Shuffle Sweep
псевдослучайный свип-сигнал

Применение данной методики позволяет производить возбуждение сейсмических колебаний одновременно несколькими группами виброисточников, расположенных на разных ПВ и, тем самым, повысить производительность работ. Данная методика основана на применении специальных протяженных по времени (для компенсации количества накоплений) псевдослучайных свип-сигналов, которые не коррелируются друг с другом. При этом генерируемые свип-сигналы имеют один и тот же частотный диапазон и длительность. Для формирования Shuffle свип-сигнала частотно-временная развертка, например, протяженного линейного свип-сигнала (до 60 с), делится на определенное количество сегментов заданной равной длины по шкале времени, которые затем случайным образом переставляются. Таким образом, из-за случайного порядка следования частотно-временных сегментов Shuffle свип-сигнала, разные группы виброисточников в одно и то же время отрабатывают разные частотные диапазоны.

1. Time – frequency plots

Shuffle

2. Harmonic distortion

ISS

Пример применения:

В марте 2022 года на Южно-Ямбургской площади проведены работы АО Башнефтегеофизика при участии специалистов ООО НПП Спецгеофизика для оценки влияния методик проведения работ на производительность сейсморазведочных работ при использовании разных типов свип-сигналов. Показана принципиальная возможность реализации технологий ISS и Shuffle на кабельном оборудовании (в первоначальном варианте работы по методике ISS планировалось провести с бескабельными системами Stride).

Для проведения ОМР выбран участок размером 30 кв.км (2000 ПВ). Определена схема отработки участка 4 группами УВСС. Выбраны типы свипов для отработки участка, определено количество источников в группе (см. слайды ниже). Регистрация проводилась сейсмостанцией Sercel 508XL* в непрерывном режиме записи (нарезки сейсмограмм по 99 секунд). Блоки управления GDS-II обеспечивали возможность определения координат и времени регистрации. Для возможности обработки таких данных была разработана программа Transcriber®.

Для сравнения производительности выбраны следующие методики:

Slip-sweep (производственная методика), квазилинейный сигнал
Shuffle, псевдослучайный сигнал
ISS, линейный частотно-модулированный сигнал
ISS, технология Broadsweep

Характеристики сравниваемых методик и формы разверток свипов представлены ниже.

3. Методы и параметры

Shuffle

4. Результат.

Фрагменты вертикальных разрезов. Слайсы на 1142 мс – разломы — «трещины усыхания» в туронских глинистых отложениях

Shuffle

Сравнение методик:

  • Первые три способа практически не отличаются по вертикальной разрешенности. У Броадсвип разрешенность существенно выше, особенно это заметно в верхней части разреза, при этом разрешенность и прослеживаемость осей синфазности не падает с глубиной как у Shuffle и ЛЧМ, а на предельных глубинах не уступает сигналу в методике Slip-sweep.

  • За счет лучшего баланса динамики-разрешенности на слайсах куба Броадсвип наиболее тонко и отчетливо видны мелкие структурно-литологические неоднородности и тела, зачастую являющиеся поисковыми объектами (разломы-»трещины усыхания» в туронских глинистых отложениях, отдельные песчаные тела в сеноманских отложениях, каналы в глубоководных ачимовских отложениях, русло реки и меандры в юрских отложениях).

  • Семейство псевдослучайных разверток обеспечивает надежное разделение индивидуальных откликов.
  • Шаги перемешивания генерируются каждым вибратором индивидуально в соответствии с параметрами центрального энкодера.
  • Производительность увеличилась в четыре раза на одной и той же тестовой линии при работе с Shuffle свипом.
  • Необработанные записи Shuffle более шумные, чем линейные, но полученные секции аналогичны по качеству.

5. Производительность методик

ISS

* ФН/час — физических наблюдений в час

Данные по производительности методик получены из рапортов оператора сейсмостанции для данного участка площади для отработки 2000 ПВ.

На диаграмме представлены показатели производительности методик в чистом виде, без учета времени простоя по погодным условиям, заправки и т.д.

Увеличение производительности при использовании методики ISS составляет примерно 1,75 раза по сравнению со Slip-sweep.

Производительность по методике Shuffle в 2 раза больше, чем при использовании методики Slip-sweep. Как и в ISS, ограничение количества групп на сейсмостанцию – 32 группы.

6. Анализ результата применения разных сигналов

  • Сигнал, используемый в методике Slip-sweep позволяет модифицировать спектр излучения за счет конусования развертки низких частот (3-5 Гц) и отрицательной нелинейной развертки высоких (7-90 Гц), что ослабляет энергию средней и особенно высокочастотной составляющей на регистрируемых данных. При этом, работа 3 УВСС в группе обеспечивает более интенсивные полевые данные.
  • Виброграммы сигнала Shuffle являются полностью смешанными (одна виброграмма для 4х групп). Корреллограммы обладают повышенным уровнем шумов взаимного влияния после их разделения на индивидуальные, что наряду с отсутствием низких частот дает ограничение по глубинности исследования до 5-6 км.
  • Сигнал Броадсвипа применяет dwell режим вместо конусования низких частот и положительную нелинейную развертку высоких. Взаимное влияние случайно и незначительно, устраняется стандартным шумоподавлением. В результате, Броадсвип обеспечивает более насыщенное и динамичное изображение, одновременно повышается глубина исследования и пространственная разрешенность сейсмической записи. Это подтверждается как визуальными оценками, так и АЧХ сейсмограмм и разрезов.

↑ Наверх