Géophysique appliquée II GLQ 3202 Méthodes sismiques Notes de
Figure 1.11: Réflexion `a une interface. 1.2.2.6 Réfraction. Examinons ce qui se passe dans le deuxi`eme matériau en présence d'un front d'onde incident de.
Guide Sismique réfraction
4 juil. 2014 2). > les rayons sismiques ainsi définis suivent les mêmes lois que les rayons lumineux
Présentation PowerPoint
I- Sismique réflexion. • II- Faciès sismiques. • III- Exemples d'interprétation. Objectif : • Rôle et principe de l'imagerie sismique par réflexion.
Étude géologique et géophysique des marges continentales
28 nov. 2003 M. P. UNTENEHR possède le titre de « rapporteur invité ». ... I.2.3 La combinaison sismique réflexion et réfraction : ...
Caractérisation sismique de sites hétérogènes à partir de méthodes
3 janv. 2011 La sismique réflexion a surtout été développée par et pour ... la sismique réfraction en ondes P (ondes de Rayleigh) ou en ondes SH (ondes ...
Réflexion et réfraction des ondes séismiques progressives
d'incidence de réflexion
Propagation des ondes sismiques dans les milieux multiphasiques
6 janv. 2012 d'expliquer uniquement les temps d'arrivées des premi`eres ondes (réfraction tomographie)
T H`ESE
propagation des ondes : transmission réflexion
Présentation PowerPoint
26 nov. 2008 Sismique grand angle ... SISMIQUE. Réflexion. Continue = Sismique ... SISMIQUE. Ol mp q e cs tjci pz. SISMIQUE. SISMIQUE Interprétation ...
Caractérisation de réservoir carbonaté par sismique réflexion 3D
Les études de sismique réflexion pour des investigations de faible Les karsts peuvent causer diffraction réflexion et réfraction des ondes de.
I. BOUR
I. BOUR
BOUR Ivan
CFA-UNICEM
I- Sismique réflexion
II- Faciès sismiques
III- Exemples
G·LQPHUSUpPMPLRQ
Objectif :
Rôle et principe de
par réflexion,Méthodes
Réflecteurs et faciès
sismiques,Lecture et
interprétation de profils sismiques. Sismique réflexion = SismologieNe pas confondre
Source artificielle
Cible : Ecorce terrestre
superficielle (1m -> 30 Km)Source naturelle (séismes)
Cible : structure terrestre
profonde (-> 6 378 Km)Sismique réflexion
Source artificielle
Cible : Ecorce terrestre
superficielle (1m -> 30 Km)Les images sismiques :
AEutilisées pour l'analyse du sous-sol en
géophysique,AEcréées à partir de la mesure du temps
de propagation d'ondes émises et reçues à la surface des terrains considérés,AEchaque pixel de obtenue
est calculé à partir d'un ensemble de traces sismiques.A. Acquisition Les dispositifs d'acquisition
Chirp autonome
(source+ récepteur)A terre Source - Explosifs (contraignant et cher)
- Camions vibreurs (peu cher et rapide)A. Acquisition Les dispositifs d'acquisition
Géophones ~ sismomètres
Capteurs de mouvements
Récepteurs
Chirp autonome
(source+ récepteur)En mer
A. Acquisition Les dispositifs d'acquisition
Chirp autonome
(source+ récepteur)En mer
A. Acquisition Les dispositifs d'acquisition
Chirp autonome
(source+ récepteur)En mer
A. Acquisition Les dispositifs d'acquisition
B. Fonctionnement
1. Plus le signal progresse en profondeur, plus il s'atténue
Le front d'onde progresse dans le sous-sol.
Le rayon augmente AE le signal s'étire AE perte d'énergie atténuation par divergence sphériqueEffet de la profondeur sur le signal
B. Fonctionnement Effet de la profondeur sur le signal2. Plus le signal progresse en profondeur, plus il s'appauvrit en hautes fréquences
Du fait des propriétés inélastiques du sous-sol, le signal sismique a tendance à se déformer au cours de la propagation :Le signal perd ses hautes fréquences
et s'allonge (longueur d'onde augmente) B. Fonctionnement Effet de la profondeur sur le signal2. Plus le signal progresse en profondeur, plus il s'appauvrit en hautes fréquences
Généralement plus les terrains sont profonds, plus les vitesses y sont rapides (augmentation de la densité des sédiments par compaction) On a : V Ȝ = f diminue augmenteAugmentation de la valeur de Ȝ
B. Fonctionnement
Grandes longueurs d'onde
/ basses fréquencesCourtes longueurs d'onde
/ hautes fréquencesPénétration +
Résolution + Cibles:
Prospection de sites
Structures des corps sédimentaires
Cibles:
Structures de marges
Croûte / MOHO
Résolution vs pénétration
Plus la fréquence est haute, plus la
résolution augmentePlus la fréquence est basse, plus la
résolution diminuePlus le signal progresse en
profondeur, plus il s'appauvrit en hautes fréquences.B. Fonctionnement
Outils:
Mini-GI
Grandes longueurs d'onde
/ basses fréquencesCourtes longueurs d'onde
/ hautes fréquencesCibles:
Prospection de sites
Structures des corps sédimentaires
Cibles:
Structures de marges
Croûte / MOHO
Outils:
Chirp, Boomer
Sparker
Outils:
Sismique lourde
THR HRRésolution vs pénétration
Plus le signal progresse en
profondeur, plus il s'appauvrit en hautes fréquences.Pénétration +
Résolution +
B. Fonctionnement Loi de propagation des ondes acoustiques La loi de propagation de ces ondes suit la loi de Snell-Descartes (optique)Rayon réfléchie
Interface
Réflexion :
κ1 = κ'
Réfraction :
n1 . Sin κ1 = n2 . sin κ2'RAPPEL :
B. Fonctionnement
Multitraces
Point miroir communs (CMP)
1 2 3 4 5 traces
CMP 6Sismique multitraces
B. Fonctionnement
Multitraces
Point miroir communs (CMP)
1 2 3 4 5 traces
CMP 6Sismique multitraces
B. Fonctionnement
Multitraces
Point miroir communs (CMP)
1 2 3 4 5 traces
CMP 6Sismique multitraces
Correction par rapport au
biais temps/distanceNotion de trace
Une Trace :
C'est un enregistrement (sismogramme) en
un point donné de la réponse dû aux réflexions d'une onde sismique sur les contrastes d'impédance successifs (points miroirs) qu'elle rencontre en s'enfonçant verticalement dans le sous-sol.Temps double (s)
TirC. Représentation
Représentation graphique : de la trace au profil sismiqueTemps double (s)
Trace Aire variable
Représentation en aire
variable:Coloration de la partie située à
droite de l'axe de la traceC. Représentation
Représentation graphique : de la trace au profil sismiqueTemps double (s)
Trace Aire variable Profil sismique
Profil sismique :
Mise cote à cote des traces
issues des tir successifs (source se déplaçant)Succession latérale de
réponses issues de point miroir = REFLECTEURC. Représentation
Représentation graphique : exemple de profil sismiqueC. Représentation
Représentation graphique : exemple de profil sismique C. ReprésentationReprésentation graphique : moderne
Temps double (s)
Trace couleur
Représentation en
amplitude:Coloration en fonction de
l'amplitude du signal -1 0 +1Amplitude
C. Représentation
Représentation graphique : moderne
Temps double (s)
Trace couleur
Représentation en amplitude:
Coloration en fonction de
l'amplitude du signalAccès aux " faciès
sismiques »C. Représentation
Analyse des faciès sismiques déterminés par :ͻ La continuité des réflecteurs, leurs
amplitudes et leur fréquence : est fonction de la continuité des unités lithologiques qui est, le plus souvent, déterminée par les processus sédimentaires.AEImplique une connaissance des processus
sédimentaires dans les différents environnements de dépôt. ͻ La configuration des réflecteurs (relations géométriques) : est liée au contraste d'impĠdance acoustique (de vitesse) à l'interface des différents unités lithologiques.Représentation graphique : moderne
Représentation en
amplitude:Coloration en fonction de
l'amplitude du signalC. Représentation
C. Représentation
Interprétation
structuraleInterprétation
stratigraphiqueIdentification de failles,
Identification d'unités
sédimentairesDeux types
d'interprétations - Examen des réflexions qui se produisent sur les surfaces séparant 2 milieux acoustique différente. - Ces surfaces sont généralement soit des limites de strates soit des discontinuités géologiques. - Ces discontinuités limitent des unités de dépôts sédimentaires dont renseigne sur les facteurs à de leur différenciationSTRATIGRAPHIE
SISMIQUE
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