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文档简介

第1章前 大赛团队情 1.2数据情 工作思路、工作方法及可行性分 完成工 创新性工作说 第2章原始资料分 资料概 资料品质分 信噪比分 能量分 干扰波分 静校正分 频谱分 第3章处理流程建立与参数优 主要技术难点和处理思 关键处理技 3.2.1资料处理试验及处理流 主要处理技 质量控 第4章资料处理成果分 观测系统建 静校 叠前去 面 异常 相干干 叠前随机噪 线性噪 吸收补 速度分 动校叠 偏 第5章结论与认 致 参考文 幅补偿,Promax中有振幅补偿模块可以处理;对于噪音方面,GeoEast和处理,Promax中有预测反褶积等方法可以处理;对于速度分析,两种软件都有(3)(1)数据输噪音去除(包括面波、随机干扰、线性干扰、随机干扰等等振幅补偿(吸收衰减补偿和球面扩散补偿去多次波(预测反褶积①做两次面波去除来面对于此数据,其中主要的一个环节就是噪音,提高信噪比。面波属于噪音的一种,且面波是噪音处理的第一个环节,所以面波效果的好坏会影响接下来的噪音处理此记录中面波存在着两种速度不能去除, 2具体参数为,总的点数为1062,每一240道接收,采样间隔是4ms,采6122m,120下图为原始的单记录(选的第200作为参考图2.2.1原始单记0m-35m。该资料信噪比较差,存在着大量的噪音,如面波、振幅异常值、线性干扰波及随机干扰噪音等。反射信号很弱。在不同的地表、地质和激发、接收条件下,资料的品质明显不同,即资料的信噪比存在差异。图2.3.1测线上高程较为起伏的单记,可见有一定的信噪比, 能量较强,但是面波干扰多图2.3.2测线上高程起伏大的单记,图2.3.2是测线上高很大的三个单记录对比,分别取的是第210、由于地表结构复杂地表高差大地质条件差地表风化严重黄土塬地区,,图2.3.3测线上高程起伏小的单记图2.3.2是测线上高很小的三个单记录对比,分别取的是第800、条件好于其它地段可以看出有较好反射同相轴但是有效信号受到面波的。通过以上信噪比的分析,资料在平坦的地段信噪比较高,在地表高较大的地下图为不 点的原始 记录图2.4.1第200的原始单记2.4.2600的原始单图2.4.3第1000的原始单记从以上不同地段的原始单记录可以看出同一测线不同激发点的能量存在图2.5.1第850的原始单记根据在原始单记录上拾取的视速度来分析,面波的视速度为1300-2600-3600图2.6.1是该测线地表高程图,可以看出高最大相差35m,在点图 点显示的地表高程2.6.2CMP2.6.2图2.7.1平坦地段原始单记录和频谱分图2.7.2起伏地段原始单记录和频谱分如下所示为对单记录上的面波进行了一个频谱扫描,为面波而作2.7.3程度上了有效波。2.7.42.7.52.7.52.7.410-70HZ3通过对原始资料的分析,认为工区由于受地表条件及地质条件的影响,造成该区资料存在以下问题:1、工区在某些地段上较为起伏,构造部位静校正问题较为严重3、由于资料信噪比低,使得叠加成像不清晰,同相轴偏移归位12、各种噪音的345运用合理的偏移方法和偏移速度场,努力使反射同相轴正确归位、对于叠前去噪试验方面,根据不同干扰波的特点进行。a)频率及视速度较低的面波,采用GeoEast中去面波的模块,部分低频面波干扰。面波所选的参数是:面波的方法是自适应面波衰减面波最大视速度:1500b)对于比较规则的不同视速度的线性干扰及多次折射波,利用GeoEast中的相 。线性干扰视速度选择范围是300-3000米/秒。c)对于异常振幅,采用地表一致性异常异常振幅程序,进一步异常振预测步长预测步长CMP:3,57扫描速度范围:1500-5500m/s,1500-扫描速度间隔相关时窗长度20m/s,相关时窗长度:20ms。(5)第一次:400-5500ms,14第二次:400-5500ms,8ms记录长度 处理长度 采样率基准面高程 填充速度1在点和检波点及CMP域去CDP间隔 CDP数第一次:400-5500ms,14第二次:400-5500ms,8时变滤波2000 12-3000 455000 8-均方根增益512-512前后前后图3.2.2.1原始单角记录上运用高程静校进行实时,输出的静校正量一定要检查,必要时要进行分层、分段计算。标函数最小化,点和检波点静校正量能够被计算出来。在这三种最小化方法里,分子动态模拟退火方法是最节省时间的法,多重一维最小化模拟退火静校正方法,主要试验了点项、检波点项时移量和迭该模块是一个在集或共检波点集数据上滤除叠前线性干扰的模块根据线叠前相干噪声主要集中在干扰波覆盖的区域其他部分则不受影响整体的效应是局部的自适应面波衰减异常振幅衰减二维叠前随机噪声衰减本模块把二维叠前数据视为一个三维数据体,其中一维为号或CMP①输入数据的点号/CMP号必须是连续的v0 v0COEF(t)

2其中:v0为速度初值或水层速度;v为均速度;t为样点时间(毫秒COEF(t)

at

b20log(t/1000)abct为样点在项目运作过程中,我们进行了严格的质量控制,在处理过程中有以下NMO第4章资料处理成果分Geoeast处理软件中有相应的模块可以建立观测系统,建立观测系统之前所SPS文件中获得,如下所示为使用SPS文件所建立的相应观测系统。4.4.附图4.1.2中左边显示的是此次的覆盖次数,右边图例表示的是对左边120次。4.图4.2.1是以点为单位的高程曲线图,图中显示出在1-200地段中,高程起伏较小,200-600为地表起伏地段,这段中的单记录信噪比较差,剩下为野外静校正前后的单记录和叠加剖面对比。后后前图4.2.2静校正前后对比(第200后后前图4.2.3静校正前后对比(第250图4.2.2中是第200静校正前后的单记录从前后图看不出多差的差别是因为第200所处的地段高程起伏不是很大,图4.2.3是第250静校正前后的单记录,从前后图可以看出一定的差别,在这个处理中,所选择的浮动基准面是900m,充填速度是3000m/s。虽然在单记录上看不出静校正前后有多大前前后后4.(上为静校正前,下为静校正后4.2.4显示的事野外静校正前后的叠加剖面对比,上图为野外静校正之前后前波剩余静校正前后的单和叠加剖面。如下为对比图件:后前图4.2.5初至剩余静校正前后对比(第200后后前图4.2.6初至剩余静校正前后对比(第250图4.2.5为第200单记录(即高程起伏不大的地段)初至波剩余静校正的反射同相轴更加明显连续,图4.2.6为第250单记录(即高程起伏明显的后后前4.2.74.2.7为初至波剩余静校正前后叠加剖面对比图,上图为初至波剩余静校CMP14434.2.84.2.8显示的是两次反射波剩余静校正叠加剖面对比图,从上到下分别为,要使得资料达到高信噪比,那么就要尽可能在保全有效波的基础上,去面波这个模块上,由于面数据分析的时候知道面波的频率大概是分布在面波频率abcdefababcdeef图4.3.1.1去面波之后的第800单记图4.3.1.1是用不同参数得到的去除面波之后的单记录,图中的a、b、c、d、e、f分别对应表格中的相应参数。从图中可以看出,b、c、d、f的同相轴在2500ms一下几乎没有了,说明用着四组参数虽然把面波给了,但是也了很大部分的有效波。ea图相比较的话,a图要优于e图,所以最后面波的参数选择的是a。如下所示为原始数据和用a组参数得到的去面波单和用a组参数去除的前前后图4.3.1.2使用a组参数去面波之后的第800单记录(左为原始记录中为去之后的记从图4.3.1.2中可以看出,在面波之前,由于面波的能量太强,有效的能量被,同相轴显示不清楚,在面波以后,突出了有效波前后前后4.3.2.1去野值即是去除记录上的异常大值,图4.3.2.1分别指的是:左图为去野值之前的单记录,中间的图为去野值之后的单记录,右边的图为去除的野值。100ms2.54000ms1.8。接下来做的流程是叠前相干噪声该模块的基本思想是将相干干扰自动不受影响,整体的效应是局部的。方法基于以下两个基本假设:12干扰波视速度与有效波视速度有一定的差别前后10HZ,倾角扫描时所采用9前后4.3.3.1图4.3.3.1分别显示的是:左图为去相干噪声之前的单记录,右边的为去相干噪声之后的 记录上同后前接下来一步做的是叠前随机噪声的,由于随机噪声是分布在整个时间上且频率分布广所以只能尽可能的保全有效波来随机噪声从而达到提高信噪比的目的。如下所示为去随机噪声之前和去随机噪声之后的单记录图。后前4.3.4.1图4.3.4.1显示的分别是:左图为去随机噪声之前的单记录,右图为去随之后的单记录图及去除的线性噪声。前前后4.3.5.1图4.3.5.1分别显示的是:左图为去线性噪声之前的单记录,中间的为去,由于实际地层是粘滞性的波在地层中过程中能量就会损失,所以模块可以实现吸收补偿,如下所示为吸收补偿前后的单对比。,前前后4.4.1图4.4.1显示的是吸收补偿前后的单记录对比,左图为做吸收补偿前的单补偿,特别是在2400ms位置的反射相轴得到了很大程度的加强。前后前后4.4.2CMP组合个数:3个,5个,7最终选用:形成速度谱的参数:CMP组合个数5个,扫描速度范围4.5.14.5.2从图4.5.2可以看出,大部分的噪声得到了很好的,只是在顶部部分还4.5.34.5.24.5.3拾取速度是一个叠加的过程,将剩余静校正运用于去噪之后的单记录,然4.6.14.6.1所示为经过高程静校正、初至波剩余静校正和叠前去噪,用初始速4.6.24.6.2显示的是做一次剩余静校正之后的叠加剖面,在原有的基础上,由4.6.34.6.3显示的是做两次剩余静校正之后的叠加剖面,可以看出剖面上同相4.6.4偏移能使得倾斜地层归位,偏移结果可以直观的显示地质的构造形态,4.7.1(FXFDMig)4.7.1显示的是频率空间域有限差分偏移结果,叠后的偏移基本能使得层,可以看出,背斜部分显示的更好。而且相对于叠后偏移的结果来说的成像,5此次数字处理工作让我们了解了整个Geoeast软件的功能及整个处理流SEG张白林,潘树林,尹成,资料数字处理方法,石油工业张军华,资料去噪方法—原理、算法、编程及应用,大学王润秋郑桂娟资料处理中的形态滤波去噪方法石油地球物理勘探40(3):277-覃天,王彦春,准噶尔盆地低信噪比资料处理方法,石油物探593-普庆才,李琛,沙漠地区资料处理方法研究,石油物探,2003,42(3):406-尚新民,石林光,胡贤根等,复杂地表区低信噪比资料处理技术,石油物探2001,40(2):108- 陈可洋,扩散滤波方法在资料处理中的应用研究,岩性油气藏,2014, 杨德宽,郑泽继,对 勘探中随机噪音的一点认识,石油物探,2000,安锋张光德陆上勘探随机干扰分析油气地质与采收率,2006,13(4):62-冯晓辉,陈怡斌,组合去噪在东岭地区资料处理中的应用,天然气技术与经济,2012,6(1):33-曾波,赵旭,噪音减去法线性干扰.油气地球物理,2010,8(3):12- 牛滨华,沈操,黄新武,波动方程多次波的进展,地球物理学进展,2002,17(3)480-485 赵夏应用反褶积技术多次波的实例分析,石油地球物理勘探,2009,44(1): 苑益军,张锐锋,陆上数据多次波策略,现代地质,2012,26(6):WegleinAB,Multipleattenuationanoverviewofrecenta

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