Skip to main content

Hvad er seismisk databehandling?

Seismisk databehandling involverer samling, organisering og konvertering af bølgesignaler til et visuelt kort over områderne under jordoverfladen.Teknikken kræver planlægning af punkter og eliminering af interferens.På et tidspunkt krævede seismisk behandling at sende oplysninger til et fjernt computerlaboratorium til analyse.I øjeblikket tillader bærbare computere udstyret med seismisk software geofysikere at indtaste og manipulere data på stedet.

Sprængninger fra eksplosiver eller vibrerende maskiner, der forekommer under carbonhydridudforskning eller petroleumsgeologistudier producerer bølger, der rejser gennem jorden og kan få det til at bevæge sig.Marine Geology Studies anvender luftvåben, der skaber trykbølger.Omkring disse enheder er en række geofoner eller hydrofoner, der modtager bølgerne reflekteret fra undergrunden, omdanner dem til et elektrisk signal og registrerer modtagelsestiden.Et specifikt område kan modtage hundreder eller tusinder af sprængninger over en forudbestemt periode.

Behandling af de rå seismiske data, der er opnået fra geofonerne, kræver, at softwaren foretager beregninger baseret på afstand, tid og hastighed.Når en computer udfører seismisk databehandling, er punkter afbildet på to og tredimensionelle grafer.Disse koordinater skildrer ofte afstanden fra en lydproduktionsenhed til geofonerne.Andre punkter repræsenterer bølgetidens rejsetid fra dens oprindelsespunkt til geofonerne.Displayet illustrerer også dybden, som bølgerne når, inden de reflekteres tilbage til overfladen.

Efter indsamling af rå data og foretaget de krævede beregninger, kan den seismiske databehandlingssoftware generere en to-dimensionel reflektionsgraf.Ved at udføre geometriske beregninger baseret på dybde og tid kan programmet skabe en tredimensionel repræsentation af området.Geologer kan også bruge farver til at indikere forskellige dybder eller til at skelne mellem lag.Ofte kræver disse billeder finjustering.

Deconvolution, i seismisk databehandling, forkorter refleksionsbølger og reducerer spøgelseseffekten, der kan forekomme på grund af instrumentering, efterklang eller flere refleksioner.Denne funktion viser generelt mere klart definerede lag.Den stumme funktion eliminerer områder bestående af hovedsageligt støj eller muligvis brydninger overlappende reflektioner.Hastighedsanalysefiltre renser billedet ved at skelne mellem et faktisk bølgesignal og støj, baseret på frekvensen og hastigheden af wavelet.

Ved hjælp af rejsetid, bølgehastighed og antallet af reflekterede bølger, kan geofysikere bestemme densitet, porøsitet og væske mætning af underlaget.Den tættere klippedannelsen, jo hurtigere bølgerne rejser, og den porøse klipper bremser bølgetrejser.Ligeledes passerer bølger hurtigt gennem vandfyldte områder, men gennem luft- eller gaslommer langsomt.