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Para crear una imagen precisa del subsuelo, debemos eliminar o minimizar los datos espurios en estos registros relacionados con la superficie en la que se hizo el levantamiento, los relacionados con la instrumentación y el procedimiento utilizado, y el ruido en los datos que ensombrecen la imagen del subsuelo. A través del procesamiento Sismico, los grandes volúmenes data tomados en el campo se reducen a imágenes simples para mostrar en papel o en la pantalla de la estación de trabajo.
Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones
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Para crear una imagen precisa del subsuelo, debemos eliminar o minimizar los datos espurios en estos registros relacionados con la superficie en la que se hizo el levantamiento, los relacionados con la instrumentación y el procedimiento utilizado, y el ruido en los datos que ensombrecen la imagen del subsuelo. A través del procesamiento Sismico, los grandes volúmenes data tomados en el campo se reducen a imágenes simples para mostrar en papel o en la pantalla de la estación de trabajo. Para llegar a la sección B, se tuvo que realizar el procesamiento de datos, teniendo lineamientos continuos e interpretables. Funciones básicas del procesamiento de datos La secuencia de procesamiento para lograr una imagen interpretable puede consistir en varios pasos individuales. El número de pasos, el orden en que se aplican y los parámetros utilizados para cada programa varían. Los pasos se pueden agrupar por función para que el flujo de procesamiento básico se pueda ilustrar de la siguiente manera:
DeConvolución: La remoción de la respuesta dependiente de la frecuencia de la fuente y el instrumento. Normalmente La respuesta del instrumento es conocida y puede eliminarse exactamente. La forma de la fuente generalmente no se conoce, pero puede medirse directamente (ej señales de cañones de aire marino) o estimarse a partir de la señal en sí misma bajo ciertos supuestos.
Normal moveout (NMO) Correction (Corr. de Dezplazamiento Normal): La reflexión desde un horizonte dado no llega al mismo tiempo a diferentes receptores a lo largo del cable sísmico o del tendido propagación (ver "Migración sísmica"). Sin embargo, si se conoce la velocidad a la que el sonido viajó, La diferencia de tiempo de llegada (moveout) a cada estación puede ser predecida. Por lo general, la velocidad de la tierra en función del tiempo se determina en algunos lugares a lo largo de la medicion. Este modelo puede ser luego usado para calcular el MoveOut en función del tiempo en todas partes de la levantamiento sismico. El moveout es sustraido de cada registro sísmico de modo que las reflexiones de un horizonte dado aparezcan planas. Esto facilita la identificación de reflectores y el apilamiento. Corrección de movimiento por inclinacion (DMO ) Dip moveout correction : Las correcciones de NMO se realizan bajo el supuesto de reflectores planos horizontales. Si el reflector tiene una caída Figura 6 a) Un conjunto de trazas procesadas con una ubicación común en la superficie. El desplazamiento entre el disparo y el receptor es cero en el centro del conjunto y aumenta hasta unos 2000 m de profundidad en cada extremo. La curvatura relacionada con el desplazamiento de los reflejos se debe a un movimiento normal. b) Se ha aplicado la corrección del desplazamiento normal (NMO) y los horizontes son planos. El conjunto está ahora listo para ser sumado o apilado para producir un rastro en la figura 2. Después de Landmark/ITA.
apreciable, entonces el movimiento real será ligeramente diferente. La corrección DMO es un método para estimar el efecto de la caída en la salida y también para eliminarlo de los registros. APilamiento de Punto Medio Común (CMP) Common midpoint (CMP) stack: Este es el paso más efectivo para la reducción de ruido en el flujo de procesamiento. El procedimiento de disparo da como resultado que se obtengan muchos trazas con el punto intermedio entre la fuente y el receptor (llamado punto medio) que coincide en la superficie de la tierra. La única diferencia entre las trazas es la distancia entre la fuente y el receptor (separacion). Una vez que estos rastros han sido corregidos por NMO (y DMO), son realmente muestras redundantes de la misma reflexión. El proceso reduce los datos de campo a una sección apilada que consiste en una traza para cada ubicación del punto medio, que se supone que se grabó con un disparo y un receptor coincidentes en la ubicación del punto medio (ver Figura 2). Filtro post-apilamiento (Poststack filter): Este proceso excluye las frecuencias por encima de un cierto valor (corte alto) y por debajo de un valor más bajo (corte bajo) para retener esa parte de la señal con la relación de señal/ruido más alta. Poststack mix: Mezcla Posterior: Este es un procedimiento simple que promedia las trazas adyacentes para mejorar la relación señal/ruido. Causa una pérdida concurrente en resolución horizontal. La Migración, Migration: La migración sísmica es la más directamente asociada con la noción de imagen. Hasta el paso de la migración, los datos sísmicos son simplemente rastros de ecos grabados, ondas que se han reflejado a partir de anomalías en el subsuelo. En su forma más simple, entonces, la migración sísmica es el proceso que convierte la información en función del tiempo de grabación en características en la profundidad del subsuelo. La migración tiene como objetivo colocar las características en sus posiciones adecuadas en el espacio, tanto lateral como verticalmente 2:-Seccion Sismica producida por 6 disparos como las de figura de la Izquierda. After(Landmark/ITA).
La Figura 3m muestra otra perspectiva sobre este mal posicionamiento. Las reflexiones registradas en el desplazamiento cero del receptor de origen siguen trayectorias de rayos que son perpendiculares al reflector. Como resultado, la reflexión desde el punto en el reflector debajo del punto P, por ejemplo, sería registrada por el geófono en la ubicación G, a la derecha. Fig3m Seccion esquematica en Produndidad que muestra rayos de incidencia normal de ida y Vuelta. Entre posiciones de disparo y geofono y un reflector inclinado.