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相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 484 毫秒
1.
相干体技术和图像处理技术在检测断层中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
相干体技术在断层检测中,可以强化其地震信息的不连续性,由于弥散作用及噪声的存在,很可能影响到断层特征的判定。相干体技术与图像处理中的细化以及边缘检测技术的结合,可以克服不确定因素造成的影响。将相干切片作为二维图像,利用图像处理技术进行进一步处理,提高利用相干切片进行断层解释的精度和效率,使相干技术在三维解释中的作用得到更大的发挥:  相似文献   

2.
C2相干体在断层解释中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了C2相干体算法的基本原理和具体实现方法。实例表明,相干体切片能清晰地展示断层的空间走向、倾向、倾角等属性信息;用相干体切片来检测断层,可提高解释精度和效率;与传统解释方法相比,相干技术在断层检测中有着更大的优势。   相似文献   

3.
相干体技术在煤田三维地震勘探中的应用   总被引:8,自引:2,他引:6  
相干体技术是一种用于描述断层和地层特征的解释性处理技术。其基本原理是,在偏移后的三维地震数据体中,通过对每一个道每一个样点求得与其周围数据的相干性值,来获得一个表示地震数据相干的三维数据体。地层出现的不连续性在相干体上表现为低相干体值。相干体上的低相干值通过相干时间切片和相干层拉平切片来反映。应用实例表明,使用相干技术在解释落差3m左右的小断层,分析断层的平面分布,加快大断层的解释速度,探测巷道,  相似文献   

4.
Beamlet变换在提取图像线性特征方面效果明显.对于三维地震解释,可将地震相干切片视为图像,切片上断层可视为线性信息,利用Beamlet变换可对切片上的断层进行识别和线性提取.笔者首先介绍了Beamlet变换基本原理,以及其在含噪图像线性特征提取中的优势,然后利用Beamlet变换对四川元坝地区的三维地震相干切片进行断层识别和线性特征提取,并对断层线性信息进行统计分析.结果表明,该方法对于小断层和裂隙发育带的解释具有明显优势.  相似文献   

5.
相干体技术在三维地震资料中的应用   总被引:14,自引:1,他引:13  
三维地震相干体技术是近年来发展起来的一项新技术,在三维地震解释中应用效果独特,相干体技术研究的是三维数据体中的不连续性特征,可在三维地震解释之前,了解研究区内断层的展布情况,缩短三维解释周期,提高解释效率和精度。该技术充分利用了三维资料中每个CDP点的信息,避免了因常规抽线解释而遗漏小断层。目前它已成为全三维地震解释中不可缺少的工具。  相似文献   

6.
相干体与方差体技术在全三维地震资料解释中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
近几年迅速发展起来的相干体与方差体技术是研究三维数据体中的不连续性特征及相邻道地震信号之间相似性的解释性处理技术,有利于在三维地震资料解释之前,了解研究区内断层的展布情况,缩短三维地震资料解释周期,提高解释效率和精度。该技术充分利用了三维资料中每个CDP点的信息,避免了因常规抽线解释而遗漏小断层。该项技术在全三维地震解释中起着重要的作用,应用效果明显。本文介绍了方法原理和基于相干体与方差体技术的全三维地震资料解释思路,展示了相干体与方差体技术的应用实例。  相似文献   

7.
刘海燕  刘财  刘洋  张营  高凤霞 《世界地质》2013,32(1):144-152
地震相干体技术可以有效地压制连续性,突出不连续性,比地震切片的地质解释更直观,能更细致地进行断层解释。基于Manhattan 距离的相干体技术,与传统的C1 相干算法进行比较,该技术不仅在断层识别能力方面要强于C1 相干算法,而且当利用两种算法获取断层信息的效果相当时,该技术的相关时窗长度要比C1 相干算法所用的相关时窗长度小,这恰能提高程序的运行速度,提高了地震相干体技术的运行效率。此外,该相干体技术也能近似计算出每道在纵横测线方向上的视时间倾角。  相似文献   

8.
松辽盆地北部薄互层复杂构造的精细刻画方法与应用   总被引:9,自引:1,他引:8  
随着勘探开发的深入, 小断块、小砂体及其隐蔽圈闭所形成的油气藏越来越具有商业价值.松辽盆地北部薄互层复杂构造发育, 幅度5~10m的小幅度构造、断距3~5m的小断层、1~2m厚的薄砂体都可能对油气富集起到重要作用, 其精细刻画需要一系列新的技术方法.根据研究区的地质条件和地震资料的情况, 研究了高精度合成地震记录制作方法、三维相干数据体技术及相干切片断层多边形提取方法以及二维叠偏成图精确空间归位方法等.通过这些方法实现了地震地质层位精细标定、断层的精细解释和二维叠偏成图.这些方法在松辽盆地北部的应用表明, 在断层的延伸位置、破碎带宽度等方面, 解释精度比常规方法有很大提高, 并能识别出断距仅为3~5m的小断层, 在二维工区获得了高精度的成图结果, 不仅提高了构造的解释精度, 而且提高了解释的效率.松辽盆地北部薄互层复杂构造的精细刻画是油藏描述和建立精细地质模型的基础.   相似文献   

9.
王琦  夏玲燕  柏冠军 《江苏地质》2007,31(4):367-369
介绍了C3相干体算法的基本原理和具体实现方法.通过对实际资料的分析解释可以看出,相干体切片能清晰地展示陷落柱、断层的空间属性信息,是一种有效的断层、陷落柱解释方法,可以提高解释精度,缩短勘探周期.与传统解释方法相比,相干技术在陷落柱检测中有着更大的优势.  相似文献   

10.
松辽盆地新肇地区G634-63井区三维地震精细构造解释   总被引:2,自引:0,他引:2  
开发地震精细构造解释的基本任务是三维地震资料解释与实钻结果进行交互分析验证,及时指导井位调整,提高钻遇储层的成功率。针对松辽盆地新肇地区G634—63井区开发地震地质任务要求,摸索出一套适合本区特点的技术组合,取得较好的地质效果。在应用解释系统中放大地震剖面、时间切片、椅式切片和三维可视化等常规解释功能的基础上,结合精细层位标定、层面解释分析技术、地震相干数据分析技术和高分辨率波阻抗反演等多种技术开展小断层的研究,避免了1m~2m薄储层断失;应用地质统计学方法进行动态时深转换,提高密集井网区构造解释精度;进行全三维的层面和断面成图,指导复杂条件的井位调整;总结出构造发育特征与储层有效厚度分布的关系。  相似文献   

11.
地震相干体技术简介及其应用   总被引:20,自引:0,他引:20  
侯伯刚  杨再岩 《现代地质》1999,13(1):121-124
通过对三维数据体各种逻辑关系和物理属性的分析研究,认为地震三维数据体的不连续性主要反映断层和岩性的变化;连续性则主要反映岩性的均一性和地层的连续性。根据这一特点,利用地震相干体技术可在相干切片上直观地反映构造和断层的分布情况。通过方法介绍、程序设计和地震相干体技术应用的两个实例,展示该技术在三维地震资料处理中的应用效果。  相似文献   

12.
地震储层研究的现状及展望   总被引:14,自引:2,他引:14  
在阐明地震储层概念及其不同阶段主要研究内容的基础上,详细分析了交互迭后处理、测井资料的应用、层位标定、三维地震资料精细解释、层位自动拾取、层面切片、断层切片、相干数据体、多线剖面、三维可视化、地震储层参数预测、烃类检测、地震属性分析及地质统计学和时间推移地震等技术的应用现状,最后对地震储层研究今后的发展提出了意见和建议。  相似文献   

13.
煤矿采区三维地震资料解释中的切片技术及其应用   总被引:3,自引:1,他引:3  
长期以来,煤矿采区三维地震勘探资料解释的工作流程与二维地震勘探基本相同,三维地震资料相对二维地震资料所具有的许多解释方面的优越性未能有效发挥出来,人机联作的过程相对简单.在三维地震勘探获取的三维数据体基础上,可做进一步的运算和分析,提取速度、振幅、频率、相位等相关信息,并利用等时切片、层拉平切片、断层切片、面块切片、方差体、相干体等各种技术,有效解释小构造、小褶曲及岩性方面的信息.  相似文献   

14.
C1相干算法是计算每道的横测线和相邻纵测线的互相关,依据相干值来判断地层和岩性的横向不均匀性。根据互相关原理,提出了相干体算法中二维和三维C1算法的内容及其具体实现。通过对实际三维地震资料的处理,结合已知地质资料,证明C1相干技术在三维地震资料的断层解释方面有着明显的效果。  相似文献   

15.
针对常规三维地震对小断层、陷落柱解释精度较低的现状,提出了三维数据体方差体计算方法,以克服常规解释方法存在的问题。方差体技术的核心,就是求取整个三维地震数据体中所有样点的方差值。方差值参数的选取原则:一是要根据预测的断层走向选择加法模式或乘法模式;二是要根据所预测断层的大小来确定参与运算的道数;三是根据地层倾角的大小选择计算时窗。依据其计算方法及参数选取原则编制了三维地震方差体微机计算软件,利用该软件对山东某区三维地震资料进行了解释。实例表明经方差体计算的水平切片可以很清楚的看断层的错断、同相轴的扭曲及断层的延展方向,经方差体计算的顺层切片对断层的空间展布、走向及相互间切割关系也一目了然,特别是在常规解释结果中却没有明显的反映的较小断层,在顺层切片中清晰可见,由此看见方差体解释技术对断层细节的反映更为清晰。  相似文献   

16.
陈凤云  杭远  康建林 《物探与化探》2006,30(3):250-253,257
研究了相干数据体的C3算法以及方差数据体算法,编制开发了利用相干和方差数据体技术进行地震资料处理的数据处理系统,利用相干和方差数据体的时间切片和顺层切片来分析相邻道地震信号的相似性,进而探测小断层和分析地质构造。通过对实际资料的分析解释可以看出,相干和方差数据体技术对断层解释是非常有效的,可以提高解释精度,缩短勘探周期。  相似文献   

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