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53 个结果
  • 简介:面炮(Arealshot)偏移技术是对实际炮集数据按照不同方向传播的平面进行时间延迟并形成组合炮记录,然后分别作组合震源下行波的向下场外推和组合记录上行波的向下场延拓,在相遇深度得到该方向平面成像的技术。本文基于面炮深度偏移技术,充分利用射线追踪计算量小和波动方程场延拓具有良好振幅的特性,提出了用平面射线追踪计算平面组合震源下行波前走时和面炮场滞后时间成像的深度偏移方法,着重讨论了有限差分程函方程(Eikonalequation)计算平面传播时间和组合记录上行波场的滞后时间成像。

  • 标签: 面炮偏移 平面波射线追踪 滞后时间成像
  • 简介:通过把叠后S偏振分析与P方位正常时差(ANWO)速度分析相结合,得到了表征加拿大萨斯喀彻温省Weyburn油田储层裂缝网络的各向异性参数。结果表明,能够把测量区分成具有不同裂缝性质的两个主要区域。北部区域的地震特征波形与正交对称介质一致,而南部区域的地震特征波形与低于正交对称介质一致。南部区域与盐已经从该储层下面的Prairie蒸发岩中溶化区域一致。这一相互关系表明,采出盐改变了该储层的应力状态,导致盐溶化边缘南部和北部的破裂状态不同。

  • 标签: Weyburn油田 裂缝网络 加拿大 表征 S波 P波
  • 简介:基于野外“点源”观测数据的常规深度偏移等复杂叠前处理方法涉及到巨大的计算量。Berkhout基于“面源”的面炮技术提供了高效精确的波动方程叠前深度成像的有利选择。本文拓展了Berkhout面炮技术,提出了高效精确的基于波动方程的曲面技术,给出了曲面合成算子的普适性数学表达式,并发展了面向目标的曲面地表控制照明技术。其能够对复杂地质构造进行高效高质量成像。理论模型与实际资料的数值计算给出了很好的成像结果。

  • 标签: 曲面波 面炮 控制照明 合成算子 叠前深度偏移
  • 简介:本文从是介质质点的作用运动出发,阐述波形态与力过程、力形态的关系以及反射是不同阻抗界面处介质质点运动突变产生作用力而形成,并且根据介质质点在作用过程中的受力情况,进一步论述介质质点的运动状态——在作用过程中质点是把其能量几乎完全传递给其所要传递的质点,运动迅速趋于静止,而并非在其位置附近作往复振动。从而说明介质质点运动、作用的单向性。并且结合实践阐述桩体缺陷不同程度、不同变化形状的反射波形特征。

  • 标签: 反射波 桩基缺陷 质点运动 作用过程 受力情况 运动状态
  • 简介:地震多次衰减分为多次波模拟和多次减法两个阶段,两阶段相互关联,且都需要优化,以得到最终的理想结果。“通过反演预测多次(MPI)”对多次波模型进行迭代更新,就像通常我们在处理线性反演问题中做的那样。我们不必清楚地知道地表和地下构造或震源信号等因素的影响就可以模拟多次波波场。在地震勘探中,这些因素的影响通常是不知道的。然而,与常规的地表多次衰减方法相比,从运动学和动力学上多次波模型的精度得到了提高,因为MPI方法考虑到了地表反射率的空间变化、震源信号、检波器组合和接收点虚反射,也就是所谓的地表算子。当在第一阶段使用MPI法时,还有效地减少了包括没有去除和改变一次来衰减多次的第二阶段的非线性问题。通过海上地震的实际数据实例证明了MPI方法的效果。

  • 标签: 多次波衰减 地表算子 MPI法
  • 简介:认识数值频散成因可以有效指导高精度正演数值模拟,以不同空间步长、主频、中心网格差分阶数的标量声波波场快照和波形曲线为例,回顾并研究了场响应中波形超前和滞后现象以及幅值的变化特征,以对应的相对相速度和相对群速度计算公式详细分析了产生上述现象的原因。综合分析表明,经差分近似后的声波相对相速度和相对群速度不为1,通过提高差分阶数和减小空间网格步长可以有效提高数值模拟精度,使得相对相速度和相对群速度逼近于1,实现波形能量的聚焦。

  • 标签: 精度分析 波场正演 频散 传播速度 幅值
  • 简介:目前正在处理三维PP全方位、全偏移测量以便确定AVO(AVOA)、速度和其它参数之间的方位变化。量化AVOA的3个维数的图显示——大AVO梯度、大AVO梯度的方位和AVO梯度的方位变化——告诉观测者有关跨越边界的横波双折射反差的情况。通常把横波双折射看作与裂缝密度成正比。需要两类其它信息评价PAVOA正在告诉我们:(1)反射层上下的方位层速度信息;(2)各向异性AVOA模拟,以便描述可能在给定位置出现的各种地质情况。

  • 标签: 速度信息 P波 横波双折射 方位变化 AVO 裂缝密度
  • 简介:主要讨论了3个问题:①低速带表层的纵横波速度比对多分量记录矢量性的影响;②多分量记录上折射的类型;③形成转换折射的条件。理论分析表明,在转换勘探中,当低速带表层的纵横波速度比较大时多分量记录表现为标量场,当纵横波速度比不是很大时则表现为矢量场;模型分析表明,垂直方向记录上的折射纵波主要是下行和上行纵波,水平方向记录的转换折射横波主要是下行纵波和上行横波。文章还分析了低速带底层介质和下伏基岩不同纵横波速度对转换折射横波振幅的影响,认为形成转换折射横波的条件是低速带底层横波速度远远小于下伏介质的横波速度。

  • 标签: 转换波 低速带 速度比 转换折射横波
  • 简介:在过去的十年中,传统的全波形反演(FWI)已广泛应用于实际地震资料的生产和研究中。虽然基础理论已确立,并通过将地震资料和精确求解波动方程得到的模拟地震波曲线之间的失配最小化产生高分辨率的地下模型,但是在实际工作中,对于更新模型参数来讲它仍然是一个具有挑战性的反演法。尽管可以用局部优化法解决最小化问题,但是由于问题的不适定性和非线性,会不可避免地朝着局部极小值进行收敛,如由于在记录的资料或不准确的初始模型中缺少低频FWI可能会收敛到局部最小。提出了一种用重构场进行时间域全波形反演新方法(RFWI)。RFWI减小了正演模型数据精确求解波动方程作为常规FWI的约束,代之以使用一个l2近似解。通过最小化的目标函数(包括对数据失配和波动方程误差的惩罚),RFWI对地球模型进行估算并共同重建正演场。通过扩大搜索空间,RFWI具有避免跳周期和克服一些与局部极小值相关的问题的能力。本文首先介绍了时域RFWI理论和实现情况,讨论了常规FWI和RFWI之间的异同;然后用2D合成实例证明了超越传统FWI的RFWI所具有的优点;最后在刚果海上2D拖缆数据集和墨西哥湾3D海底地震数据集上对RFWI在野外资料的应用情况进行了证明。

  • 标签: 全波形反演 波场 时间域 RFWI 正演模型 数据集
  • 简介:马拉开盆地位于委内瑞拉西北部,地质条件复杂,是世界上最富含油气的盆地之一。盆地面积5×10^4km^2,目前已生产石油300多亿桶,估计可采石油储量为440多亿桶。该盆地含油气系统的核心成分是:(1)世界级优质烃源岩[上白垩统拉卢纳组(LaLuna)],其沉积环境是缺氧的陆架-陆坡,并经历过间歇性有氧作用和构造活动改造;(2)在始新世和中新世河流三角洲环境中沉积的优质碎屑岩储层;(3)两期均有大规模油气生成的快速构造沉降,第一期出现在古近纪加勒比一南美板块的斜向碰撞阶段,而第二期发生在新近纪塞拉德佩里(SierraDePerijfa)和梅里达安第斯山的隆起过程;(4)沿着走滑断层、正断层和反转断层以及晚始新一渐新统区域不整合面发生了石油的侧向和垂向运移。油气的生成、运移和圈闭严格受马拉开盆地构造演化的控制。在古近纪,于盆地东北边缘发育的前渊和马拉开台地上与裂谷作用有关的侏罗系断层的走滑复活,决定了烃源岩和储集岩沉积的早期构造背景。盆地北一东北边缘地下烃源岩所生成的油气已上倾运移进入盆地中南部的上覆始新统碎屑岩储层,而运移通道就是南北走向的走滑断层。马拉开盆地附近的塞拉德佩里哈和梅里达安第斯山在渐新世一中新世发生了隆起,使该盆地大部分范围出露地表,而这个时期正是盆地含油气系统发育的第二阶段。盆地周围山脉的隆起使盆地内部发生褶皱并下挠,形成了大面积的马拉开向斜。由于马拉开向斜的形成,在向斜盆地的中部和南部开始生油,同时所生成的油气向北运移。油气沿着复活的走滑断层向马拉开向斜的翼部运移并进入隆起山脉附近的中新统地层。选出的石油已在马拉开盆地边缘形成了大量地表油苗。

  • 标签: 马拉开波盆地 含油气系统 优质烃源岩 走滑断层 垂向运移 碎屑岩储层
  • 简介:广义S变换可将地震记录分解到时频域,通过时频域上的不同分布,区分有效和面。时频域滤波只会消除面发育时间处的频率成分,而不影响其他时间点的信号,减少了对有效的影响,同时避免了区域滤波在时窗边缘处的波形畸变作用。理论模型和实际资料测试均取得了良好的处理效果。

  • 标签: 广义S变换 时频域滤波 面波压制
  • 简介:世界上大概有60%的石油资源量无法开采出来,部分原因是由于受现在提高采收率方法的限制,所以每年大约少采油5亿吨以上。特别的产量资料以及油田生产历史和室内实验资料表明,1—50比频率范围的低幅地震波可以增加石油的流动性和老油田的采收率。据估计,迄今为止,仅在前苏联采用地震波和声波增产措施已增产原油1100万吨。遗憾的是,用不同震源进行现场试验常得出混乱或不确定的结果。

  • 标签: 石油资源 地震波 EOR技术 油层弹性波增产措施 采收率
  • 简介:横波速度是非常重要的地球物理参数。分别从VSP上行转换和下行转换时距方程出发,推导出利用VSP上行转换和下行转换旅行时进行横波速度反演的公式。为了提高反演精度,进一步提出了多层系、多列横波速度反演的方法,与纵波速度一起,计算出泊松比等参数。M-21井转换资料成像处理表明,该方法反演的横波速度能够使上行转换得到很好的成像。

  • 标签: VSP 多层系 多波列 横波速度
  • 简介:油气的成本效益和有效生产取决于准确的油藏描述和储层评价,而油藏描述和储层评价取决于所使用的岩石物理模型。涎水浊积砂岩地层的薄层性质使得这种砂-泥层序地层的岩石物理评价愈加困难,尤其是当泥质是以分散泥质和结构泥质或离散层存在时更是如此。为了预测油藏动态,了解储层中的泥质分布性质是必要的。采用Thomas-Stieber交会图是一种常用方法,它常与自然伽马和孔隙度资料一起使用来确定泥质分布。据我们所知,还没有根据地层各向异性测量值来评价泥质分布的方法。层状砂-泥岩地层是用宏观各向异性来描述的。多分量感应仪器和交叉偶极横波声波测井仪能给出地层宏观各向异性的直接测量,提供描述泥质分布的其它信息。在本文中,我们从理论上和用实际资料探索由测井资料得出的弹性性质计算出地层的宏观各向异性。我们已经研究出一种模型,它能够正演计算出弹性波速度和各向异性比。弹性波速度和各向异性比是砂岩-孔隙度、层状泥质含量和分散泥质含量、砂岩骨架弹性性质和泥质弹性性质的函数。我们的计算结果清楚地表明:●孔隙度和泥质含量对纵、横波速度有不同的影响;●横波速度强烈地依赖于泥岩分布,而具有不同极化度的横波速度上的差异可能与泥质分布(层状或分散、结构)有关;●纵波速度对泥质分布不敏感;●纵、横波速度比主要受孔隙度和泥质含量的控制;这也许可以用一个简单的体积控制的关系式解释Castagna的“泥岩-线”成立。我们已经对深水沉积环境资料进行分析。我们发现根据这种横波方法能够识别层状泥质地层和分散泥质地层,给出砂岩储层性质评价。各种弹性性质与泥质含量(由核测井曲线得到)的交会图证实了层状泥质和分散泥质的分离类似于经典的T

  • 标签: 各向异性 横波速度 层状泥质砂岩 正演模型 反演模型 泥质含量
  • 简介:对于研究非平稳信号而言,传统的傅里叶变换已不能满足需求。非平稳信号分析方法已成为信号分析领域中的一个热点问题。以模拟地震波传播过程中遇到反射界面反射实验中得到的非平稳信号为研究对象,采用HHT方法对信号进行分析。对信号进行经验模式分解(EMD)和希尔伯特变换(HT)两个步骤。根据EMD分解得到的IMF分量具有从高到低不同频率和不等带宽的特点,对信号进行重构,提高信噪比,大大提高实验中测量P波速度的精度。对信号进行三瞬参数分析,揭示了实际应用中三瞬参数对地质构造识别的优势。HHT方法适用于分析生活中普遍存在的大量非平稳信号,可将复杂的信号直接分离成从高频到低频的若干阶固有模态函数。这一方法体系从根本上摆脱了傅里叶变换理论的束缚,在实际应用中也表现出了一些独特的优势。

  • 标签: 非平稳信号 HHT 经验模式分解 希尔伯特变换 反射波信号
  • 简介:1聚束滤波法中国东部江苏盆地低信噪比地震数据的多次衰减是—个复杂的课题。我们应用了各种常规多次衰减技术(包括区域面消除、预测反褶积、Ф-κ滤波和拉东变换等)之后,层间多次依然存在,所以一些弱一次被高背景噪声所湮没。

  • 标签: 聚束滤波法 多次波 信噪比 随机噪声 广义旁瓣消除器
  • 简介:VSP-CDP成像是常用的井间地震反射成像方法,因其成像不能使绕射很好收敛,降低了资料的横向分辨率。为此,我们提出了对反射进行两步成像的策略——POST脚偏移成像。其先利用改进的VSP-CDP成像方法得到CDP道集,再将VSP-CDP成像后的数据作为输入并提取偏移算子进行偏移。合成记录和实际资料应用表明,该方法能使绕射很好收敛,可提高井间地震资料的横向分辨率。

  • 标签: 井间地震 反射波 VSP-CDP成像 POSTMAP偏移
  • 简介:三维多地震勘探是地震勘探当前研究的热点。本文介绍了其转换处理中的极化滤波去噪、三分量旋转、三维转换转换点定位、四参数速度分析和叠前时间偏移等技术,给出了三维转换处理的总流程和对胜利油田垦71地区单点数字检波器采集的三维转换资料的处理效果。

  • 标签: 三维转换波 分量旋转 噪音压制 转换点定位 速度分析 叠前时间偏移
  • 简介:多次压制一直是地震勘探中面临的一个非常重要的挑战。因为多次会降低地震资料的信噪比,影响成像精度,导致地震成像的可靠性和真实性具有较大的不确定性,所以处理的关键是选取合理的方法,有效消除多次,并且最大限度地保留有效信号。阐述了Radon变换法和模型拟合法的原理,介绍了在速度谱、道集和叠加剖面上识别多次的方法。针对海拉尔盆地H地区的资料特点,应用模型拟合法和Radon变换法,有效压制了多次,改善了成像质量。

  • 标签: 多次波识别 多次波压制 RADON变换 模型拟合法 海拉尔地区
  • 简介:针对P—SV转换资料的特点,基于水平层状介质模型,从“深度唯一”的法则出发,定义和推导了P—SV转换资料解释中使用的若干速度参数,介绍了一种根据质量好的纵波与P—SV转换资料求取横波速度信息的方法并验证了其实际计算效果。

  • 标签: P—SV转换波 横波 平均速度 均方根速度 层速度