《地震资料处理》PPT课件.ppt
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1、地震资料处理地震资料处理 所谓地震资料处理,就是利用数字计算所谓地震资料处理,就是利用数字计算机对野外地震勘探所获得的原始资料进行加机对野外地震勘探所获得的原始资料进行加工、改造,以期得到高质量的、可靠的地震工、改造,以期得到高质量的、可靠的地震信息,为下一步资料解释提供直观的、可靠信息,为下一步资料解释提供直观的、可靠的依据和有关的地质信息。的依据和有关的地质信息。数据输数据输入入置道头置道头静校正静校正叠前噪音压制叠前噪音压制振幅补偿振幅补偿叠前反褶积叠前反褶积抽抽CMP道集道集是是否否迭迭代代叠后反褶积叠后反褶积随机噪音衰减随机噪音衰减偏移偏移时变滤波、增益时变滤波、增益速度分析速度分析
2、动校正、初叠加动校正、初叠加剩余静校正剩余静校正剩剩余余静静校校正正量量小小于于0.5msDMO或叠前时间偏移或叠前时间偏移一、数据输入一、数据输入 将野外磁带数将野外磁带数据转换成处理系统据转换成处理系统格式,加载到磁盘格式,加载到磁盘上,主要指解编或上,主要指解编或格式转换;格式转换;解编:将多路解编:将多路编排方式记录的数编排方式记录的数据据(时序时序)变为道序变为道序记录方式,并对数记录方式,并对数据进行增益恢复等据进行增益恢复等处理的过程。处理的过程。如果野外采集如果野外采集数据是道序数据,数据是道序数据,则只需进行格式转则只需进行格式转换,即转成处理系换,即转成处理系统可接受的格式
3、。统可接受的格式。二、置道头二、置道头1、观测系统定义、观测系统定义 模拟野外,定义一个相对坐标系,将野外的激发点、接收点的模拟野外,定义一个相对坐标系,将野外的激发点、接收点的实际位置放到这个相对的坐标系中。实际位置放到这个相对的坐标系中。2、置道头、置道头 观测系统定义完成后,处理软件中置道头模块,可以根据定义的观测系统定义完成后,处理软件中置道头模块,可以根据定义的观测系统,计算出各个需要的道头字的值并放入地震数据的道头中。观测系统,计算出各个需要的道头字的值并放入地震数据的道头中。当道头置入了内容后,我们任取一道都可以从道头中了解到这一道属当道头置入了内容后,我们任取一道都可以从道头中
4、了解到这一道属于哪一炮、哪一道?于哪一炮、哪一道?CMP号是多少?炮检距是多少?炮点静校正量、号是多少?炮检距是多少?炮点静校正量、检波点静校正量是多少?等等。检波点静校正量是多少?等等。后续处理的各个模块都是从道头中获取信息,进行相应的处理,后续处理的各个模块都是从道头中获取信息,进行相应的处理,如抽如抽CMP道集,只要将数据道头中道集,只要将数据道头中CMP号相同的道排在一起就可以了。号相同的道排在一起就可以了。因此道头如果有错误,后续工作也是错误的。因此道头如果有错误,后续工作也是错误的。3、观测系统检查、观测系统检查 利用置完道头的数据,绘制炮、检波点位置图、利用置完道头的数据,绘制炮
5、、检波点位置图、线性动校正图。线性动校正图。三、静校正三、静校正 利用测得的表层参数或利用地震数据计算静校正量,对地震道进行时间校正,利用测得的表层参数或利用地震数据计算静校正量,对地震道进行时间校正,以消除地形、风化层等表层因素变化时对地震波旅行时的影响。以消除地形、风化层等表层因素变化时对地震波旅行时的影响。静校正静校正是实现共中心点叠加的一项最主要的基础工作。它直接影响叠是实现共中心点叠加的一项最主要的基础工作。它直接影响叠加效果,决定叠加剖面的信噪比和垂向分辨率,同时又影响叠加速度分加效果,决定叠加剖面的信噪比和垂向分辨率,同时又影响叠加速度分析的质量。析的质量。EsDEErhEr-D
6、Ts=-(Es-h-D)/vTr=-(Er-h0-D)/v +t0h0、t0Tr=-(Er-D)/vEs-h-DVEr-h0-D地层地层基准面基准面地表地表静校正方法静校正方法:(1)高程静校正;)高程静校正;(2)微测井静校正)微测井静校正利用利用微测井得到的表层厚度、速度信微测井得到的表层厚度、速度信息,计算静校正量;息,计算静校正量;(3)初至折射波法;)初至折射波法;(4)微测井(模型法)低频)微测井(模型法)低频+初至折射波法高频。初至折射波法高频。四、叠前噪音压制四、叠前噪音压制 干扰波严重影响叠加剖面的效果。因此,必须在叠前对各种干扰波干扰波严重影响叠加剖面的效果。因此,必须在叠
7、前对各种干扰波进行去除,为后续的资料处理打好基础。进行去除,为后续的资料处理打好基础。常见的地震资料干扰有:面波、折射波、直达波、多次波、常见的地震资料干扰有:面波、折射波、直达波、多次波、50 HZ工工业电干扰以及高能随机干扰等多种情况。不同的干扰波有其不同的特点业电干扰以及高能随机干扰等多种情况。不同的干扰波有其不同的特点和产生原因,根据干扰波与一次反射波性质(如:频率、相位、视速度和产生原因,根据干扰波与一次反射波性质(如:频率、相位、视速度等)上的不同,把干扰和有效波分离,从而达到干扰波的去除,提高地等)上的不同,把干扰和有效波分离,从而达到干扰波的去除,提高地震资料叠加效果。震资料叠
8、加效果。去除线性干扰前后单炮记录对比(库车大北地区资料)去除线性干扰前后单炮记录对比(库车大北地区资料)受几何扩散作用和大地吸收作用的影响,地震波在地下介质受几何扩散作用和大地吸收作用的影响,地震波在地下介质传播的过程中,随着传播路程的增加,反射能量逐渐变弱;另外,传播的过程中,随着传播路程的增加,反射能量逐渐变弱;另外,受激发和接收条件等因素的影响,原始地震记录的能量在不同区受激发和接收条件等因素的影响,原始地震记录的能量在不同区域也存在一定差别。这些变化与地下地质信息无关,容易使解释域也存在一定差别。这些变化与地下地质信息无关,容易使解释陷入误区,因此,处理中要采取有效的措施(即振幅补偿)
9、,补陷入误区,因此,处理中要采取有效的措施(即振幅补偿),补偿地震记录能量的损失,改善地震记录的横向一致性,进而使地偿地震记录能量的损失,改善地震记录的横向一致性,进而使地震资料的能量变化,能够真实地反映出地下储层的岩性变化。震资料的能量变化,能够真实地反映出地下储层的岩性变化。五、振幅补偿五、振幅补偿(1)球面扩散补偿,需要填入速度参数,可以从速度谱中得到。)球面扩散补偿,需要填入速度参数,可以从速度谱中得到。(2)大地吸收补偿,需要填入补偿系数)大地吸收补偿,需要填入补偿系数n,通过试验确定。,通过试验确定。(C=(t/250)n)振幅恢复前振幅恢复前 振幅恢复后振幅恢复后六、叠前反褶积六
10、、叠前反褶积 受大地滤波作用的影响,地震波在地下介质传播的过程中,受大地滤波作用的影响,地震波在地下介质传播的过程中,随着传播路程的增加,分辨率逐渐下降随着传播路程的增加,分辨率逐渐下降反褶积目的:反褶积目的:消消除除大大地地滤滤波波作作用用的的影影响响,恢恢复复反反射射系系数数,提提高高地地震震记记录录对对地下岩层的刻画能力。地下岩层的刻画能力。主要作用:主要作用:是压缩地震反射脉冲的长度,提高反射地震记录的分辨率,是压缩地震反射脉冲的长度,提高反射地震记录的分辨率,并进一步估算反射界面的反射系数。另外还可消除多次波。反并进一步估算反射界面的反射系数。另外还可消除多次波。反褶积褶积使我们能更
11、细致地观察到地下物性的纵向变化。使我们能更细致地观察到地下物性的纵向变化。反褶积前的叠加反褶积前的叠加反褶积后的叠加反褶积后的叠加七、七、CMP道集分选道集分选 CMP道集又称共中心点道集,当地震数据置完道头以后,每个道集又称共中心点道集,当地震数据置完道头以后,每个地震道的地震道的CMP号、线号、炮检距等各种信息就已经存在了,因此,号、线号、炮检距等各种信息就已经存在了,因此,分选就是利用道头信息,按要求将地震道排列到一起。分选就是利用道头信息,按要求将地震道排列到一起。CMP分选一般按分选一般按CMP号从小到大,使用两级分选或三级分选:号从小到大,使用两级分选或三级分选:CMP、炮检距(站
12、号)、炮检距(站号)CMP、线号、炮检距(站号)、线号、炮检距(站号)CMP道集经过动校正后,就可以将道集内各道求和,形成叠道集经过动校正后,就可以将道集内各道求和,形成叠加道。每个加道。每个CMP都进行求和,就形成了叠加剖面。都进行求和,就形成了叠加剖面。共中心点道集(共中心点道集(CMP)示意图()示意图(3次覆盖)次覆盖)地面界面O2O1D1D2O0八、速度分析八、速度分析 由正常时差计算叠加速度。现在一般指速度谱计算或速度扫描。由正常时差计算叠加速度。现在一般指速度谱计算或速度扫描。在资料处在资料处理时,地震波速度是控制成像质量的关键参数和计算地层许多属性的依据;在理时,地震波速度是控
13、制成像质量的关键参数和计算地层许多属性的依据;在解释时,根据地震波速度决定构造特征和地层岩性。解释时,根据地震波速度决定构造特征和地层岩性。两种基本速度谱方法:两种基本速度谱方法:叠加速度谱叠加速度谱 相关速度谱相关速度谱速速 度度 谱谱八、动校正、切除和叠加八、动校正、切除和叠加 一、动校正的目的:动校正的目的:是消除正常时差的影响,使同一点反射信息的反射同相轴拉平,为共中心点是消除正常时差的影响,使同一点反射信息的反射同相轴拉平,为共中心点叠加提供基础数据。叠加提供基础数据。二、动校拉伸畸变二、动校拉伸畸变 产生的原因:产生的原因:动动校正前,远道的信息较近道少,浅层的远道只有几个采样点,
14、甚至没有。校正前,远道的信息较近道少,浅层的远道只有几个采样点,甚至没有。但动校正后,远、近道的采样点数是相同的,多出来的样点只能靠波形拉伸产生。但动校正后,远、近道的采样点数是相同的,多出来的样点只能靠波形拉伸产生。实际处理中解决拉伸畸变的直接办法就是切除。实际处理中解决拉伸畸变的直接办法就是切除。三、叠加三、叠加 CMP道集经过动校正后,就可以将道集内各道求和,形成叠加道。每个道集经过动校正后,就可以将道集内各道求和,形成叠加道。每个CMP都进行都进行求和,就形成了叠加剖面。求和,就形成了叠加剖面。八、剩余静校正八、剩余静校正 由于技术上的原因或某些人为因素,例如低速带速度及厚度难以测准,
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