6.   Свертка сигнала в ближней и     6.   Дисперсионный анализ сигнала в
        дальней зоне вибратора               дальней зоне
        (корреляционное накопление )    7.   Корреляционное накопление по
   7.   Обычное суммирование                 сегментам
        коррелограмм                    8.   Обычное суммирование
                                             полученных коррелограмм
                                        9.   Суммирование по сегментам
АСФ ГС СО РАН




    6 сеансов




                                                                  Обычная сумма


                                                                  Сумма по сегментам




                     Рис. 7.: Примеры коррелограмм (ВПВ15, 252 км.)
                     1-6: Коррелограммы 6 сеансов виброисточника.
                7: Коррелограмма, полученная обычным суммированием
                8: Коррелограмма, полученная суммированием по частям
АСФ ГС СО РАН


                 Обычное суммирование   Суммирование коррелограмм по частям




                     Рис. 8.: Обзор корелограмм для ВПВ №16
                          Слева: обычное суммирование.
                Справа: коррелограммы, суммированные по частям
АСФ ГС СО РАН




    Метод представляет собой стабильную систему с
     малым количеством входных параметров
   Позволяет :
    Применять автоматизированной обработки
    Применять в поле без использования априорной
     информации
    Увеличить дальность полезных данных
    Бороться с нестационарными шумами без потерь в
     частотной области
    Применять в качестве критерия качества не только
     уровень шума, но и другие критерии (когерентное
     взвешивание, анализ сигнала в частотной области и
     др.)
Заключение
 Подбор оптимальных площадок с низкоскоростной
  верхней частью разреза под установку групп
  вибраторов возможно осуществить в поймах рек и
  межгорных долинах, а для транспортировки
  вибраторов использовать высокопроходимую
  тяжелую транспортную технику типа «Витязь».
 Необходимо широко применять погружные зонды и
   выносные точки регистрации
 Вполне реально в ближайшем будущем проводить
  работы с группированием трех вибраторов ЦВ-40,
  что может существенно увеличить интенсивность
  излучения.
АСФ ГС СО РАН




                Спасибо за внимание

More Related Content

What's hot

лекция 14 в10
лекция 14 в10лекция 14 в10
лекция 14 в10Gorelkin Petr
 
телескопы а р_11_б
телескопы а р_11_бтелескопы а р_11_б
телескопы а р_11_б
Виктория Бузько
 
пример решения
пример решенияпример решения
пример решенияZhilyaeva
 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОГНУТОЙ ПРОПУСКАЮЩЕЙ ГОЛОГРАММНОЙ ДИФРАКЦ...
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОГНУТОЙ ПРОПУСКАЮЩЕЙ ГОЛОГРАММНОЙ ДИФРАКЦ...ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОГНУТОЙ ПРОПУСКАЮЩЕЙ ГОЛОГРАММНОЙ ДИФРАКЦ...
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОГНУТОЙ ПРОПУСКАЮЩЕЙ ГОЛОГРАММНОЙ ДИФРАКЦ...
ITMO University
 
ЮМГинфо (2009)
ЮМГинфо (2009)ЮМГинфо (2009)
ЮМГинфо (2009)YMGeo
 
оптическая литография
оптическая литографияоптическая литография
оптическая литографияstudent_kai
 
Применение системы обработки телевизионной информации для автоматизации посад...
Применение системы обработки телевизионной информации для автоматизации посад...Применение системы обработки телевизионной информации для автоматизации посад...
Применение системы обработки телевизионной информации для автоматизации посад...Ekaterina Sakharova
 
ФИНАЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ФИНАЛЬНАЯ ЗАПИСКАФИНАЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ФИНАЛЬНАЯ ЗАПИСКАFarah Adibah
 
презентация писэх лабы
презентация писэх лабыпрезентация писэх лабы
презентация писэх лабыstudent_kai
 
пример решения
пример решенияпример решения
пример решенияZhilyaeva
 
Презентация - Мониторинг ионосферы
Презентация - Мониторинг ионосферыПрезентация - Мониторинг ионосферы
Презентация - Мониторинг ионосферы
xsat_rre
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...
ITMO University
 
7253
72537253

What's hot (15)

Vahnin
VahninVahnin
Vahnin
 
лекция 14 в10
лекция 14 в10лекция 14 в10
лекция 14 в10
 
телескопы а р_11_б
телескопы а р_11_бтелескопы а р_11_б
телескопы а р_11_б
 
Glonass
GlonassGlonass
Glonass
 
пример решения
пример решенияпример решения
пример решения
 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОГНУТОЙ ПРОПУСКАЮЩЕЙ ГОЛОГРАММНОЙ ДИФРАКЦ...
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОГНУТОЙ ПРОПУСКАЮЩЕЙ ГОЛОГРАММНОЙ ДИФРАКЦ...ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОГНУТОЙ ПРОПУСКАЮЩЕЙ ГОЛОГРАММНОЙ ДИФРАКЦ...
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОГНУТОЙ ПРОПУСКАЮЩЕЙ ГОЛОГРАММНОЙ ДИФРАКЦ...
 
ЮМГинфо (2009)
ЮМГинфо (2009)ЮМГинфо (2009)
ЮМГинфо (2009)
 
оптическая литография
оптическая литографияоптическая литография
оптическая литография
 
Применение системы обработки телевизионной информации для автоматизации посад...
Применение системы обработки телевизионной информации для автоматизации посад...Применение системы обработки телевизионной информации для автоматизации посад...
Применение системы обработки телевизионной информации для автоматизации посад...
 
ФИНАЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ФИНАЛЬНАЯ ЗАПИСКАФИНАЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ФИНАЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 
презентация писэх лабы
презентация писэх лабыпрезентация писэх лабы
презентация писэх лабы
 
пример решения
пример решенияпример решения
пример решения
 
Презентация - Мониторинг ионосферы
Презентация - Мониторинг ионосферыПрезентация - Мониторинг ионосферы
Презентация - Мониторинг ионосферы
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...
 
7253
72537253
7253
 

Viewers also liked

пац доклад 2012 гео сибирь
пац  доклад 2012 гео сибирьпац  доклад 2012 гео сибирь
пац доклад 2012 гео сибирьInterExpo Geo-siberia
 
UN-GGIM and Legal/Policy Geoinformation Management
UN-GGIM and Legal/Policy Geoinformation ManagementUN-GGIM and Legal/Policy Geoinformation Management
UN-GGIM and Legal/Policy Geoinformation Management
Kevin Pomfret
 
Introduction to TLS Applications Presentation
Introduction to TLS Applications PresentationIntroduction to TLS Applications Presentation
Introduction to TLS Applications Presentation
SERC at Carleton College
 

Viewers also liked (7)

пац доклад 2012 гео сибирь
пац  доклад 2012 гео сибирьпац  доклад 2012 гео сибирь
пац доклад 2012 гео сибирь
 
ступин
ступинступин
ступин
 
голубева а.б.
голубева  а.б.голубева  а.б.
голубева а.б.
 
Milev studnicka
Milev studnickaMilev studnicka
Milev studnicka
 
UN-GGIM and Legal/Policy Geoinformation Management
UN-GGIM and Legal/Policy Geoinformation ManagementUN-GGIM and Legal/Policy Geoinformation Management
UN-GGIM and Legal/Policy Geoinformation Management
 
SPAR2015
SPAR2015SPAR2015
SPAR2015
 
Introduction to TLS Applications Presentation
Introduction to TLS Applications PresentationIntroduction to TLS Applications Presentation
Introduction to TLS Applications Presentation
 

Similar to романенко

Лозовский_РФИ22_секция14.pptx
Лозовский_РФИ22_секция14.pptxЛозовский_РФИ22_секция14.pptx
Лозовский_РФИ22_секция14.pptx
ssuser4e32df
 
ADC Fluctuation
ADC FluctuationADC Fluctuation
ADC Fluctuation
Andrey Parmenov
 
Платформы тестирования СВЧ устройств. Тестирование ППМ блоков
Платформы тестирования СВЧ устройств. Тестирование ППМ блоковПлатформы тестирования СВЧ устройств. Тестирование ППМ блоков
Платформы тестирования СВЧ устройств. Тестирование ППМ блоков
10X Engineering
 
комплексная компьютерная диагностика процесса резания деталий гтд на станках ...
комплексная компьютерная диагностика процесса резания деталий гтд на станках ...комплексная компьютерная диагностика процесса резания деталий гтд на станках ...
комплексная компьютерная диагностика процесса резания деталий гтд на станках ...Rudakova
 
Р-700М
Р-700МР-700М
Р-700М
NTCRTS
 
Восток-РП
Восток-РПВосток-РП
Восток-РП
NTCRTS
 
«Восток-РП1»
«Восток-РП1»«Восток-РП1»
«Восток-РП1»
NTCRTS
 
методическая разработка к лабораторной работе №2 «исследование акустических х...
методическая разработка к лабораторной работе №2 «исследование акустических х...методическая разработка к лабораторной работе №2 «исследование акустических х...
методическая разработка к лабораторной работе №2 «исследование акустических х...
Иван Иванов
 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫРАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ
ITMO University
 
Барвинок (полустационарный)
Барвинок (полустационарный)Барвинок (полустационарный)
Барвинок (полустационарный)
NTCRTS
 
Барвинок
БарвинокБарвинок
Барвинок
NTCRTS
 
Беркут
БеркутБеркут
Беркут
NTCRTS
 
варанты
варантываранты
варантыZhilyaeva
 
варанты
варантываранты
варантыZhilyaeva
 
КРУГ-М-А
КРУГ-М-АКРУГ-М-А
КРУГ-М-А
NTCRTS
 
10669
1066910669
лекция по обработка данных на 27 марта
лекция по обработка данных на 27 марталекция по обработка данных на 27 марта
лекция по обработка данных на 27 мартаGorelkin Petr
 
радиостанция
радиостанциярадиостанция
радиостанция
Karisha Teryoshina
 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОЛОГРАММНЫХ ЗЕРКАЛ ДЛЯ СИСТЕМЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОЛОГРАММНЫХ ЗЕРКАЛ ДЛЯ СИСТЕМЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОЛОГРАММНЫХ ЗЕРКАЛ ДЛЯ СИСТЕМЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОЛОГРАММНЫХ ЗЕРКАЛ ДЛЯ СИСТЕМЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
ITMO University
 

Similar to романенко (20)

Лозовский_РФИ22_секция14.pptx
Лозовский_РФИ22_секция14.pptxЛозовский_РФИ22_секция14.pptx
Лозовский_РФИ22_секция14.pptx
 
ADC Fluctuation
ADC FluctuationADC Fluctuation
ADC Fluctuation
 
Платформы тестирования СВЧ устройств. Тестирование ППМ блоков
Платформы тестирования СВЧ устройств. Тестирование ППМ блоковПлатформы тестирования СВЧ устройств. Тестирование ППМ блоков
Платформы тестирования СВЧ устройств. Тестирование ППМ блоков
 
комплексная компьютерная диагностика процесса резания деталий гтд на станках ...
комплексная компьютерная диагностика процесса резания деталий гтд на станках ...комплексная компьютерная диагностика процесса резания деталий гтд на станках ...
комплексная компьютерная диагностика процесса резания деталий гтд на станках ...
 
Р-700М
Р-700МР-700М
Р-700М
 
Восток-РП
Восток-РПВосток-РП
Восток-РП
 
«Восток-РП1»
«Восток-РП1»«Восток-РП1»
«Восток-РП1»
 
лаб работа3
лаб работа3лаб работа3
лаб работа3
 
методическая разработка к лабораторной работе №2 «исследование акустических х...
методическая разработка к лабораторной работе №2 «исследование акустических х...методическая разработка к лабораторной работе №2 «исследование акустических х...
методическая разработка к лабораторной работе №2 «исследование акустических х...
 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫРАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ
 
Барвинок (полустационарный)
Барвинок (полустационарный)Барвинок (полустационарный)
Барвинок (полустационарный)
 
Барвинок
БарвинокБарвинок
Барвинок
 
Беркут
БеркутБеркут
Беркут
 
варанты
варантываранты
варанты
 
варанты
варантываранты
варанты
 
КРУГ-М-А
КРУГ-М-АКРУГ-М-А
КРУГ-М-А
 
10669
1066910669
10669
 
лекция по обработка данных на 27 марта
лекция по обработка данных на 27 марталекция по обработка данных на 27 марта
лекция по обработка данных на 27 марта
 
радиостанция
радиостанциярадиостанция
радиостанция
 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОЛОГРАММНЫХ ЗЕРКАЛ ДЛЯ СИСТЕМЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОЛОГРАММНЫХ ЗЕРКАЛ ДЛЯ СИСТЕМЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОЛОГРАММНЫХ ЗЕРКАЛ ДЛЯ СИСТЕМЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОЛОГРАММНЫХ ЗЕРКАЛ ДЛЯ СИСТЕМЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
 

More from InterExpo Geo-siberia

пластинин цкту 18 апр 2012
пластинин цкту 18 апр 2012пластинин цкту 18 апр 2012
пластинин цкту 18 апр 2012InterExpo Geo-siberia
 
геодезический контроль (геосибирь 2012)
геодезический контроль (геосибирь 2012)геодезический контроль (геосибирь 2012)
геодезический контроль (геосибирь 2012)InterExpo Geo-siberia
 
геодезический контроль (геосибирь 2012)
геодезический контроль (геосибирь 2012)геодезический контроль (геосибирь 2012)
геодезический контроль (геосибирь 2012)InterExpo Geo-siberia
 
казаненко, мурзинцев
казаненко, мурзинцевказаненко, мурзинцев
казаненко, мурзинцевInterExpo Geo-siberia
 

More from InterExpo Geo-siberia (10)

гюнтер шмитт
гюнтер шмиттгюнтер шмитт
гюнтер шмитт
 
готтфрид конечный
готтфрид конечныйготтфрид конечный
готтфрид конечный
 
пластинин цкту 18 апр 2012
пластинин цкту 18 апр 2012пластинин цкту 18 апр 2012
пластинин цкту 18 апр 2012
 
Geo sib 2012
Geo sib 2012Geo sib 2012
Geo sib 2012
 
тубанов гео сибирь
тубанов гео сибирьтубанов гео сибирь
тубанов гео сибирь
 
геодезический контроль (геосибирь 2012)
геодезический контроль (геосибирь 2012)геодезический контроль (геосибирь 2012)
геодезический контроль (геосибирь 2012)
 
презентация 2
презентация 2презентация 2
презентация 2
 
бляхарский
бляхарскийбляхарский
бляхарский
 
геодезический контроль (геосибирь 2012)
геодезический контроль (геосибирь 2012)геодезический контроль (геосибирь 2012)
геодезический контроль (геосибирь 2012)
 
казаненко, мурзинцев
казаненко, мурзинцевказаненко, мурзинцев
казаненко, мурзинцев
 

романенко

  • 1. Алтае-Саянский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Геофизической службы Сибирского отделения Российской академии наук Романенко Илья Евгеньевич В. М. Соловьев, И. Е. Романенко, С. А. Елагин, В. Н. Кашун
  • 2. Введение  Одним из главных методов геофизических исследований на опорных профилях на Востоке России, наряду с глубинным ОГТ, является метод ГСЗ, выполняемый с использованием взрывных и вибрационных источников. Повышение результативности глубинных сейсмических исследований диктует необходимость повышения качества экспериментальных данных.
  • 3. Рис. 1. Схема расположения отработанных комплексных геофизических профилей
  • 4. А Б Рис. 2. А.- Пример системы наблюдений Б. - Виброисточик и регистрирующая аппаратура при ГСЗ.
  • 5. АСФ ГС СО РАН ГСЗ на профиле 3ДВ-Томмот-Теплый Ключ 2010г Рис. 3.: Профиль №4 (п.Томмот – п.Н. Бестях) и Профиль №5 (п.Н. Бестях – п.Теплый Ключ)
  • 6. Технологические приемы повышения качества коррелограмм в полевых условиях. В области приёма : 1. Работа в ночные часы, когда стихает фон помех, 2. Установка приборов в глубокие ямы до 1.5-2 метров в лесу, на болоте – на мощные колья, вбитые до плотных грунтов, в горах –на массивные скальные породы. 3. Локальное группирование датчиков 4. Использование выносных точек и погружных зондов. 5. Выбор оптимального времени для отработки пункта возбуждения по метео и техническим условиям 6. Автономность регистраторов позволяет держать профиль в режиме ожидания
  • 7. А Б Рис. 4. К исследованию влияния уровня шумов на регистрацию вибросигналов на профиле 3ДВ. А, Б – данные, полученные на Южном (А) и Центральном (Б) участках.
  • 8. В области излучения виброисточника : 1. Подбор площадок с низкоскоростной (250-350м/с) верхней частью разреза мощностью в несколько метров (выполняются инженерно-геофизические исследования ). 2. Использование повторных сеансов (до 15 сеансов) для суммирования 3. Использование разных дебалансов виброисточника (позволяет расширить частотный диапазон). 4. Группирование виброисточников (существенно повышает мощность сигнала)
  • 9. А Б В Рис. 5. А, Б- фото и схема размещения группы вибраторов В – виброграммы и поляризационные диаграммы колебаний платформы и грунта при работе двух вибраторов.
  • 10. АСФ ГС СО РАН Способы цифровой обработки для улучшения качества материалов от мощных вибраторов. В вибрационной сейсморазведке в качестве зондирующего сигнала используют ЛЧМ сигнал : мгновенная круговая частота меняется от до Этот сигнал удовлетворяет двум важным условиям:  1.Основной импульс автокорреляционной функции зондирующего сигнала должен быть компактным во времени.  2.Колебания автокорреляционной функции вне основного импульса должны быть минимальными.
  • 11. АСФ ГС СО РАН Вибрационные сигналы большой длительности 1. Большая длительность виброграмм от десятков минут до 1—1,5 ч. 2. Сравнительно малая длительность полезного участка коррелограммы (десятки секунд). 3. Низкочастотный диапазон колебаний (от единиц до двадцати-тридцати Гц). 4. Высокая повторяемость во времени при неизменных свойствах грунтов.
  • 12. АСФ ГС СО РАН Расчет коррелограмм по сегментам  Для ускорения процесса, расчёт коррелограммы осуществляется в частотной области с использованием ПДПФ и ОДПФ. - коррелограмма; - ДПФ виброграммы и опорного сигнала.  При использовании сегментов для расчёта коррелограммы в частотной области, возникает проблема растекания спектра. Для уменьшения растекания применяются весовые функции (окна).
  • 13. АСФ ГС СО РАН Запись данных , разбивается на сегментов по отсчетов в каждом со сдвигом отсчетов между соседними сегментами ( ). После взвешивания окном сегмент с номером : Выборочный спектр - го сегмента: Для опорного сигнала рассчитывается , находится коррелограмма по формуле:
  • 14. АСФ ГС СО РАН Рис. 2.: Окно Ханна во временной и частотной областях
  • 15. Свип : Fn=8 Гц. , Fk=11,5 Гц. , Time=55 мин. 1 сеанс 2 сеанс 3 сеанс 4 сеанс 5 сеанс 6 сеанс запись 55 минут Рис. 3.: Визуальное представление процесса вычисления коррелограмм по сегментам
  • 16. АСФ ГС СО РАН Рис. 4.: Коррелограммы и их спектры, полученные на каждом шаге расчета по сегментам
  • 17. АСФ ГС СО РАН Рис. 5.: Пример анализа шума (ВПВ 15, 252 км) Слева: Расчёт шума по всей длине записи для 4х трасс 6 сеансов Справа: Расчет шума по кусочкам для 4х трасс сеанса №3
  • 18. АСФ ГС СО РАН Нестационарный шум Полезный сигнал Рис. 6.: Текущие спектры 6-и сеансов виброисточника и суммированной по частям виброграммы.
  • 19. АСФ ГС СО РАН Сравнение полученных материалов Обычное суммирование Суммирование по сегментам 2. Анализ сигнала в ближней зоне 2. Анализ сигнала в ближней зоне 3. Анализ шума в дальней зоне 3. Анализ шума в дальней зоне 4. Следящая фильтрация сигнала в 4. Следящая фильтрация сигнала в ближней и дальней зоне ближней и дальней зоне 5. Дисперсионный анализ сигнала 5. Разбиение сигнала на сегменты и в дальней зоне анализ шума по сегментам 6. Свертка сигнала в ближней и 6. Дисперсионный анализ сигнала в дальней зоне вибратора дальней зоне (корреляционное накопление ) 7. Корреляционное накопление по 7. Обычное суммирование сегментам коррелограмм 8. Обычное суммирование полученных коррелограмм 9. Суммирование по сегментам
  • 20. АСФ ГС СО РАН 6 сеансов Обычная сумма Сумма по сегментам Рис. 7.: Примеры коррелограмм (ВПВ15, 252 км.) 1-6: Коррелограммы 6 сеансов виброисточника. 7: Коррелограмма, полученная обычным суммированием 8: Коррелограмма, полученная суммированием по частям
  • 21. АСФ ГС СО РАН Обычное суммирование Суммирование коррелограмм по частям Рис. 8.: Обзор корелограмм для ВПВ №16 Слева: обычное суммирование. Справа: коррелограммы, суммированные по частям
  • 22. АСФ ГС СО РАН  Метод представляет собой стабильную систему с малым количеством входных параметров Позволяет :  Применять автоматизированной обработки  Применять в поле без использования априорной информации  Увеличить дальность полезных данных  Бороться с нестационарными шумами без потерь в частотной области  Применять в качестве критерия качества не только уровень шума, но и другие критерии (когерентное взвешивание, анализ сигнала в частотной области и др.)
  • 23. Заключение  Подбор оптимальных площадок с низкоскоростной верхней частью разреза под установку групп вибраторов возможно осуществить в поймах рек и межгорных долинах, а для транспортировки вибраторов использовать высокопроходимую тяжелую транспортную технику типа «Витязь».  Необходимо широко применять погружные зонды и выносные точки регистрации  Вполне реально в ближайшем будущем проводить работы с группированием трех вибраторов ЦВ-40, что может существенно увеличить интенсивность излучения.
  • 24. АСФ ГС СО РАН Спасибо за внимание