Tesseral2-D全波场模拟用户手册-2分解
57页1、58用户手册在个人计算机上的声波和地震波模拟Tesseral 2-D 全波场模拟用户手册目录1. 概述41.1 模型建立器41.2 计算引擎41.3 浏览器51.7 数据输入/输出52. 开始63. 用模型建立器创建一个模型63.1 当你首次应用Tesseral 2-D63.2 模型建立器 框63.3模型建立器菜单和 工具栏73.4 Cross-section 页73.5 Source 页93.6 Observation 页123.7 “Polygon” 会话143.8 静态物理参数173.9 共同的菜单条目173.10 “Options” 会话183.11 “Source”和 “Receiver” 对象203.12 画模型203.13 梯度/复杂参数的分配213.14 稍后模型的修改223.15 修改多边型Polygon233.16 浏览模型243.17图画放大253.18 等大的和调整比例273.19 图画拖动273.20 保存模型资料273.21 模型硬拷贝293.22 彩色比例色棒303.23 彩色选项303.24 坐标符号313.25 “Tune position” 会话选项
2、333.26 Source方式333.27从模型建立器运行计算引擎353.28应用主窗口的管理框363.29 主窗口尺寸的改变373.30 图画叠合373.31 计划下一个版本的特征394. 全波模拟计算404.1 “Computation” 会话404.2 “Report” 窗.414.3 波场计算424.4 方程式计算方式425. 数据管理协定436. 用浏览器分析结果446.1 浏览框446.2 其他标准格式的文件446.3 浏览窗菜单和工具栏446.4 “File” 菜单 Popup列表456.5 “View” 菜单 Popup 列表:466.6 图画可示化选项.476.7 浏览波场快照506.8 在浏览器中有关图画的管理506.9 硬拷贝506.10 浏览器 “Run” 菜单项目506.11 + 下一个版本 总和506.12 网格转换517. 发现并修理故障528. 附录 A. 转换模型到网格形式539. 附录B. 多分割网格5410. 附录C. 井曲线文件 ( .LAS) 输入5411. 附录 D. 用网格文件计算5612. 附录 E. 从text文件 输出和输入模型571
3、. 概述Tesseral 2-D 全波场模拟软件包含四个主要部分: 模型建立器, 计算引擎, 浏览器 和处理。最后一部分在单独的手册中描述,同样,一些其他的功能,如象用LAS文件工作和AVO模拟,也提供单独的手册指南。 1.1 Modelbuilder模型建立器允许用户构建一个二维的密度-速度地质剖面模型,然后运行计算引擎中的一个模型程序。1.2 Computational Engine计算引擎计算合成地震记录和拍摄系列快照,目前支持5种波动方程的计算。另外它允许模拟由介质造成的能量吸收(衰减)和所产生的初至到达时间场。 垂直入射模拟提供一种相对较快的估计反射波时间和振幅的方法,该方法假设地震能量传播是严格垂直的一维传播,在该假设情况下,不考虑地震能量的耗散。. 标量波动方程模拟是非均匀介质中波场效应最简单的近似,它只考虑压缩波的传播,不理睬密度变化。这个方法对于估计波的运动是很有用的,它的计算速度能比声波方程模型快30%。 声波方程模拟使用户能估算实际地质情况中地震能量传播的二维波场效应,它忽略固体介质中的刚度,即是说,这是一种理想的流体介质,在该介质中横波的速度为零。这种近似对于固
4、体的计算仍然有用,当大部分地震能量传播到不连续介质时,转换波的振幅是很小的,可以忽略不计。声波方程模型计算比垂直入射模型慢,但比弹性波方程模型要快。声波方程模型和垂直入射模型仅考虑纵波速度和密度特性。 弹性波动方程模拟是这个软件包中最综合的工具,产生的结果最接近固体介质的实际条件,包含了转换波和横波效应。它不仅考虑密度和纵波的分布也要求知道对应横波的速度,它的计算时间是声波方程的两倍。横波速度在模型的某些区域可以为零,这样就在模型中形成固体和液体两种介质。 各向异性弹性波动方程模型是弹性波动方程的一个变异,模型在纵向和横向的物理特征的变化被考虑。这个公式允许粗略地模拟各向异性介质的响应( 0). 它花费的时间是弹性波动方程模型(各向同性)的三倍。 每一个计算公式可以包括附加的两种模式 1) 波的能量衰减允许模拟由介质造成的地震能量衰减,2)产生的波场初次到达时 它提供了地震波场的附加信息且这是深度偏移程序所需要的。(正在开发).计算时间不仅依赖于方程的类型,同样也依赖于模型的尺寸的大小(成正比)。纵波最小速度的降低则计算时间增加(与四次方成正比),且随着最大速度的增加而增加(与一次方成
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