面向目标的有效照明源成像与采集设计

来源 :CPS/SEG北京2009国际地球物理会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fsb820101
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文综合考虑面向目标结构的照明和采集,研究面向目标控制照明的有效照明源成像与采集设计。基于平面源和复合平面源合成,通过局部平面波分解,可以分析目标控制照明的复合平面源的有效源和有效照明方向的范围,进行面向目标控制照明的有效照明源成像和采集设计。对目标层具有复杂上覆结构的Marmousi 模型数据,面向目标有效照明源成像的数值试验表明了方法的有效性。
其他文献
小层对比是地层研究的主要内容,精细小层对比手工作业十分繁重,实现小层智能对比,将提高油田储层研究水平。本文从图像处理的角度出发,采用数学形态学原理和人工神经网络技术,探索地球物理测井资料小层智能对比方法。经对实际资料验算,证明使用该方法可以实现小层智能对比。
考虑到Bleistein 和Cohen 等人基于Born 近似理论的成像与反演方法只能适应小扰动介质的情况,本文运用逆散射序列中的高阶项以弥补散射场数据的丢失对成像结果的影响,提出了运用逆散射迭代法进行成像,并推导了一套迭代公式。
角度域成像是“叠前偏移+AVO/AVOZ 分析”流程中非常关键的一步。根据地面炮点—接收点炮检距和方位角大小分选出的共成像点道集会引起不同方向到达成像点的能量混叠在一起。在AVO 处理前常用的数据驱动的炮检距—入射角映射关系没有考虑非对称射线路径情况,因此不能直接用于叠前时间偏移中。近年出现的共角度叠前时间偏移方法又没有考虑介质垂向变速引起的射线弯曲效应和速度各向异性。本文通过分析射线在三维空间的
地震波正问题和反问题研究均需要进行波的数值模拟,频率空间域的模拟方法有其特有的优势:可以同时模拟多源的波传播、每个频率的波场可以独立计算(容易实现并行计算)、不存在时间累计误差、更适用于粘弹性介质中地震波传播的数值模拟,但是它需要巨大的内存空间存放系数矩阵。本文在Stekl 方法的基础上,通过压缩存储系数矩阵的方法,最大限度地减少对计算机内存的需求量。由于实际计算区域是有限的,必须给模型加上人工边
波阻抗反演的实质是求取非线性目标函数的极值问题,基于优化思想的非线性反演方法是地震反演的重要研究内容。文中研究了基于粒子群优化算法的波阻抗反演方法,并引入混沌变量来改善算法的性能。理论模型与实际资料测试结果表明,粒子群优化算法及改进算法具有高效、稳定和收敛迅速的特点,适合于解决波阻抗反演问题。
地震勘探中多次波的存在会影响地震成像的真实性和可靠性。叠前多次波压制方法及应用需要大量的计算时间,特别是陆上地震勘探中炮点和检波点分布不规则时更是变得非常复杂,也会影响压制效果。针对地下地质构造起伏不大的情况,讨论并实现了多次波预测与自适应压制的叠后处理方法,并应用于模型和实际资料的多次波压制。应用表明,对于起伏较小的构造,叠后自适应压制多次波方法较好地压制了多次波能量,并能较好地保持有效波能量。
准噶尔盆地腹部隐蔽油气藏具有多沉积体系控制、构造-岩性复合、多层系含油以及具有多期成藏的特点。本文从“隐蔽油气藏”的基本定义和类型出发,提出了联合地震反演、地震属性分析和烃类检测等隐蔽油气藏圈闭识别技术,将其应用于准噶尔盆地腹部区块隐蔽油气藏圈闭识别,取得了一定的效果。这说明了该隐蔽油气藏圈闭识别技术的有效性。
目前,通过PP 波与PS 波叠后联合反演获得丰富的岩性、物性参数,已经成为多波多分量油气勘探的研究与应用热点之一。但受PP 波与PS 波反射波组的特征差异大、匹配难度大等因素的限制,很多叠后联合反演技术在反演过程中没有同时利用到PP 波与PS 波的信息,而回避了地震波的反射系数、传播速度与地质体的密度、阻抗等参数之间存在密切联系的问题,直接影响了反演参数的精确程度。事实上,基于地质、全波测井等综合
川西深层须家河组为低孔-特低孔、低渗超致密碎屑岩储层,砂体厚度大,但其中的有效含气储层薄、加之裂缝的影响,非均质性极强、储层类型复杂,储层含气后,常规P 波资料上,地球物理响应特征不明显,基于P 波资料的常规地震储层预测方法预测有效储层分布难度极大,预测精度差。利用3D3C 勘探优势,在川西新场地区开展纵波联合反演,在岩石物理参数交会分析基础上,优选泊松比、P 波阻抗、VP/VS 等多波属性,采用
转换波3D3C 勘探兼备了纵波勘探和转换波勘探二者的优势,对于解决深层致密裂缝性储层的裂缝检测及含气性预测问题具有良好的应用前景。为此,本文针对储层埋藏深、岩性致密、非均质性强的特点,结合裂缝检测及含气性预测的要求,通过观测系统参数的分析论证,确定了适合转换波勘探的面元尺寸、最大和最小炮检距、接收线距、束间滚动距、覆盖次数等;通过针对目的层深度和纵横波速度比的观测系统模板分析,确定了有利于裂缝检测