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相似文献
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1.
三维叠前深度偏移要求精确的速度模型。幸运的是:我们可以通过观察偏移结果,并利用它来改善初始的速度模型,然后再次做偏移。本文介绍了上述方法在Suez湾陡翼盐丘构造上获得三维资料中的应用情况。三维叠前深度偏移采用克希求的公式射线追踪。  相似文献   

2.
三维叠前深度偏移速度模型建立方法   总被引:17,自引:4,他引:17  
在众多的地震资料偏移成像方法中,三维叠前深度偏移归位最精确的偏移方法,而速度模型则是直接影响偏移质量及效果的关键因素,针对三维叠前深度偏移处理,本文提出一套三维叠前深度偏移速度模型建立方法,该方法以叠前深度移为基础进行偏移速度和层速度分析,对速度模型的层位结构及速度纵、横向变化、采用三维可视化监控和交互方式修改,可有效地建立三维速度模型,为三维叠前深度偏移提供高的三维速度场。经实际三维资料处理证明  相似文献   

3.
3D叠前深度偏移和速度模型建立   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

4.
叠前深度偏移在很长一段时间内被认为是一种特殊处理,只试用于横向速度变化剧烈的极少数情况。时至今日,由于成本高、周期长、方法原理深奥难解以及结果的不可预测性,它仍不能应用于三维数据。然而,这些经济学正在发生很快的变化,出现一种全新的局面。回答诸如“何时做三维叠前偏移有经济意义?”或“我们如何知道处理的效果改进了多少?”的问题需要  相似文献   

5.
松辽盆地北部徐家围子断陷深层地质条件复杂,虽然常规叠后时间偏移处理的成果,能够识别区域构造与火山岩的复合发育区基本轮廓,但陡倾角地层的反射成像不清晰,火山岩地层边界模糊,其原因在于断陷地层的速度结构复杂,常规叠后时间偏移不能使反射波正确归位,只有三维叠前深度偏移技术才能提高成像精度.分析了兴城地区的地质条件,指出本区准确建立偏移速度模型难点是深层火山岩结构,并给出了基于叠前深度偏移迭代的速度建模对策.结果表明这种速度建模方式行之有效.  相似文献   

6.
在以往的多测线二维深度偏移处理中,层位模型的建立和层速度的求取往往是以独立单测线的数据为基础,缺少三维层位和速度场控制,使得深度一速度模型可信度较低,深度域结果存在较大的闭合差。本文在二维深度偏移处理流程中加入三维控制,减小了闭合差,并使得最终的层速度图符合区域地质规律,可用于减小钻井层位深度预测的风险。  相似文献   

7.
三维叠前深度偏移技术利用定向深度偏移技术和三维层析成像技术对速度模型、深度模型进行迭代修正,得到较精确的层速度模型、从而实现精确成像。在焉者盆地本市图和泌阳凹陷栗园地区,根据三维叠前深度偏移解释成果布署的评价井,预测目的层深度与实钻深度误差3~7m  相似文献   

8.
引言 只要有精确的侧向速度变化规律,叠前深度偏移就能给出地下反射层图像。然而,若要用叠前深度偏移给出精确的构造图像,必须要建立精确的速度模型。建立的这种速度模型应该是一个数据库,并且各偏移距要保持一致,也就是说,如果速度模型是正确的话,来自不同偏移距的图像必须保持一致。建立速度模型是一个典型的迭代过程,并且需要掌握大量的有关叠前深度偏移的计算技术。 将积分射线偏移技术用于叠前深度偏移,我们就能有效地建立一个速度模型,它可以产生各偏移一致的图像。射线偏移确定速度界面,共中心点道集深度偏移确定速度的精度。这种联合要比单独用叠前深度偏移更有效地逼进迭代模型。 当地下介质横向速度变化非常大时,用时间偏移会使地下图像失真,这是因为它没有考虑  相似文献   

9.
三维叠前深度偏移技术应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
三维叠前深度偏移技术利用定向深度偏移技术和三维层析成像技术对速度模型、深度模型进行迭代修正,得到较精确的层速度模型,从而实精确成像。在焉耆盆地本布图和泌阳凹陷栗园地区,根据三维叠前深度偏移解释成果布置的评价井,预测目的层深度与实钻深度误差3-7m。  相似文献   

10.
三维叠前深度偏移的建模技术   总被引:31,自引:10,他引:21  
方伍宝 《石油物探》2002,41(2):132-135
在三维叠前深度偏移过程中,速度模型建立是至关重要的一步,它直接关系到偏移成像的效果。目前,已提出的建模方法很多,但实用化的并不多见,叠前深度偏移的建模技术仍处于进一步完善的过程中。为此,以实用为前提,研究了一种三维建模技术,并从该技术基于的方法理论、初始模型的建立、模型的修改与验证、模型的修饰及显示等几个方面作了阐述。  相似文献   

11.
三维连片数据处理已成为若干相邻分区块三维资料进行统一地质解释的最佳选择。本文主要针对复杂地表区和复杂地质构造地区存在的静校正,速度横向变化造成的低信噪比地震资料,讨论了振幅补偿、叠前去噪、层析静校正、叠前时间偏移、叠前深度偏移等与三维连片叠前偏移相关的一些技术,旨在为处理人员更好地运用这些技术解决复杂地表和复杂地质构造地区的地震资料的成像及提高资料的信噪比提供借鉴。  相似文献   

12.
大规模并行处理机三维叠前深度偏移   总被引:1,自引:0,他引:1  
三维叠前深度偏移是研究复杂构造成像的有力工具,大规模并行处理机的并行效率为短周期完成三维叠前深度偏移奠定了基础。三维叠前深度偏移主要包括三个部分:旅行时计算、Kirchhoff求和、速度分析。利用深度偏移后的道集是否拉平进行速度分析,可以进一步修改速度模型。对中国东部实行资料处理表明了三维叠前深度偏移和偏移速度分析的优点,说明了用时间偏移进行复杂构造成像和圈团分析的危害,三维叠前深度偏移减小了钻井  相似文献   

13.
14.
两种通用的偏移方法即克希霍夫积分偏移和逆时偏移法的性能是用叠前炮点记录对复杂构造成像来估计。的。由Marmousi模型数据的偏移结果表明,逆时偏移对陡倾角断层的成像比克希霍夫偏移更精确。然而,改善逆时偏移的精度需要更高的计算成本。在对艾伯塔山前资料的应用中(该地区的速度模型估计得很精确),无论是克希霍夫积分偏移还是逆时偏移法都产生了几乎同样的结果。这意味着在勘探地震学的实际领域中,确定用哪种方法更好是相当困难的,因为我们不可能知道地下的精确答案。  相似文献   

15.
三维叠前深度偏移技术在江苏CB地区的应用效果   总被引:2,自引:0,他引:2  
 当地下地质构造复杂或介质速度横向变化剧烈时,必须做叠前深度偏移。影响叠前深度偏移效果的两个关键因素是速度—深度模型的精确性及输入道集数据的质量。围绕这两方面的内容,本文通过CB地区三维叠前深度偏移的试验和应用研究,建立了一套适合江苏油田特点的处理流程,总结出了做好三维叠前深度偏移处理工作的八项技术要点,包括三维建模、前期数据准备、井资料的使用、浅层速度分析、优化速度模型、模型平滑、空间假频抑制及孔径选择等。实际资料处理及钻探的结果均证实这套技术组合及流程是有效的。  相似文献   

16.
叠前深度偏移处理方法和实例   总被引:6,自引:2,他引:4  
沈财余  江洁  李深 《石油物探》1998,37(2):88-98
本文针对SH地区潜山复杂介质构造成像,开展了叠前深度偏移处理的研究,提出以精细速度分析、建立正确的速度-深度模型为核心的叠前深度偏移处理的方法流程。该流程以Kirchhoff偏移理论为基础,用交互方式实现地质与地球物理的综合及处理与解释的一体化。利用文中提出的处理流程在SH地区对数条测线进行了二维叠前深度偏移,与原常规叠后时间偏移剖面相比,具有归位正确、能解决速度陷阱以及真实反映地下构造形态等特点  相似文献   

17.
三维叠前深度偏移在CX气田的应用   总被引:3,自引:3,他引:0  
三维叠前深度偏移是解决复杂构造和速度横向变化剧烈地区地震资料成像问题的理想技术。应用三维叠前深度偏移成像技术,对CX气田的地震资料进行了三维叠前深度偏移处理,取得了良好的效果。其主要实现过程是:1在时间剖面上拾取速度层位,建立时间模型;2用相干反演法和叠加速度反演法相结合逐层求取层速度,建立层速度―深度地质模型;3用剩余速度分析修改和优化地质模型;4选用差分法实现三维叠前深度偏移。  相似文献   

18.
赵彩绒  蒋志兵 《吐哈油气》2006,11(1):78-80,83
吐哈盆地近地表模型、地表及地下构造复杂,地层横向速度变化剧烈,资料信噪比,尤其是浅层资料信噪比低,常规时间域处理很难得到准确的速度资料,因此,时间域处理存在先天不足,往往成像不清,甚至成像错误,致使构造图的精度不能满足勘探的需要。结合胜北、葡萄沟、雁木西等地区三维叠前深度偏移处理,形成了一套适合吐哈盆地的三维叠前深度偏移配套技术,主要包括静校正、叠前去噪、速度一深度模型建立及优化,取得了很好的效果。  相似文献   

19.
引言 十多年来,三维地震技术已成为最普及和最成功的油气勘探开发核心技术,三维地震数据的应用提高了许多油气勘探远景评价的可靠性,为许多被打入冷宫的远景圈闭打开了新的希望之门,大大提高了勘探和开发方案制定的准确性,提高了钻井成功率,降低了油气勘探风险,因而得到了油气工业的青睐。  相似文献   

20.
基于层位的层析反演和基于网格的层析反演是实际地震资料叠前深度偏移的两种主要速度建模方法。根据歧口凹陷典型地质模型及其正演模拟的地震波场,对两种速度建模方法进行了实验分析。实验结果表明:基于层位的层析反演方法具有较高的稳定性,但只能得到速度模型的低频分量;基于网格的层析反演方法可以获得速度场的高频分量,但受初始模型的影响较大,不容易收敛到实际速度模型。为此联合应用两种方法,即先利用基于层位的层析反演方法获得速度场的低频分量,再利用基于网格的层析反演方法获得速度场的高频分量,这样能够提高速度模型精度,改善叠前深度偏移的成像质量。  相似文献   

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