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宽方位高密度地震处理技术

时间:2022-12-22 20:20:03 公文范文 来源:网友投稿

摘 要:本文对比了常规炮检距分组与炮检距矢量体分组的数据特征,并进一步讨论了缩小炮检距或方位角分布范围的高分辨炮检距炮检距矢量体和高分辨方位角炮检距矢量体,为炮检距矢量体处理的应用提供了更广阔的空间。炮检距矢量体分组及炮检距矢量体规则化处理为偏移提供了规则的输入数据,在炮检距矢量体域进行的去噪、覆盖次数调整、空间能量调整比常规的炮检距分组更加有效。蜗牛道集所携带的方位角信息,使偏移道集的应用扩展到了储层研究。实际应用结果表明,炮检距矢量体处理提高了成像质量,随方位角变化的速度信息可以有效的预测裂缝。

关键词:宽方位;高密度;炮检距矢量体

1 引言

全方位采集提高了地下照明度,充分挖掘了地质体在各个方位的反射信息,小面元和高覆盖次数提高了资料信噪比,改善了地质体刻画精度。可控震源高效采集技术降低了全方位高密度地震采集成本,并且大大提高了效率。

如何在处理过程中保留全方位高密度数据所携带的有效反射信息,保持数据中所包含的采集属性,成为有效利用全方位高密度数据的关键。炮检距矢量体处理技术系列为全方位高密度数据处理提供了有效途径。炮检距矢量体处理的最大特征是在偏移前和偏移后的道集中都包含了方位角信息,方位角属性的存在为方位各向异性研究提供了基础。近年来,人们越来越关注致密油、页岩气等非常规资源的勘探,这些非常规资源的共同地质特征是以裂缝作为储层。因此,炮检距矢量体处理成为裂缝研究的重要手段。

2 宽方位高密度地震处理技术

炮检距矢量体即offset vector tile,又称偏移距向量片,炮检距矢量体是一种数据分组方式,炮检距矢量体处理指在炮检距矢量体域进行的一系列处理技术。

我们首先认识了十字交叉排列道集,从定义上讲,炮检距矢量体是十字交叉排列的自然延伸,是十字交叉排列道集内的一个数据子集。来自一条炮线和一条检波线的所有地震道构成一个十字交叉道集,用两倍的炮线距和两倍的检波线距将十字交叉排列划分为许多小矩形,每一个矩形就是一个炮检距矢量体面元,每个炮检距矢量体面元都有它在十字交叉排列中的位置属性,所有十字交叉排列中同一个位置的炮检距矢量体就构成了一个炮检距矢量体道集,覆盖整个工区,构成一次覆盖。当资料信噪比较低时,我们往往将对称象限的炮检距矢量体合并,对称象限的炮检距矢量体具有相同范围的炮检距信息和相差180度的方位角信息,合并后就形成了两次覆盖的炮检距矢量体道集。

炮检距矢量体域的最大特点是它是连续性最好的覆盖工区的最小数据集。這里所说的连续性指炮检距、方位角、炮点位置、检波点位置在小的范围内变化。按照常规炮检距的方法划分数据,虽然在单个炮检距组范围内,炮检距的变化范围很小,但方位角的范围是不受限制的,炮检距矢量体则稀疏了这种不连续性。

地震波传播的连续性使得炮检距矢量体处理有很多优势。由于空间采样的不均匀,许多噪音可能产生假频,在炮域、检波点域或常规的炮检距域,噪音在联络测线方向上的采集是不充分的,而炮检距矢量体域无论在主测线或是联络测线方向采集都是充分的,容易将信号和噪音分开。炮检距矢量体处理的更大优势在于炮检距矢量体数据规则化和OVG道集。

3 宽方位高密度地震处理技术应用

偏移的输入数据如果能够达到单次覆盖、高信噪比、空间能量均匀,才能尽量保证偏移结果的保幅性。规则化处理包含一系列处理技术,以减少偏移噪音为目的的处理我们都归于规则化处理。

直观上看,按传统炮检距分组偏移,我们能得到少于覆盖次数很多的CRP道集,而按照炮检距矢量体分组偏移,我们能得到等于覆盖次数的CRP道集,即OVG道集。OVG道集有很多好的特征,如噪音少、远近道能量均匀,但是它的最大特征是包含了方位角信息,能够形成蜗牛道集。

蜗牛道集显示了速度随方位角的变化,速度随方位角的变化代表裂缝的存在。蜗牛道集不平有多种原因,在排除速度误差、垂向各向异性等原因外,我们可以认为是方位各向异性引起的。采用道集拉平技术,将OVG道集的剩余同相轴校平,剩余同相轴校平不能是单点纯数学统计意义上的,必须保证空间的连续性。利用剩余同相轴校平过程中产生的时移量,进行旅行时椭圆各向异性拟合,重新进行OVG道集的校正,进而进行叠加成像,来改善偏移效果。

4 结论

炮检距矢量体是一种新的处理思路,在偏移前后都展现了很大的优势。炮检距矢量体是连续性最好的覆盖工区的最小数据集。连续性不好表现为振幅的异常变化,即采集脚印,炮检距矢量体稀疏了不连续性,减弱了采集脚印。如果采用高分辨方位角炮检距矢量体或高分辨炮检距炮检距矢量体,可进一步稀疏空间不连续性。单次覆盖道集减弱了规则化对数据的影响,同时又为规则化提供了数据基础。炮检距矢量体还处于发展阶段,基于炮检距矢量体的速度建模方法和各向异性分析还有很大的研究空间。

参考文献:

[1]李全胜,张峰.吐哈胜北地区宽方位角地震资料应用[J].吐哈油气,2005,10(4):320-325.

[2]张保庆,周辉,左黄金等,宽方位地震资料处理技术及应用效果[J].石油地球物理勘探,2011,46(3):396-400.

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