[PDF] Présentation PowerPoint I- Sismique réflexion. • II-





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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

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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 ...





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



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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 = Sismologie

Ne 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 sphérique

Effet de la profondeur sur le signal

B. Fonctionnement Effet de la profondeur sur le signal

2. 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 signal

2. 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 augmente

Augmentation de la valeur de Ȝ

B. Fonctionnement

Grandes longueurs d'onde

/ basses fréquences

Courtes longueurs d'onde

/ hautes fréquences

Pénétration +

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 augmente

Plus la fréquence est basse, plus la

résolution diminue

Plus le signal progresse en

profondeur, plus il s'appauvrit en hautes fréquences.

B. Fonctionnement

Outils:

Mini-GI

Grandes longueurs d'onde

/ basses fréquences

Courtes longueurs d'onde

/ hautes fréquences

Cibles:

Prospection de sites

Structures des corps sédimentaires

Cibles:

Structures de marges

Croûte / MOHO

Outils:

Chirp, Boomer

Sparker

Outils:

Sismique lourde

THR HR

Résolution 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 6

Sismique multitraces

B. Fonctionnement

Multitraces

Point miroir communs (CMP)

1 2 3 4 5 traces

CMP 6

Sismique multitraces

B. Fonctionnement

Multitraces

Point miroir communs (CMP)

1 2 3 4 5 traces

CMP 6

Sismique multitraces

Correction par rapport au

biais temps/distance

Notion 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)

Tir

C. Représentation

Représentation graphique : de la trace au profil sismique

Temps double (s)

Trace Aire variable

Représentation en aire

variable:

Coloration de la partie située à

droite de l'axe de la trace

C. Représentation

Représentation graphique : de la trace au profil sismique

Temps 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 = REFLECTEUR

C. Représentation

Représentation graphique : exemple de profil sismique

C. Représentation

Représentation graphique : exemple de profil sismique C. Représentation

Représentation graphique : moderne

Temps double (s)

Trace couleur

Représentation en

amplitude:

Coloration en fonction de

l'amplitude du signal -1 0 +1

Amplitude

C. Représentation

Représentation graphique : moderne

Temps double (s)

Trace couleur

Représentation en amplitude:

Coloration en fonction de

l'amplitude du signal

Accès 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 signal

C. Représentation

C. Représentation

Interprétation

structurale

Interprétation

stratigraphique

Identification de failles,

Identification d'unités

sédimentaires

Deux 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 différenciation

STRATIGRAPHIE

SISMIQUE

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