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用瞬时频率-时差方法识别偶极全波波形中的混合声波模式

         

摘要

偶极全波声波测井仪是用来估算横波速度,特剐是软地层和胶结差的地层的横波速度的。在理想条件下,这些测井仪的偶极子声源仅仅激发沿流体与固体的分界面传播的井眼弯曲波。通常用这种频散的弯曲波估算岩层的横波速度。在很软的岩层,偶极声源可能同时激发反相纵波模式,有时称它为慢纵波(主要由于它的频散特性)。上述情况经常由于其他的声波波型的存在而变得复杂,比如存在斯通利波、测井仪模式弯曲波、和由横波各向异性产生的多个弯曲波型。斯通利波或者是由于测井仪偏心、井眼椭圆度产生的,或者由于偶极子声源性能不良产生的。测井仪模式弯曲波是由于声波绝缘体失去作用,和仪器常常严重倾斜时观察到。在数据处理中,斯通利波是格外难于识别和排除的。斯通利波与弯曲波类似,虽然它的速度受岩层横波时差和井眼参数的影响,但它也沿着流体与固体的分界面传播。这两种波在时间域和频率域上经常互相重叠(尤其是近接收器的波形),这样就使常规处理方法难于计算弯曲波时差。由复合波型分析导出的瞬时频率-时差方法,特别适合于处理受到污染的偶极数据。当偶极激发没有混合声波波型时,就产生单一的瞬时频率特征和时差曲线,它以非线性的频率增长为特征,并且由于频散影响,时差是传播时间的函数。另一方面,在处理时窗内存在多个波型时,存在的互相影响的波型改变了瞬时频率和时差,但它能够被探测到并在一定条件下被识别。因此,分析瞬时频率和时差特征,就可能避免由于不能正确地识别声波波型而产生许多处理错误,避免其他方法处理这些数据时常犯的错误。本文提交和讨论了瞬时频率一时差方法。由相应的现场数据例子进一步证实提出的处理方法。

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