• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    DAS-VSP采集處理方法研究及應(yīng)用

    2022-01-28 06:27:34陳沅忠安樹杰桑運(yùn)云張振權(quán)
    石油物探 2022年1期
    關(guān)鍵詞:瑞利散射檢波器光纜

    趙 霏,吳 鵬,王 渝,陳沅忠,3,安樹杰,3,余 剛,3,桑運(yùn)云,張振權(quán)

    (1.中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司,北京100016;2.中油奧博(成都)科技有限公司,四川成都611730;3.電子科技大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,四川成都611731;4.中國(guó)石油集團(tuán)東方地球物理公司研究院,河北涿州072750)

    自20世紀(jì)70年代石英光纖研制出來后[1],光纖通信與光纖傳感技術(shù)開始被廣泛研究。1982年,HARTOG[2]提出了分布式光纖溫度傳感技術(shù),標(biāo)志著光纖傳感技術(shù)實(shí)現(xiàn)了由準(zhǔn)分布式到分布式的轉(zhuǎn)變。分布式光纖傳感技術(shù)通過解調(diào)外部擾動(dòng)對(duì)光纖中的傳播光的特性(振幅、散射、相位、波長(zhǎng)等)變化實(shí)現(xiàn)對(duì)外界物理量的測(cè)量,因其在工程上具有輕便、抗電磁干擾、耐溫耐壓、能夠適應(yīng)極端復(fù)雜條件的特點(diǎn),在應(yīng)用上能夠測(cè)量電場(chǎng)、磁場(chǎng)、溫度、水聲、壓力、振動(dòng)、位移、速度、流量等多種物理量,因而迅速成為國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)研究和開發(fā)對(duì)象。

    分布式光纖傳感技術(shù)主要包括分布式光纖聲波傳感(DAS)、分布式光纖溫度傳感(DTS)、分布式光纖應(yīng)變傳感(DSS),在油氣領(lǐng)域的應(yīng)用始于20世紀(jì)90年代,前期主要集中在生產(chǎn)開發(fā)監(jiān)測(cè)方面,殼牌公司最早使用DTS對(duì)井下溫度場(chǎng)實(shí)時(shí)測(cè)量[3],MOLENAAR等[4]和BORODIN等[5]利用DAS監(jiān)測(cè)水力壓裂過程中的泵噪反演裂縫位置及寬度,同時(shí)也用于固完井質(zhì)量評(píng)價(jià),PERKINS等[6]利用DAS的低頻信息及微地震事件評(píng)估水力壓裂的影響范圍,LUO等[7]提取了水力壓裂過程中DAS微地震記錄的導(dǎo)波反演頁(yè)巖的速度和厚度等,ZHANG等[8]、GHOSH等[9]和李海濤等[10]建立了基于DTS反演模型,解釋壓裂水平井的產(chǎn)出剖面。

    DAS技術(shù)在油氣勘探方面的應(yīng)用起步稍晚,近年來也取得了快速發(fā)展。MESTAYER等[11]、MATEEVA等[12]將DAS技術(shù)應(yīng)用于井中地震勘探,指出DAS相對(duì)于常規(guī)檢波器,具備一次布設(shè)全井段接收、高密度、耐高溫耐壓等優(yōu)勢(shì)。HULL等[13]、YU等[14]、ELLMAUTHALER等[15]和WILSON等[16]利用永置式光纖獲取高一致性資料,進(jìn)一步推動(dòng)DAS-VSP成像由二維到三維,由一次成像到多期次時(shí)移成像,并在水力壓裂效果監(jiān)測(cè)和碳封存監(jiān)測(cè)方面取得了明顯的效果。DOU等[17]、宋政宏等[18]和曹衛(wèi)平等[19]將DAS光纖橫向布設(shè)在淺地表,通過面波頻散曲線反演獲得了淺層速度結(jié)構(gòu)。DAS在油氣勘探方面的快速應(yīng)用,進(jìn)一步加深了國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)DAS采集過程及數(shù)據(jù)特點(diǎn)的認(rèn)識(shí),與常規(guī)井中檢波器不同,光纖除了在井中采集接收以外,在光纜內(nèi)部及地面還有部分冗余長(zhǎng)度,為保證DAS數(shù)據(jù)在深度的準(zhǔn)確性,WILLIS等[20]利用檢波器數(shù)據(jù)校正DAS深度,MADSEN等[21]利用井中工具深度標(biāo)志點(diǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)校正DAS數(shù)據(jù)深度。KUVSHINOV等[22]提出DAS本身為一個(gè)單分量傳感器,對(duì)軸向應(yīng)變最敏感,垂向應(yīng)變最微弱,WILLS等[23]和WU等[24]指出DAS縱橫波隨地震波入射角的響應(yīng)分別為cos2θ和sin2θ。EAID等[25]、馬國(guó)旗等[26]數(shù)值模擬了DAS-VSP的采集記錄,并分析了標(biāo)距(GL)、脈沖寬度、震源強(qiáng)度等因素對(duì)DAS采集質(zhì)量的影響;MIZUNO等[27]、ALFATAIERGE等[28]討論了DAS解調(diào)標(biāo)距與速度、信噪比的關(guān)系,一定范圍內(nèi)標(biāo)距越大速度誤差越小,信噪比越高。WILLIS等[29]認(rèn)為采用單模光纖采集獲取的VSP資料品質(zhì)更高。李彥鵬等[30]全面對(duì)比了不同激發(fā)源獲得的DAS與檢波器資料在頻率、振幅、子波、走廊等方面的差異。針對(duì)套管內(nèi)DAS-VSP特有的耦合干擾,CONSTANTINOU等[31]利用分布式應(yīng)變和溫度傳感實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)光纜的松弛度,獲取最佳的光纜采集狀態(tài),從采集源頭上減少了耦合干擾;CHEN等[32]提出基于稀疏理論的DCT與小波字典耦合干擾壓制方法,WILLIS等[33]利用預(yù)測(cè)反褶積方法進(jìn)行耦合干擾壓制,提高了DAS采集資料的信噪比。

    DAS-VSP野外采集是在地面進(jìn)行三維地震數(shù)據(jù)采集時(shí),井中布設(shè)光纜同步接收,用于后續(xù)提取井周圍地層參數(shù)驅(qū)動(dòng)地面地震資料處理。本文給出了DAS-VSP在無檢波器做深度標(biāo)定的條件下標(biāo)定光纜深度的方案,提出了對(duì)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)間方向求導(dǎo)與反演耦合干擾減去法的方法,提升了DAS資料信噪比,將提取的全井段高密度的各向異性參數(shù)用于地面地震井控各向異性疊前深度偏移,有效提高了成像精度與分辨率。

    1 分布式光纖聲波傳感技術(shù)原理

    1.1 基于Ф-OTDR的分布式聲波傳感技術(shù)

    分布式光纖傳感技術(shù)是通過將光纖作為感應(yīng)介質(zhì)及傳輸介質(zhì)對(duì)幾十千米以內(nèi)的聲波、溫度、應(yīng)變進(jìn)行高密度連續(xù)分布式測(cè)量,基于聲波的分布式光纖傳感測(cè)量是目前井中地震勘探的主要采集方式。光纖材料的本質(zhì)是二氧化硅,在其由熔融態(tài)凝固為固態(tài)的過程中,光纖內(nèi)部會(huì)存在密度不均情況,理論上可將這些區(qū)域視為波長(zhǎng)遠(yuǎn)小于光波長(zhǎng)的粒子,此時(shí)光束接觸到這些粒子時(shí)將向各個(gè)方向產(chǎn)生瑞利散射,瑞利散射是一種彈性散射,波長(zhǎng)與入射光保持一致,其光強(qiáng)與入射光波長(zhǎng)的四次方成反比,具體關(guān)系式為:

    (1)

    式中:IRBS為瑞利散射光強(qiáng);λ為入射光波長(zhǎng)。瑞利散射光強(qiáng)還與散射光和入射光的夾角θ有關(guān):

    (2)

    圖1 瑞利散射光強(qiáng)隨散射角度變化

    將發(fā)生全反射的后向散射光稱為背向瑞利散射,可用作光纖傳感系統(tǒng)的信號(hào)光(圖2)。

    圖2 光纖傳感瑞利散射產(chǎn)生機(jī)理

    基于帶相位信息的光時(shí)域反射的分布式光纖傳感技術(shù)(Ф-OTDR)是解調(diào)背向瑞利散射光的相位變化實(shí)現(xiàn)對(duì)外界信息的測(cè)量,其優(yōu)勢(shì)是無需直接接觸被觀測(cè)對(duì)象,而通過介質(zhì)傳播的振動(dòng)信號(hào)實(shí)現(xiàn)對(duì)其感知,此外靈敏度高、響應(yīng)迅速,與井中地震勘探特點(diǎn)高度符合。Ф-OTDR利用相位變化解調(diào)信息的方式有兩種:一是分布式振動(dòng)傳感DVS(distributed vibrate sensing),解調(diào)散射信號(hào)的強(qiáng)度變化反映外界信息變化,其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,能夠?qū)ν獠繒r(shí)間進(jìn)行定性測(cè)量,但由于背向瑞利散射光是由多個(gè)散射信號(hào)疊加而成,外界擾動(dòng)與最終的散射信號(hào)強(qiáng)度無線性關(guān)系,無法進(jìn)行定量測(cè)量;二是分布式聲波傳感DAS(distributed acoustic sensing),解調(diào)散射信號(hào)的相位變化對(duì)外界擾動(dòng)信息進(jìn)行測(cè)量,理論上這種相位變化與外界擾動(dòng)呈線性關(guān)系,即DAS能夠定量測(cè)量外界擾動(dòng)信息。

    1.2 Ф-OTDR關(guān)鍵性能指標(biāo)

    1.2.1 傳感距離

    光纖傳感距離是整條光纖能夠解調(diào)外界擾動(dòng)信息的最遠(yuǎn)距離,由于光纖聲波傳感通過背向散射光的互相干涉疊加的強(qiáng)度/相位差異從而解調(diào)外界擾動(dòng)信息,而DAS系統(tǒng)是按照某一周期TRBS源源不斷地輸入高相干性的窄線脈沖光源,為避免脈沖光與散射光發(fā)生互相干涉,則同一時(shí)間光纖只能存在一束脈沖光。

    (3)

    式中:L為光纖傳感長(zhǎng)度;c為光在真空中的傳播速度;n為光纖折射率。在一定光強(qiáng)范圍內(nèi)DAS傳感距離L與光能量成正比,而光能量為脈沖寬度τ與脈沖光峰值功率P的乘積。當(dāng)維持脈沖寬度不變,可通過增大脈沖光峰值功率增強(qiáng)光能量從而擴(kuò)展光纖傳感距離,但過大將導(dǎo)致產(chǎn)生布里淵散射,從而降低信噪比。

    (4)

    式中:LSBS為不產(chǎn)生布里淵散射的前提下,通過增強(qiáng)脈沖光峰值功率所能解調(diào)的最遠(yuǎn)距離;k為聲波波矢;gB為布里淵增益系數(shù);Aeff為纖芯的有效面積;Leff為等效作用長(zhǎng)度;ΔvB為布里淵線寬;Δvi為入射光線寬。提升脈沖光峰值功率增加光纖傳感距離范圍有限,在工程應(yīng)用中,往往是通過擴(kuò)大脈沖寬度增加光纖傳感距離。

    1.2.2 空間分辨率

    Ф-OTDR的空間分辨率與瑞利散射發(fā)生干涉的最大光程差相關(guān),如圖3所示,當(dāng)一束脈沖寬度為τ的入射光由左向右傳播,在tf時(shí)刻,入射光前沿產(chǎn)生背向瑞利散射Ef,經(jīng)過Δt時(shí)刻后,Ef往左傳播了τ/2,此時(shí)入射光后沿產(chǎn)生背向瑞利散射Ee,Ee與Ef將同時(shí)到達(dá)探測(cè)器并發(fā)生干涉,所以空間分辨率Z可表示為:

    圖3 Ф-OTDR背向瑞利散射干涉示意

    (5)

    結(jié)合前文可知,光纖傳感距離與空間分辨率主要受脈沖寬度影響,且互相制約,脈沖寬度寬,則傳感距離長(zhǎng),空間分辨率下降,相反,脈沖寬度窄,則傳感距離短,空間分辨率高。

    2 DAS-VSP數(shù)據(jù)采集

    DAS-VSP采集使用的是國(guó)產(chǎn)光纖解調(diào)系統(tǒng)uDAS,在井筒周圍進(jìn)行了光纜布設(shè)。目前光纜布設(shè)方式主要包含3種:①永置式光纜布設(shè),即光纜安置在最內(nèi)層套管外部,在固井時(shí)隨套管一起下井,最終水泥膠結(jié)使光纜與地層直接耦合,該方式采集效果普遍較好,光纜不可回收;②井筒外光纜布設(shè),光纜綁在生產(chǎn)井井筒外部,該方式一般用于油氣開發(fā)中的監(jiān)測(cè);③套管內(nèi)光纜布設(shè),為本次研究實(shí)施的布設(shè)方式,光纜隨重物牽引貼合井壁下井,該方式采集光纜可回收,但采集質(zhì)量易受光纜與井壁的耦合效果影響(圖4)。

    圖4 DAS-VSP采集示意

    光纖采集預(yù)設(shè)接收主要參數(shù):光纜采集深度范圍為1~1 900 m全井段采集;時(shí)間采樣間距為1 ms;空間采樣間距為1 m;光纖檢波器級(jí)數(shù)為1 900級(jí)。

    獲取的光纖資料如圖5所示,可見光纜獲取的數(shù)據(jù)主要包含光纖傳感區(qū)域與解調(diào)冗余區(qū)(該范圍與光纖背景噪聲無關(guān)),首先面臨的問題是:如何將光纖解調(diào)出的各道數(shù)據(jù)分配到正確的深度位置上,這將影響到后續(xù)DAS-VSP提取的時(shí)-深關(guān)系、速度、走廊等相關(guān)參數(shù)的準(zhǔn)確性。

    圖5 DAS采集原始資料

    結(jié)合圖4與圖5可見,光纜在地面有一段余長(zhǎng)連接uDAS主機(jī),且考慮到光纖纖芯防拉斷的問題,一般有:

    Lc>Lf>Lw

    (6)

    式中:Lc為光纜長(zhǎng)度;Lf為光纜中光纖長(zhǎng)度;Lw為井深。光纖檢波器解調(diào)間距應(yīng)大于預(yù)設(shè)的1 m道間距。

    井中檢波器的深度位置較為準(zhǔn)確,通過檢波器與光纖的初至及時(shí)深關(guān)系,能夠較為準(zhǔn)確地對(duì)光纖深度進(jìn)行校正,但實(shí)際DAS-VSP測(cè)井實(shí)施中因經(jīng)費(fèi)原因等無法對(duì)每口井進(jìn)行光纖與檢波器同時(shí)測(cè)井。通常認(rèn)為光纖檢波器道間距d與井中光纖通道數(shù)N的乘積為觀測(cè)井深DM,故有:

    (7)

    式中:Xwd與Xwb分別為DAS-VSP測(cè)井時(shí)井口位置與井底光纖所在道。通過確定Xwd或Xwb為參考道,即可對(duì)井中光纖采集深度進(jìn)行校正。本文采用在井口用一高頻震源為激發(fā)源,確定井口道,并以其為參考點(diǎn)。

    圖6為井口試驗(yàn)采集記錄,對(duì)比可大致確定井口范圍為200~300道,在此基礎(chǔ)上,高頻震源與背景噪聲采集結(jié)果由t-x域轉(zhuǎn)換到f-x域,可統(tǒng)計(jì)其能量變化。在本試驗(yàn)中,為避免方法的偶然性,額外采集了兩炮高頻震源記錄,從而確定井口參考道。

    圖6 井口試驗(yàn)采集記錄

    如圖7所示,DAS光纖明顯記錄出高頻震源信號(hào)與背景噪聲的差異主要集中在300~400 Hz區(qū)間,對(duì)其統(tǒng)計(jì)能量規(guī)律(圖8),明顯可見高頻記錄能量在第255道皆出現(xiàn)最大值,且能量基本以其為中心迅速衰減,結(jié)合公式(7)可算得井底光纖所在道Xwb。

    圖7 井口試驗(yàn)采集記錄不同數(shù)據(jù)的f-x譜

    圖8 背景噪聲與高頻震源記錄f-x域能量統(tǒng)計(jì)

    3 DAS-VSP時(shí)間方向求導(dǎo)及耦合干擾壓制

    3.1 時(shí)間方向求導(dǎo)前后頻譜、信噪比、相位、振幅對(duì)比

    與常規(guī)速度檢波器檢測(cè)速度物理量相比,光纖通過應(yīng)變感知外界環(huán)境信息,我們將測(cè)得的DAS數(shù)據(jù)依次對(duì)單道數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)間方向一階求導(dǎo),可得到類似于速度方面的信息。圖9為時(shí)間求導(dǎo)前、后DAS數(shù)據(jù)對(duì)比,可見,時(shí)間求導(dǎo)后,紅色虛線框中的上行反射縱波信息明顯增強(qiáng);圖10為虛線框內(nèi)時(shí)間求導(dǎo)前、后頻譜對(duì)比,求導(dǎo)前后頻譜特征基本一致,相比原始DAS數(shù)據(jù),求導(dǎo)后數(shù)據(jù),對(duì)低頻成分有壓制作用,對(duì)高頻成分有抬升作用;圖11為DAS數(shù)據(jù)時(shí)間求導(dǎo)前、后信噪比對(duì)比,由圖可見,時(shí)間求導(dǎo)對(duì)中淺層數(shù)據(jù)信噪比有一定的提升作用。

    圖9 DAS數(shù)據(jù)時(shí)間求導(dǎo)前(a)、后(b)對(duì)比

    圖10 DAS數(shù)據(jù)時(shí)間求導(dǎo)前、后頻譜對(duì)比

    盡管時(shí)間求導(dǎo)后DAS數(shù)據(jù)的信噪比與高頻成分有所提升,但我們注意到圖9中時(shí)間求導(dǎo)后上、下行波的相位出現(xiàn)了差異。圖12為抽取第900 m深度DAS數(shù)據(jù)對(duì)比時(shí)間求導(dǎo)前、后相位差異,可見時(shí)間求導(dǎo)后波形比之前滯后約90°相位。圖13a為抽道疊合顯示了時(shí)間求導(dǎo)后的800~1 000 m深度記錄,黑色為時(shí)間求導(dǎo)前記錄,紅色為時(shí)間求導(dǎo)后記錄,時(shí)間求導(dǎo)后下行波、地表多次波、上行反射波均表現(xiàn)出與求導(dǎo)前滯后約90°相位,經(jīng)過90°相移后,主要波形在相位上基本趨于一致(圖13b)。

    圖12 抽取第900 m深度DAS記錄時(shí)間求導(dǎo)前(黑)、后(紅)相位比較

    圖13 800~1 000 m深度,時(shí)間求導(dǎo)前、后DAS數(shù)據(jù)(a)和對(duì)時(shí)間求導(dǎo)后DAS數(shù)據(jù)90°相移后數(shù)據(jù)(b)的抽道疊合顯示

    圖14統(tǒng)計(jì)了時(shí)間求導(dǎo)前、后初至以下100 ms時(shí)窗內(nèi)的歸一化均方根振幅能量,可見時(shí)間求導(dǎo)后歸一化均方根振幅能量基本一致,即說明時(shí)間求導(dǎo)并不會(huì)明顯改變初至相對(duì)能量,并不影響后續(xù)井驅(qū)參數(shù)真振幅因子Tar與地層吸收衰減系數(shù)Q的求取。

    圖14 時(shí)間求導(dǎo)前(藍(lán))、后(紅)歸一化初至振幅對(duì)比

    3.2 反演耦合干擾減去法壓制耦合噪聲

    永置式光纖在國(guó)內(nèi)應(yīng)用較少,目前大多采用可回收光纖(套管內(nèi))隨重錘牽引下井布設(shè)進(jìn)行VSP數(shù)據(jù)采集。這種布設(shè)方式使得光纜與井壁在局部深度段容易出現(xiàn)耦合效果不佳的情況,如固井質(zhì)量差、井壁不光滑等原因造成光纜與井壁出現(xiàn)空隙,形成一種光纖VSP數(shù)據(jù)特有的“鋸齒狀”干擾(圖15)。這種鋸齒狀干擾在空間上表現(xiàn)為相對(duì)固定,在時(shí)間上表現(xiàn)為周期性強(qiáng),隨時(shí)間增加而逐漸變?nèi)?時(shí)頻域上顯示頻率特征相對(duì)集中(圖16)。

    圖15 含有耦合干擾的DAS-VSP采集記錄

    圖16 DAS耦合噪聲單道記錄時(shí)頻分析

    分析研究DAS光纖采集資料耦合噪聲特點(diǎn),采用反演耦合干擾減去法進(jìn)行壓制,處理流程主要包括以下步驟。

    1)道間能量差異分析得到耦合噪聲的起始結(jié)束道序號(hào)n1,n2,掃描耦合噪聲傳播速度(圖17),統(tǒng)計(jì)每道能量,確定反射系數(shù)Ri。

    圖17 DAS耦合噪聲區(qū)域與視速度確定

    2)耦合噪聲起始道前若干道下行波作為初始子波W,建立最優(yōu)化方程:

    (8)

    式中:Di為第i道數(shù)據(jù)。

    3)反演子波W(圖18)與擬合噪聲(圖19)。

    圖18 DAS初始子波與反演子波

    圖19 耦合噪聲反演結(jié)果

    4)減去擬合噪聲。

    圖20為耦合噪聲壓制前、后的結(jié)果。針對(duì)耦合噪聲段進(jìn)行去噪處理,可以得到高信噪比資料。這種去噪方式能夠最大程度地去除干擾波,并能較好地保留VSP有效反射信息。

    圖20 耦合噪聲壓制前(a)、后(b)記錄

    4 DAS-VSP井驅(qū)應(yīng)用效果

    光纖檢波器直接置于井中,具有確定的時(shí)深關(guān)系、準(zhǔn)確的地層信息、豐富直觀的波場(chǎng),但其信息空間分布不均勻,缺乏宏觀能力。地面地震的優(yōu)點(diǎn)在于其觀測(cè)系統(tǒng)靈活、成像孔徑大,但時(shí)深關(guān)系不確定、無直接地層信息。DAS-VSP數(shù)據(jù)提取出的層速度、各向異性參數(shù)信息可用于井控各向異性速度場(chǎng)的建立,其中各向異性參數(shù)是井附近的隨深度變化的一維函數(shù),在井周圍各向異性橫向變化相對(duì)緩慢,通過地面解釋層位約束內(nèi)插可實(shí)現(xiàn)各向異性參數(shù)場(chǎng)的建立。研究區(qū)地下構(gòu)造相對(duì)平緩,在近水平層狀介質(zhì)條件下,利用DAS-VSP的變偏移距的初至走時(shí),進(jìn)行各向異性參數(shù)反演:

    v=v0(1+δsin2θcos2θ+εsin4θ)

    (9)

    式中:v為入射角為θ時(shí)的地震波速度;v0為VTI介質(zhì)對(duì)稱軸方向的地震波速度。通過雙參數(shù)同時(shí)掃描,當(dāng)?shù)仁絻啥瞬钪底钚r(shí),求得各向異性參數(shù)最優(yōu)解。井控疊前各向異性深度偏移將構(gòu)造約束的疊前深度速度場(chǎng)作為初始速度場(chǎng),研究區(qū)本溪組以上采用井約束沿層速度迭代和網(wǎng)格層析,后加入井控各向異性參數(shù)(圖21)迭代得到最終疊前深度偏移速度場(chǎng)。

    圖21 不同深度各向異性參數(shù)δ與ε掃描結(jié)果

    圖22對(duì)比了井控疊前各向異性深度偏移前、后剖面,可見井約束的各向異性深度偏移剖面中淺層偏移畫弧現(xiàn)象得到明顯壓制,深度歸位更加準(zhǔn)確,高頻部分得到大幅拓展(圖23)。圖24為井驅(qū)處理后最終成果連井剖面,研究區(qū)主要目的層石千峰組和太原組井震深度誤差小于0.15%(表1)。

    圖24 井控偏移最終剖面與井震標(biāo)定

    表1 主要目的層誤差分析表

    5 結(jié)束語(yǔ)

    本文討論了光纖聲波傳感技術(shù)(DAS)在實(shí)際井中數(shù)據(jù)采集過程中解決的一些問題,分析了DAS-VSP采集資料的特點(diǎn),研究了DAS-VSP數(shù)據(jù)的去噪處理與井驅(qū)處理應(yīng)用,得到以下認(rèn)識(shí)。

    1)套管內(nèi)光纖布設(shè)目前仍然是國(guó)內(nèi)DAS-VSP數(shù)據(jù)采集的主要方式,結(jié)合光纖折射率、尾端冗長(zhǎng)及井口定位的方法,在沒有井中檢波器的條件下,能夠解決井中光纖的深度定位問題。

    2)套管內(nèi)DAS-VSP采集資料經(jīng)過時(shí)間求導(dǎo)后,可轉(zhuǎn)換成類似于速度檢波器的資料,由應(yīng)變變化轉(zhuǎn)化為應(yīng)變率的變化。時(shí)間求導(dǎo)后信噪比、上行波能量、高頻成分得到提升,與原始采集資料的相位相差約90°。

    3)耦合干擾是套管內(nèi)DAS-VSP采集中存在的難以避免的干擾,采用反演耦合干擾減去法能夠?qū)ζ溥M(jìn)行有效的壓制,從去噪后井地聯(lián)采數(shù)據(jù)中提取的速度與各向異性參數(shù)信息,進(jìn)行井控各向異性疊前深度偏移,有效地提高了地面地震成像的精度與分辨率。

    猜你喜歡
    瑞利散射檢波器光纜
    鋪條長(zhǎng)長(zhǎng)的海底光纜
    便攜式光電式濁度儀的設(shè)計(jì)
    檢波器容差對(duì)地震信號(hào)接收的影響研究
    基于碘分子濾波器的星載高光譜測(cè)溫激光雷達(dá)瑞利散射信號(hào)仿真
    一種井下檢波器測(cè)試儀的設(shè)計(jì)
    基于高低頻聯(lián)測(cè)的常規(guī)檢波器數(shù)據(jù)低頻振幅和相位同時(shí)恢復(fù)方法
    氣吹法光纜敷設(shè)
    無鹵阻燃光纜及防蟻光纜
    無鹵阻燃光纜及防蟻光纜
    基于瑞利散射的分布式光纖傳感器的研究現(xiàn)狀
    久久久久久九九精品二区国产 | 精品一区二区三区四区五区乱码| 久久这里只有精品中国| 亚洲av成人精品一区久久| 麻豆国产av国片精品| 香蕉av资源在线| 三级国产精品欧美在线观看 | 一边摸一边抽搐一进一小说| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 午夜日韩欧美国产| 99久久精品国产亚洲精品| 国产成人av教育| 色av中文字幕| 国产在线精品亚洲第一网站| 91九色精品人成在线观看| 国产成人欧美在线观看| 免费看美女性在线毛片视频| 婷婷六月久久综合丁香| 欧美精品亚洲一区二区| 日日夜夜操网爽| 国产区一区二久久| 欧美性猛交黑人性爽| 午夜免费成人在线视频| 欧美日韩黄片免| 国产1区2区3区精品| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产一区二区在线观看日韩 | 亚洲国产精品久久男人天堂| а√天堂www在线а√下载| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 亚洲人成网站高清观看| 欧美黑人巨大hd| 美女免费视频网站| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国产成人av教育| 精品国产乱码久久久久久男人| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 欧美不卡视频在线免费观看 | 一二三四在线观看免费中文在| 在线播放国产精品三级| 久久久精品欧美日韩精品| 日韩国内少妇激情av| 国产亚洲精品一区二区www| av视频在线观看入口| 国产高清videossex| 色综合站精品国产| 午夜福利高清视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 看免费av毛片| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 欧美成人午夜精品| 久久 成人 亚洲| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产高清有码在线观看视频 | 宅男免费午夜| 我的老师免费观看完整版| 91九色精品人成在线观看| 国产精品永久免费网站| 午夜福利视频1000在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲 国产 在线| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国产单亲对白刺激| а√天堂www在线а√下载| 男女床上黄色一级片免费看| 少妇粗大呻吟视频| 日日爽夜夜爽网站| 99久久国产精品久久久| 最近最新中文字幕大全免费视频| 香蕉av资源在线| 三级国产精品欧美在线观看 | 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 我要搜黄色片| 免费在线观看完整版高清| 国产三级中文精品| 欧美性长视频在线观看| 级片在线观看| x7x7x7水蜜桃| 久久精品成人免费网站| 视频区欧美日本亚洲| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 一本综合久久免费| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产成人影院久久av| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 又粗又爽又猛毛片免费看| 成年版毛片免费区| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 不卡一级毛片| 欧美日韩国产亚洲二区| av福利片在线| 久久精品成人免费网站| 国产精品精品国产色婷婷| 搡老岳熟女国产| 欧美一区二区精品小视频在线| 久久精品91蜜桃| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 又爽又黄无遮挡网站| 成年人黄色毛片网站| a级毛片在线看网站| 欧美性猛交黑人性爽| 免费av毛片视频| 国产一区在线观看成人免费| 日韩精品青青久久久久久| 国产精品1区2区在线观看.| 中文字幕高清在线视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 老司机靠b影院| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产熟女xx| 国产精品永久免费网站| а√天堂www在线а√下载| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产成人系列免费观看| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产真实乱freesex| 麻豆国产97在线/欧美 | 一区福利在线观看| 欧美日韩黄片免| 黄色女人牲交| 两性夫妻黄色片| 丝袜美腿诱惑在线| 99热只有精品国产| 一a级毛片在线观看| 亚洲国产精品999在线| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲色图av天堂| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲中文日韩欧美视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产久久久一区二区三区| 欧美黄色淫秽网站| 黄色片一级片一级黄色片| 嫁个100分男人电影在线观看| 丝袜人妻中文字幕| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 18禁美女被吸乳视频| 我要搜黄色片| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 97碰自拍视频| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| www日本在线高清视频| 欧美日本视频| 无限看片的www在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 国产成人av激情在线播放| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 搡老妇女老女人老熟妇| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 男女床上黄色一级片免费看| www.999成人在线观看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产精品一及| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲欧美激情综合另类| xxx96com| 成人一区二区视频在线观看| 日韩欧美在线二视频| 国产麻豆成人av免费视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 久久久水蜜桃国产精品网| av在线播放免费不卡| 色哟哟哟哟哟哟| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲专区字幕在线| 一区二区三区国产精品乱码| 国产人伦9x9x在线观看| 婷婷丁香在线五月| 日本一区二区免费在线视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲精华国产精华精| a级毛片a级免费在线| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 成人三级黄色视频| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 亚洲av成人一区二区三| 久久久精品大字幕| 中出人妻视频一区二区| 三级毛片av免费| 亚洲人成伊人成综合网2020| 色综合欧美亚洲国产小说| 级片在线观看| 看片在线看免费视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 成人精品一区二区免费| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 久久人人精品亚洲av| 免费在线观看影片大全网站| 男人舔女人的私密视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 久久久久久免费高清国产稀缺| 欧美一区二区精品小视频在线| 久久亚洲精品不卡| 久久中文字幕一级| 成年免费大片在线观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 人妻久久中文字幕网| 伦理电影免费视频| 免费在线观看日本一区| 人人妻人人看人人澡| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 婷婷亚洲欧美| 欧美成人午夜精品| 神马国产精品三级电影在线观看 | 999久久久国产精品视频| 激情在线观看视频在线高清| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲成人免费电影在线观看| 免费在线观看影片大全网站| 在线观看www视频免费| 国产精品影院久久| 99久久精品热视频| 亚洲人成77777在线视频| 一级片免费观看大全| 国产亚洲av嫩草精品影院| 久久这里只有精品19| 精品午夜福利视频在线观看一区| 色尼玛亚洲综合影院| 两个人看的免费小视频| 一级毛片高清免费大全| 一本大道久久a久久精品| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 12—13女人毛片做爰片一| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲自拍偷在线| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲国产精品合色在线| 国产视频内射| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产片内射在线| 91大片在线观看| 9191精品国产免费久久| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产高清视频在线播放一区| 村上凉子中文字幕在线| 在线观看一区二区三区| 亚洲,欧美精品.| 国产三级黄色录像| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产成人av教育| 国产成人系列免费观看| 级片在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产一区二区在线av高清观看| 99在线人妻在线中文字幕| 岛国在线免费视频观看| 色播亚洲综合网| 最近最新免费中文字幕在线| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲av熟女| 亚洲av熟女| 久久亚洲真实| 夜夜爽天天搞| 高清毛片免费观看视频网站| 真人一进一出gif抽搐免费| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 免费观看精品视频网站| 可以在线观看毛片的网站| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 精品高清国产在线一区| 99国产精品一区二区三区| 婷婷精品国产亚洲av| 久久久久久免费高清国产稀缺| 精品国产亚洲在线| 久久久久久人人人人人| 不卡一级毛片| 波多野结衣高清无吗| 在线视频色国产色| 少妇人妻一区二区三区视频| 日本 av在线| 久久中文看片网| 国产精品久久视频播放| aaaaa片日本免费| 色av中文字幕| 欧美丝袜亚洲另类 | 狂野欧美激情性xxxx| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产免费男女视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲色图av天堂| 国产乱人伦免费视频| 特级一级黄色大片| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 在线a可以看的网站| 在线观看66精品国产| 午夜视频精品福利| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲国产看品久久| 美女午夜性视频免费| 久久中文看片网| 亚洲18禁久久av| 岛国视频午夜一区免费看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 成人av一区二区三区在线看| 久久国产精品影院| 我的老师免费观看完整版| 免费av毛片视频| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 99在线人妻在线中文字幕| 成在线人永久免费视频| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 久久 成人 亚洲| 久久国产精品影院| 无遮挡黄片免费观看| 久久久久久国产a免费观看| 久久久久久久精品吃奶| 午夜激情福利司机影院| 国产高清videossex| 真人做人爱边吃奶动态| 国产视频一区二区在线看| 一级a爱片免费观看的视频| 中文字幕熟女人妻在线| 麻豆成人午夜福利视频| 狂野欧美激情性xxxx| 久久精品国产综合久久久| 999久久久精品免费观看国产| 久久99热这里只有精品18| 性色av乱码一区二区三区2| 久久这里只有精品19| 国产探花在线观看一区二区| 国产乱人伦免费视频| www日本黄色视频网| 性色av乱码一区二区三区2| 操出白浆在线播放| 脱女人内裤的视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲欧美日韩无卡精品| 99在线人妻在线中文字幕| 成人手机av| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品乱码一区二三区的特点| 老汉色∧v一级毛片| av天堂在线播放| 1024香蕉在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 日韩高清综合在线| 欧美3d第一页| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产伦在线观看视频一区| 日本免费一区二区三区高清不卡| 一区福利在线观看| 九九热线精品视视频播放| 国产精品 国内视频| 免费看日本二区| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 波多野结衣高清无吗| 变态另类丝袜制服| 国产成人影院久久av| 夜夜夜夜夜久久久久| 脱女人内裤的视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 91字幕亚洲| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美色视频一区免费| 欧美中文日本在线观看视频| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 欧美日本视频| 久久精品91蜜桃| 精华霜和精华液先用哪个| 国产高清有码在线观看视频 | e午夜精品久久久久久久| 高潮久久久久久久久久久不卡| 色老头精品视频在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国产精品一区二区三区四区久久| 午夜激情福利司机影院| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 久久香蕉精品热| www.自偷自拍.com| 国产真人三级小视频在线观看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 成人手机av| 亚洲人成网站高清观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 色噜噜av男人的天堂激情| 国产欧美日韩精品亚洲av| cao死你这个sao货| 国产69精品久久久久777片 | 欧美国产日韩亚洲一区| 中文字幕av在线有码专区| 精品电影一区二区在线| 天堂√8在线中文| 亚洲成av人片免费观看| 精品久久久久久久久久久久久| 搞女人的毛片| 18禁观看日本| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 青草久久国产| 欧美另类亚洲清纯唯美| 黑人操中国人逼视频| 色在线成人网| 叶爱在线成人免费视频播放| 成年女人毛片免费观看观看9| 欧美激情久久久久久爽电影| 色噜噜av男人的天堂激情| 香蕉丝袜av| 欧美一区二区国产精品久久精品 | 美女 人体艺术 gogo| 日韩大尺度精品在线看网址| 日本免费一区二区三区高清不卡| 露出奶头的视频| 国内精品久久久久久久电影| 黑人操中国人逼视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产麻豆成人av免费视频| 最新美女视频免费是黄的| 日韩精品中文字幕看吧| 此物有八面人人有两片| 床上黄色一级片| 久久精品成人免费网站| e午夜精品久久久久久久| 又黄又粗又硬又大视频| www日本黄色视频网| 18禁美女被吸乳视频| 欧美黄色淫秽网站| 不卡av一区二区三区| 亚洲国产看品久久| 亚洲国产精品成人综合色| 国产成人啪精品午夜网站| 曰老女人黄片| 国产精品一及| tocl精华| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久99久视频精品免费| 在线国产一区二区在线| 最好的美女福利视频网| 51午夜福利影视在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 精品一区二区三区av网在线观看| 91字幕亚洲| 久久精品国产亚洲av高清一级| 在线播放国产精品三级| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲av电影在线进入| 日韩欧美在线二视频| 老司机靠b影院| 一夜夜www| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲真实伦在线观看| 一级片免费观看大全| 看免费av毛片| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 1024视频免费在线观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产成人影院久久av| 中文字幕av在线有码专区| 一a级毛片在线观看| 一级作爱视频免费观看| 欧美性长视频在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av | 国产v大片淫在线免费观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 欧美精品亚洲一区二区| 麻豆国产97在线/欧美 | 一区二区三区国产精品乱码| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 一级作爱视频免费观看| 亚洲欧美日韩东京热| 99在线人妻在线中文字幕| 精品日产1卡2卡| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国产成人精品无人区| 成人一区二区视频在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久伊人香网站| 成人国产一区最新在线观看| 中亚洲国语对白在线视频| 亚洲午夜理论影院| 日本精品一区二区三区蜜桃| 少妇的丰满在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 欧美成人性av电影在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 久久亚洲精品不卡| 免费在线观看成人毛片| 女同久久另类99精品国产91| 五月玫瑰六月丁香| 成熟少妇高潮喷水视频| 91字幕亚洲| 午夜精品久久久久久毛片777| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 一本久久中文字幕| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 久久香蕉国产精品| 国产激情久久老熟女| 午夜视频精品福利| 久久久久国内视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 丰满人妻一区二区三区视频av | 久久久精品大字幕| av国产免费在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 九九热线精品视视频播放| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲成人久久性| 久久精品综合一区二区三区| 欧美在线一区亚洲| 1024手机看黄色片| 国产日本99.免费观看| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 91国产中文字幕| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 99热只有精品国产| 性欧美人与动物交配| 日韩欧美 国产精品| 麻豆av在线久日| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| svipshipincom国产片| 最好的美女福利视频网| 成人av在线播放网站| 欧美成人午夜精品| 亚洲黑人精品在线| 亚洲一区二区三区不卡视频| 变态另类丝袜制服| 中文在线观看免费www的网站 | 1024手机看黄色片| 在线a可以看的网站| 久久中文字幕人妻熟女| 脱女人内裤的视频| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲欧美激情综合另类| 精品久久久久久,| 亚洲国产精品久久男人天堂| 18禁国产床啪视频网站| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲中文av在线| 搡老熟女国产l中国老女人| 51午夜福利影视在线观看| 老司机在亚洲福利影院| a在线观看视频网站| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | www.999成人在线观看| 可以在线观看毛片的网站| 中文字幕熟女人妻在线| 天天一区二区日本电影三级| 日本 欧美在线| 999久久久精品免费观看国产| 国产成人aa在线观看| 色在线成人网| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国内精品久久久久精免费| 国产一区二区激情短视频| 日韩欧美在线乱码| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 日日夜夜操网爽| 丰满人妻一区二区三区视频av | 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲av成人av| 色尼玛亚洲综合影院| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 首页视频小说图片口味搜索| 91字幕亚洲| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 夜夜夜夜夜久久久久| 国产精品综合久久久久久久免费| 香蕉国产在线看| 999久久久精品免费观看国产| 久久久久九九精品影院| 国产视频一区二区在线看| 欧美在线一区亚洲| 亚洲一区中文字幕在线| 精品免费久久久久久久清纯| 欧美乱色亚洲激情| 国产精品av久久久久免费| 搡老熟女国产l中国老女人| 舔av片在线| 欧美乱码精品一区二区三区| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久久久久久九九精品二区国产 | 亚洲中文字幕日韩| 禁无遮挡网站| 亚洲电影在线观看av| 久久午夜亚洲精品久久| 色哟哟哟哟哟哟| 成人av在线播放网站| 亚洲 国产 在线| 99久久国产精品久久久| 波多野结衣高清无吗| e午夜精品久久久久久久| 亚洲成人精品中文字幕电影| 成人国语在线视频| 亚洲成人中文字幕在线播放| 欧美极品一区二区三区四区|