转换波速度分析方法

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1、2011年8月第46卷第4期·处理技术·文章编号:10007210(2011)04057006转换波速度分析方法邓志文(中国石油东方地球物理公司,河北涿州072751)邓志文.转换波速度分析方法.石油地球物理勘探,2011,46(4):570~575摘要对PSV转换波作动校正叠加需要纵波速度和横波速度以及转换点的位置信息,而转换点位置则与纵横波速度及其比值有关,这种相互依存的关系给速度分析带来困难。从另一方面看,转换波由下行纵波与上行横波组成,纵波速度信息包含在下行纵波半支曲线里,横波速度信息包含在上行横波半支曲线里,通过纵横波速度确

2、定转换点位置,根据纵横波速度与转换点位置计算两个半支曲线的传播时间之和。因此,转换波速度分析迭代循环过程归结为:转换波时间-纵横波速度-转换点位置—转换波时间。本文阐述两种能直接从转换波数据里求取纵波和横波速度的方法:其一是纵横波速度谱迭代方法;其二是纵横波速度联合扫描方法。它们在求取纵横波速度的同时,可动态地确定转换点位置。借助于零炮检距纵波反射时间狋PP0和零炮检距转换波反射时间狋PS0这两个时间尺度及其转换关系,可实现纵波与转换波在相同时间尺度下的动校正叠加,再通过速度分析自然地解决纵横波层位标定问题。关键词PSV波速度分析共转换点时间

3、尺度中图分类号:P631文献标识码:A速度的方法,并阐述交互求取纵波、横波速度及速度1引言比与动校正的方法,但未用于实际数据处理。目前普遍使用的转换波(PSV波)速度分析方多分量地震技术因其可以同时利用纵波和横波[8]法是基于Tsvankin等的转换波的非双曲线旅行信息,所以在储层岩石物理参数求取、流体预测等方时方程进行速度分析及成像。由此得到的剖面既不面具有优越性,如用于岩性、流体及裂缝预测等非常是纵波剖面,也不是横波剖面,且具有不同的时间[1,2]有效。但值得注意的是转换波速度分析方法会尺度,因此在层位解释和联合反演中存在较大的层[3]直

4、接影响到转换波资料的成像精度。位对比及速度比求取困难。[3]Tessmer等根据Snell定律导出了均匀各向本文阐述两种能直接从转换波数据求取纵波和同性介质中的转换横波速度近似公式,而且导出了横波速度的方法,其一是纵横波速度谱迭代方法,其从转换波速度求取纵波和横波速度的Dix迭代公二是纵横波速度联合扫描方法,它们在求取纵横波[4]式。Levin将Tessmer等的近似公式扩展应用到速度的同时,动态地确定转换点位置。实现纵波与[5]横向各向同性介质的情况。Seriff等导出了Lev转换波在相同时间尺度下的动校正叠加,通过速度in横波速度估计公式

5、的校正因子。尽管以上方法分析自然地解决纵横波层位标定等问题。可以利用转换波速度和纵波速度估计横波速度。但是不能直接利用转换波资料进行横波速度分析,直2方法接获得横波速度。而且这些近似方法对求取转换点位置存在一定的误差,因此不能满足转换波成像精转换波速度分析与动校正叠加均需要计算传播度的要求。时间,基于共中心点叠加的一般性假设条件,转换波[6][7]Wang和Kumar展示了在τ狆域求取横波时距曲线可以用等效速度表示,根据不同的近似公河北省涿州市东方地球物理公司,072751。Email:dengzhiwen@cnpc.com.cn本文于20

6、10年8月11日收到,最终修改稿于2011年5月24日收到。第46卷第4期邓志文:转换波速度分析方法571式,等效速度的作用和含义会有所不同。AΔ犺=1979m犞P=4191m/s2.1单波双曲线方程BΔ犺=264m犞P=4113m/s用一个双曲线方程近似表示转换波传播时间CΔ犺=288m犞P=3694m/s槡2(狓/犞)2(1)狋PS=狋PS0+PSDΔ犺=72m犞P=4347m/s狋PS0=狋P0+狋S0(2)EΔ犺=29m犞P=3872m/s犞PS=槡犞P犞S(3)FΔ犺=23m犞P=3143m/s式中:狋为下行纵波和上行转换横波在炮检距

7、狓处PS图1水平层状模型的旅行时之和;狋为下行纵波和上行转换横波在炮PS0A~F为地层代号,Δ犺为地层厚度,犞P为纵波层速度检距为零时的旅行时之和;狋和狋分别为纵波和转P0S0换横波的单程垂直旅行时;犞和犞分别为纵波和PS横波速度。2.2双波双曲线方程用两个半支双曲线能准确地表示转换波时距曲线方程22图2用三个不同公式计算的D层顶面转换波旅行时与2狓-狓C2狓C(4)狋PS=狋P0+(犞)+狋S0+(犞)射线追踪旅行时的差槡P槡S式中狓为激发点到转换点的距离。转换点的位置蓝色—式(1);红色—式(4);黑色—式(6)C计算公式为(1)根据纵波数

8、据作速度分析,得到纵波速度(狓-狓)22狓CC22犞P狓犞P(狋PP0),用犞P进行动校正叠加,得到纵波叠加剖[]+[狓C-犞22狓(狓C-2)]=0

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