《地震相干体技术》ppt课件

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1、地震相干体技术概述4主要内容1相干体的概念2相干体技术的历史3相干体算法介绍相干体技术的应用注意事项5相干体技术在油气勘探中的应用相干体的概念相干体技术是利用地震信号相干值的变化来描述地层、岩性等的横向非均匀性,进而研究断层、微断裂的空间分布,地质构造异常及岩性的整体空间展布特征。相干体是指由三维地震数据体经过相干处理而得到的一个新的数据体,其基本原理是在三维数据体中,求每一道每一样点处小时窗内分析点所在道与相邻道波形的相似性,形成一个表征相干性的三维数据体,即计算时窗内的数据相干性,把这一结果赋予时窗中心样点。(Amoco公司)相干体地震数据参数测试:相干体算法时间孔径倾角扫描间隔空间孔

2、径用相干体算法求每一道每一样点处的相干值相干体的概念由三维地震数据得到相干切片的方法三维地震数据相干体沿解释层位提取的地震数据子体层拉平相干体计算相干水平切片相干时间切片提取给定时间的相干值沿解释层位提取相干值相干体计算4主要内容1相干体的概念2相干体技术的历史3相干体算法介绍相干体技术的应用注意事项5相干体技术在油气勘探中的应用相干体技术的历史相干体技术原来是Amoco公司的专利,1995年由Amoco公司的MikeBahorich引进石油勘探业。相干体分析技术是当时地球物理界最具突破性的奇思妙想,Amoco公司把这些算法简称为“C1”,“C2”和“C3”。该技术揭示了波场的空间变化情况

3、,直接从3D地震数据体中定量地得到断层和地层特征,不受任何解释误差的影响,极大地提高了解释精度,并能得到很多通常被忽略的重要信息,因而很快得到了广泛认可。1996,相干技术公司(CTC)成功地将相干体技术商业化并拥有该技术唯一的许可证;1999年,CoreLab公司收购CTC公司;2000CoreLab从BPAmoco公司购得相干体技术全套专利。此后,相干体技术在地震油气勘探领域得到了广泛的应用和发展,近年来又发展了基于几何结构张量的相干体技术等,在与可视化结合、与小波变换结合、相干体的自动化解释研究等方面都有较大发展,并向叠前地震数据应用的方向延伸。4主要内容1相干体的概念2相干体技术的

4、历史3相干体算法介绍相干体技术的应用注意事项5相干体技术在油气勘探中的应用相干体算法介绍第一代相干体技术:基于互相关的相干体技术(Correlation)第二代相干体技术:基于相似的相干体技术(Semblance)(1)基于多道相似的相干体技术(2)基于曼哈顿距离的波形相似性算法(3)基于复地震道的相干体技术第三代相干体技术:基于本征结构的相干体技术(Eigenstructure)新一代相干体技术(1)基于几何结构张量的相干体技术(2)基于高阶统计量的相干体技术(3)基于小波变换的多尺度相干体分析技术(4)基于曲波变换的相干体分析技术第一代相干体技术:基于互相关的相干体技术相关算法是根据随

5、机过程的互相关分析,计算相邻地震道的互相关函数来反映同相轴的不连续性。这种算法只能有三道参与计算。在纵测线方向t时刻计算归一化互相关:在横测线方向t时刻计算归一化互相关:地震道的空间组合模式第一代相干体技术:基于互相关的相干体技术相关运算法计算速度相对较快,但由于参与计算的地震道数少,对于有相干噪声的资料,仅用两道数据确定视倾角会有很大误差。再者,三点互相关算法假设地震道是零平均信号,当相关时窗长度超过地震子波长度时,这种假设才基本成立,即要求窗口大于地震反射的最长周期,显然,这样降低了计算得到的相干体数据的垂向分辨率。振幅数据切片C1算法相干体切片式中,Cii(i=1,2)为第i道的自相

6、关量;Cij(i=1,2)为第i道和第j道的互相关量。视倾角(p,q)中p和q分别为x方向和y方向上的地震道之间的时移量。沿视倾角(p,q)的相干值C1为:定义一个以分析点为中心的包含J道的椭圆或矩形分析时窗,则相干值C2为分析时窗内平均道的能量与所有道的能量比,即:式中:下标j表示落在分析时窗内的第j道;xj和yj表示第j道与分析时窗内中心点t在x和y方向的距离;p和q分别表示分析时窗内中心点,所在局部反射界面x和y方向的视倾角。以分析点为中心的椭圆分析窗口以分析点为中心的矩形分析窗口第二代相干体技术(1)基于多道相似的相干体技术振幅数据切片C2算法相干体切片第二代相干体技术(1)基于多

7、道相似的相干体技术应用基于多道相似的算法可以对任意多道地震数据计算相干性,对地震资料的质量限制不是很严,能够较精确地计算有噪声数据的相干性、倾角和方位角。用一个适当大小的分析窗口,能够较好地解决提高分辨率和提高信噪比之间的矛盾,而用相关算法则不能解决这个问题。因此,该算法具有较好的适用性和分辨率,而且具有相当快的计算速度。对于地震数据体中的相干计算道,设G为中心道,H为相邻道,定义归一化的Manhattan距离计算公式为

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