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时间:2019-02-09
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1、波动方程偏移概论(BGP)提纲Ⅰ、波动方程偏移方法和问题Ⅱ、波动方程偏移的基本原理Ⅲ、叠前时间偏移与叠前深度偏移Ⅳ、偏移的选择与适用性Ⅰ、波动方程偏移方法及问题(一)偏移的作用与类别1、提高分辨率(横向),使断点、地层尖灭点,边缘、小异常体和地层、岩性变化部位清晰2、使波场正确归位,消除界面弯曲、倾斜等造成的各种假象(如回转波、大角度倾斜断面波等)3、提高地震记录的信/噪比,使绕射波、倾斜界面反射波等归位,使干涉带分解,从而4、提供属性参数处理、解释的中间数据。是使地震资料能用于地震、地质解释的基本方法和步骤5、结合层析成像技术,提高静校正质量,解决“静校正不静”的问题6、通过多波成像、各向异
2、性处理,解决岩性识别、流体预测等难点、热点问题。λ+⎜⎟=设未经偏移的第一菲涅尔带宽半径为R,三维偏移后第一菲涅尔带宽半径为r,则这时2R=(h+)2−h2=4hλ⎛λ⎞2⎝4⎠式中λ为地震波主波长,h为反射界面至地面的距离。偏移意味着h→0VTV44Fλ4R
3、h=0=r==式中V为地震波速度,F为主频。第一Fresnel带半径R与传播距离h和波长λ的关系图提高地震勘探的分辨率(1)横向纵向hR提高地震勘探的分辨率(2)波长λ短,频率f高,识别的地层薄,分辨率高(见图a、c);菲涅尔带中心部位(或沿费马路径传播),波的振幅最大(见图b)。abc提高地震勘探的分辨率(3)yRxrR—第一菲涅尔带
4、半径(未做偏移)r-做了三维偏移的第一菲涅尔带半径椭圆(长轴R,短轴r)做了二维偏移的结果三维偏移使第一菲涅尔带由大圆(半径为R)变为小圆(半径为r),二维偏移使其成为以R、r为长、短半轴的椭圆。地质模型某盆地邛西qx4井区域含裂缝岩性构造剖面模型及层速度分布(右)及其地震正演(左下)与偏移剖面(右下)偏移剖面(断层、裂缝带、退积现象明显)水平叠加剖面提高分辨率和信噪比地质模型(上)零炮检距剖面(中)偏移剖面(下)塌陷或溶洞河谷云水洞暗河组合洞穴去伪存真正确成像部的界面正确成像(注意:在时间偏移剖面和在深度偏移剖面上高波速盐丘底界面的倾斜方向是不一致的)时间偏移剖面深度偏移剖面下倾盐丘下界面的
5、正确成像上倾深度偏移能使盐丘下浅层散射产生的“静校正”问题要结合偏移成像来解决图的左上角为一个含侵蚀谷的浅层地质模型,图a为模拟的地震上行波记录,采用组合接收,地震道较稀,第50道有明显时间延迟,很象是静校正问题。图b为单检波器密集接收,在50道和85ms处,出现倒V字型散射。图c为常规静校正结果,记录没有多大改善。必须结合偏移来解决。(引自TLE2005(4),P.394)单道密点采集与组合接收反映的“静校正不静”问题ab垂直或高角度入射时,波的能量强(图b)。否则,能量弱,存在阴影区,偏移效果差。利用偏移可检验照明效果。模型bcd6000m排列照明结果图a:-60°;b:+60°;c:-4
6、0;d:+40利用偏移可检验优化照明效果a基于多次波成像的优化照明一次波成像(采用单程波动方程)多次波成像(采用全程波动方程)偏移的类别二维偏移与三维偏移时间偏移与深度偏移叠前偏移与叠后偏移有限差分法频率-波数域法(Stolt的F-K法和Gazdag的相移法等)克希荷夫积分(求和)法(射线法)混合域(ω-X,k-τ)等几何射线偏移、声学波动方程偏移、弹性波动方程偏移偏移与反演相结合的方法(裂步法SSF--Split-stepFourierMigration、各类屏法)上述各类方法的组合地震深度图象层速度模型地质深度模型深度偏移地震表示反演地震时间图象RMS速度模型层状介质模型时间偏移地震表示反
7、演(二)偏移的基本问题地质模型、速度模型与偏移成像的相互关系是不确定的,存在“为了求答案必须事先给出答案”的“死结”问题,需要采用迭代或逐步逼近的思路与方法正演时间偏移的基本模型正演深度偏移的基本模型不吻合吻合吻合程度建立最终地质模型地震正演地质模型调整地震偏移地震正演与偏移结合、多源信息综合有利于储层的确定性解释和预测(三)解决办法---地震正演和反演联合应用实际地震剖面(偏移后)地质、测井、钻井资料地质模型建立T74T70T72T56T74加强地震正演和反演的联合应用研究(风化剥蚀面下的溶蚀洞穴)T56T60含串珠状地震剖面用MIVMAS法形成的地震记录按该地震剖面建立的地质模型T74相应
8、的地震偏移剖面特征时间偏移深度偏移1、公式的应用只用绕射项同时利用绕射项和薄透镜项2、横向速度变化与速度模型不变或中、弱变,RMS速度,单斜或水平层状模型速度强变化,层速度、速度深度模型3、射线是否折射否是4、垂线标度时间深度或时间深度(x,z)K22ωiω⎢v0(z)⎦(以150方程为例)绕射项+薄透镜项=−iQ+−⎥Q∂Q公式:∂z⎡11⎤⎣v(x,z)(四)、时间偏移与深度偏移图a为原始的地
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