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文档简介
1、目标处理和地震成像目标处理和地震成像目标处理和地震成像目标处理和地震成像目标处理和地震成像-目标处理和地震成像目标处理和地震成像-目标处理和地震成像目标处理和地震成像目标处理和地震成像目标处理和地震成像目标处理和地震成像目标处理和地震成像共中心点道集共中心点道集炮点炮点- -接收点坐标系接收点坐标系-中心点中心点- -偏移距坐标系偏移距坐标系(只有当反射层水平且速度横向不变时,(只有当反射层水平且速度横向不变时,CDP=CMP)CDP=CMP)共中心点道集共中心点道集ta0fafafafata0fafafay(f) =q(f) /s(f) s(fh)=0 ?q(f) =s(f)y(f)反褶积后
2、反褶积后反褶积前反褶积前反褶积前反褶积前反褶积后反褶积后地表一致性反褶积地表一致性反褶积 前前后后球面扩散、吸收补偿振幅恢复前后单炮对比球面扩散、吸收补偿振幅恢复前后单炮对比地表一致性振幅补偿地表一致性振幅补偿效果比较效果比较地表一致性振幅补偿前单炮地表一致性振幅补偿前单炮地表一致性振幅补偿后单炮地表一致性振幅补偿后单炮补偿前补偿前补偿后补偿后地表一致性振幅补偿地表一致性振幅补偿剩余静校正后剩余静校正后剩余静校正前剩余静校正前初叠加和剩余静校正对比剖面初叠加和剩余静校正对比剖面 叠前信号增强 DMO处理 解编、观测系统 资料分析 编辑、去野值 滤波 振幅处理 反褶积 速度分析 叠加 静校正 剩
3、余静校正 叠后反褶积 叠后去噪 偏移速度分析 叠加 速度分析 偏移 叠前去噪目标处理和地震成像目标处理和地震成像0t)z,y,P(x,tzy,x,v1zyx2222222220t)z,y,P(x,tzy,x,v1zyx2222222220t)z,y,P(x,tzy,x,v1zyx2222222220t)z,y,P(x,tzy,x,v1zyx2222222220t)z,y,P(x,tzy,x,v1zyx2222222220t)z,y,P(x,tzy,x,v1zyx222222222 目目 录录一、前言一、前言 1 、时间偏移的不足 2、叠前深度偏移简介 二、叠前深度偏移技术二、叠前深度偏移技术
4、1、深度速度模型建模方法分析 3、叠前深度偏移技术特点三、叠前深度偏移应用三、叠前深度偏移应用1、示例1胜利油田孤岛潜山2、示例2辽河油田兴隆台潜山3、示例3大港油田白东复“Y”构造 及叠前时间偏移与叠前深度偏移差异分析和效果对比四、复杂山地成像技术四、复杂山地成像技术 静校正与成像的关系 思路与方法 情况介绍情况介绍 叠前深度偏移是叠前深度偏移是8080年代末年代末9090年代初发展起来的一项地震年代初发展起来的一项地震资料处理新技术。资料处理新技术。 由于在墨西哥湾的石油勘探中发挥了重要作用,近年来由于在墨西哥湾的石油勘探中发挥了重要作用,近年来已发展为石油地震勘探方面的世界性热门技术,有
5、发展已发展为石油地震勘探方面的世界性热门技术,有发展为常规性技术的趋势。为常规性技术的趋势。 我国自我国自9090年代中期引进这项技术以来年代中期引进这项技术以来, ,并未发挥其应有并未发挥其应有的作用。的作用。 目前叠前深度偏移技术在理论上相对成熟,软硬件条件目前叠前深度偏移技术在理论上相对成熟,软硬件条件也基本具备,技术应用的难度大是相当关键的问题。也基本具备,技术应用的难度大是相当关键的问题。 在我国复杂地质、地表情况下,在我国复杂地质、地表情况下,应用难度进一步加大应用难度进一步加大。如何应用好这项先进技术使其在我国的石油勘探中发挥如何应用好这项先进技术使其在我国的石油勘探中发挥作用是
6、很值得研究的。作用是很值得研究的。二十世纪七十年代二十世纪七十年代有关叠前深度偏移的基本理论的研究有关叠前深度偏移的基本理论的研究并行算法和并行计算机的出现并行算法和并行计算机的出现在墨西哥湾盐下勘探中取得成功在墨西哥湾盐下勘探中取得成功引进叠前深度偏移技术引进叠前深度偏移技术东部应用取得明显效果东部应用取得明显效果大大 规规 模模 引引 进进波动方程算法研制波动方程算法研制微机集群出现微机集群出现理论研究活跃理论研究活跃二十世纪八十年代二十世纪八十年代二十世纪九十年代初二十世纪九十年代初二十世纪九十年代中二十世纪九十年代中二十世纪九十年代中二十世纪九十年代中二十世纪九十年代中二十世纪九十年代
7、中二十世纪九十年代中二十世纪九十年代中二十世纪九十年代末二十世纪九十年代末二十一世纪初二十一世纪初叠 前 深 度 偏 移叠前深度偏移的必要性不同偏移方法的假设条件水平叠加水平叠加时间偏移时间偏移限制了复杂地区地震勘探的精度叠前深度偏移的必要性时间偏移叠前偏移的必要性时间偏移成像位置-实际射线轨迹-时间偏移轨迹不考虑折射,成像错位不考虑折射,成像错位偏移成像示意图偏移成像示意图-叠前深度偏移轨迹-叠后时间偏移轨迹考虑波的折射,考虑波的折射,准确、准确、正确正确叠前深度偏移的必要性水平叠加的缺陷水平叠加以水平层状介质为假设条件,应用多次覆盖的方法,提高信噪比。但只适用于平缓地层。在地层倾斜时,。因
8、此不适用于复杂构造。叠前深度偏移的必要性其他的假设条件目前技术阶段目前技术阶段叠 前 深 度 偏 移 叠前深度偏移技术的应用能否成功叠前深度偏移技术的应用能否成功是一个复杂的系统是一个复杂的系统工程工程。从野外施工、时间域处理、地质分析、算法流。从野外施工、时间域处理、地质分析、算法流程设计、软硬件应用、到最为关键的速度模型分析,程设计、软硬件应用、到最为关键的速度模型分析,每一步对最终结果都有不可忽视的影响。每一步对最终结果都有不可忽视的影响。叠前深度偏移技术应用的一个矛盾叠前深度偏移技术应用的一个矛盾 深度偏移以速度深度模型深度偏移以速度深度模型为基础,成像的精度主要为基础,成像的精度主要
9、取决于模型的精度。取决于模型的精度。 速度深度模型与地下地质速度深度模型与地下地质情况有关。情况有关。 深度偏移的目的是要搞清深度偏移的目的是要搞清地下地质情况。地下地质情况。 未偏移之前,地质模型不未偏移之前,地质模型不清,如何建立速度深度模清,如何建立速度深度模型?型? 这个矛盾也正是深度偏移这个矛盾也正是深度偏移技术应用的难点。技术应用的难点。 地震反射到达时是客观的地震反射到达时是客观的 T=d/v,知道,知道t和和v,可以求出,可以求出d 以叠前道集的时距曲线为依据,偏移后以叠前道集的时距曲线为依据,偏移后求取速度误差,速度迭代分析求取速度误差,速度迭代分析 速度正确,层位形态及位置
10、也正确速度正确,层位形态及位置也正确逐层下推获得完整的地下模型逐层下推获得完整的地下模型 实际道集数据为分析实际道集数据为分析; 时间域处理为时间域处理为; 地质先验知识为地质先验知识为;最终建立真实可信的,达到精确深度偏移成像的目的。 走时计算方法:射线追踪,最大能量走时等; 野外施工因素:炮检距、覆盖次数、方位角等;:反褶积、静校正、去噪、滤波等; 偏移算法:克希霍夫积分偏移、波动方程偏移原处理剖面精细处理剖面工区建立工区建立CRP道集道集拉平拉平剩余速度分析剩余速度分析数据加载数据加载反偏移反偏移初始模型初始模型相关速度分析相关速度分析深度深度-速度模型速度模型目标测线偏移目标测线偏移C
11、MP道集道集,迭加和偏移剖面迭加和偏移剖面地质地质,钻井信息钻井信息迭加和偏移速度迭加和偏移速度灌入上次迭代速度灌入上次迭代速度层位与模型层位与模型吻合吻合三维体叠前深度偏移三维体叠前深度偏移去噪去噪,迭加迭加输出输出深度域解释深度域解释转换到时间域转换到时间域反偏移反偏移是是否否否否是是工区建立工区建立CRP道集道集拉平拉平剩余速度分析剩余速度分析数据加载数据加载反偏移反偏移初始模型初始模型相关速度分析相关速度分析深度深度-速度模型速度模型目标测线偏移目标测线偏移CMP道集道集,迭加和偏移剖面迭加和偏移剖面地质地质,钻井信息钻井信息迭加和偏移速度迭加和偏移速度灌入上次迭代速度灌入上次迭代速度
12、层位与模型层位与模型吻合吻合三维体叠前深度偏移三维体叠前深度偏移切除切除,迭加迭加输出输出深度域解释深度域解释转换到时间域转换到时间域反偏移反偏移是是否否否否是是叠前深度偏移技术叠前深度偏移技术地表形态地表形态及初始速度及初始速度逐层速逐层速度分析度分析调整层调整层位方案位方案预 置 透镜 位 置逐 一 调整 焦 距调 整 透镜 位 置处理解释一体化静校正处理 屏弃水平层状介质假设,考虑波的折射,因而屏弃水平层状介质假设,考虑波的折射,因而适用复杂地质结构的处理和成像。适用复杂地质结构的处理和成像。 利用叠前资料偏移,成像质量和信噪比显著提利用叠前资料偏移,成像质量和信噪比显著提高。高。 以速
13、度建模为基础的多次迭代偏移,获得高精以速度建模为基础的多次迭代偏移,获得高精度深度域成像成果,求得速度和深度信息。度深度域成像成果,求得速度和深度信息。 采用处理采用处理解释一体化工作方式,成果质量进解释一体化工作方式,成果质量进一步提高。一步提高。 数据量和运算量大。数据量和运算量大。潜山内幕断层明显潜山内幕断层明显采用叠前资料偏移,成像质量提高采用叠前资料偏移,成像质量提高叠前深度偏移叠前深度偏移叠后时间偏移叠后时间偏移叠前深度偏移基本技术叠前深度偏移基本技术 深度深度速度模型建模方法速度模型建模方法 叠前反射走时层析成像法 偏移速度成像法 基于深度偏移道集的反射层析成像法 旅行时计算旅行
14、时计算(射线追踪法) 克希霍夫积分偏移算法克希霍夫积分偏移算法 时间域相对波阻抗时间域相对波阻抗深度深度-速度模型速度模型Seislog处理处理参考时间偏移模型参考时间偏移模型加入深度加入深度-速度模型速度模型转换到时间域转换到时间域时深转换时深转换深度成像数据深度成像数据深度深度-速度模型速度模型四、叠前深度偏移应用示例四、叠前深度偏移应用示例示例示例 1 潜山潜山 潜山形态和结构清晰。潜山形态和结构清晰。 潜山内地层历历在目。潜山内地层历历在目。 潜山内断层显而易见。潜山内断层显而易见。 取得了满意的地质效果,首次揭开取得了满意的地质效果,首次揭开了潜山的面纱,提供了精确的潜山状态和了潜山的面纱,提供了精确的潜山状态和丰富的潜山内幕信息,处理效果处于国内丰富的潜山内幕信息,处
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