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振动方向对于传播方向的不对称性叫做偏振,它是横波区别于其他纵波的一个最明显的标志,只有横波才有偏振现象。光波是电磁波,因此,光波的传播方向就是电磁波的传播方向。光波中的电振动矢量E和磁振动矢量H都与传播速度v垂直,因此光波是横波,它具有偏振性。 在垂直于光传播方向的平面上,光矢量在各个可能方向上的取向是均匀的,光矢量的大小、方向具有无规律性变化,这种光称为自然光,也称为非偏振光。 用能吸收某一方向的光振动的某些物质制成的透明薄片称为偏振片,偏振片这一特殊方向称“偏振化方向”或“透振方向”。 振幅为A0的偏振光,垂直入射偏振片,从偏振片透出的是线偏振光 振动方向为: 平行于偏振片的偏振化方向 为马吕斯定律,即振幅投影定律,其中α为入射光矢量的振动方向与偏振片的偏振化方向的夹角。 自然光在两种各向同性介质的分界面上反射和折射时,在一般情况下反射光和折射光都是部分偏振光。
地震波的纵波个横波
地震勘探主要是利用纵波。横波地震勘探由于震源、接收仪器和观测资料处理等方面的问题,直到目前仍处于试验阶段。横波速度低于纵波,波长较短,分辨能力高于纵波。横波与纵波需结合使用,可确定某些岩层参数,提高解释精度。
激发横波爆炸点使用特殊排列。接收横波时,通常采用大量检波器组合和多次覆盖,由于横波速度较低,利用组合检波的方向特性来压制干扰要特别注意。多次覆盖和组合检波对提高横波接收的信噪比有重要作用。
横波的识别是横波地震勘探的关键技术之一。为识别横波可进行三分量观测。图5-34是x、y、z方向的三种记录,其中x为测线方向,y方向是在地面上与测线垂直的方向,而z与x、y垂直。若y方向上接收到波,而x、z方向没有,表明所接收到的是横波。若仅在x方向记录到波,则为纵波。
图5-33 地震剖面与VSP资料对比解释不整合的例子
(据朱光明,1992)
图5-34 三分量观测
横波资料处理技术基本与纵波地震勘探相同。由于横波受低速层影响比纵波严重,因此进行静校正十分重要。
横波资料作为纵波资料的补充,为更加精确的岩性勘探提供了可靠的资料,因此,横波资料很少进行单独的地质解释。纵、横波剖面的联合解释已远远超出构造解释的范围而更注重的是岩性解释。通过纵、横波地震资料的对比,可评价直接烃类指示,而岩石的纵、横波速度比 与岩石的岩性、地层的含油气特征以及岩石的孔隙度等有关。理论研究表明与单独使用υP或υS预测岩性的效果相比,利用 判断岩性是一项更好的指标。
图5-35是纵、横波对含气砂岩和含水砂岩模型的响应(杨宝俊等,1996),对于含气储层、纵波速度降低,通常会引起纵波振幅、相位、频率等方面的变化。但是并非这些变化都与烃类储集层有关。地层突变、低速岩层等许多因素亦可引起同样变化,从而导致解释的复杂化。横波提供了判别与气有关的和假的直接烃类指示的一种手段。通过对纵波和横波地震资料的对比,可区分真假烃类指示。如果纵波烃类指示是由气引起的,那么横波剖面上将不会有相应的反映;如果纵波的异常与岩性变化有关,则横波剖面也会有相应的异常现象。
图5-35 纵波(b)、横波(c)对同一模型(a)的不同响应
(据杨宝俊,1996)
地震被按传播方式分为三种类型:纵波、横波和面波。纵波是推进波,地壳中传播速度为5.5~7千米/秒,最先到达震中,又称P波,它使地面发生上下振动,破坏性较弱。横波是剪切波:在地壳中的传播速度为3.2~4.0千米/秒,第二个到达震中,又称S波,它使地面发生前后、左右抖动,破坏性较强。面波又称L波,是由纵波与横波在地表相遇后激发产生的混合波。其波长大、振幅强,只能沿地表面传播,是造成建筑物强烈破坏的主要因素。
地震纵波和横波
我们最熟悉的波动是观察到的水波。当向池塘里扔一块石头时水面被扰乱,以石头入水处为中心有波纹向外扩展。这个波列是水波附近的水的颗粒运动造成的。然而水并没有朝着水波传播的方向流;如果水面浮着一个软木塞,它将上下跳动,但并不会从原来位置移走。这个扰动由水粒的简单前后运动连续地传下去,从一个颗粒把运动传给更前面的颗粒。这样,水波携带石击打破的水面的能量向池边运移并在岸边激起浪花。地震运动与此相当类似。我们感受到的摇动就是由地震波的能量产生的弹性岩石的震动。
假设一弹性体,如岩石,受到打击,会产生两类弹性波从源向外传播。第一类波的物理特性恰如声波。声波,乃至超声波,都是在空气里由交替的挤压(推)和扩张(拉)而传递。因为液体、气体和固体岩石一样能够被压缩,同样类型的波能在水体如海洋和湖泊及固体地球中穿过。在地震时,这种类型的波从断裂处以同等速度向所有方向外传,交替地挤压和拉张它们穿过的岩石,其颗粒在这些波传播的方向上向前和向后运动,换句话说,这些颗粒的运动是垂直于波前的。向前和向后的位移量称为振幅。在地震学中,这种类型的波叫P波,即纵波(图2.1),它是首先到达的波。
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