复杂地质目标的三维叠前深度偏移

来源 :《陆相油储地球物理理论及三维地质图像成图方法》学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzssxxzzssxx
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@@大庆油田的勘探目标已逐步由中、浅层的隐蔽岩性油气藏转向深层复杂构造油气藏。最近两年来,在松辽盆地深层和海拉尔盆地复杂断块的勘探取得重大突破,这其中三维叠前深度偏移技术的应用,对研究区域地质认识的深人和提高起到了至关重要的作用。由于陆上地表结构复杂,沉积盆地深层构造破碎、反射能量弱,对陆上地震数据的成像要远比海上资料难度大,在常规时间剖面上复杂构造不能准确成像,必须使用三维叠前深度偏移技术,并探索具有区域特点的相应技术策略。目前,利用集群技术进行叠前深度偏移处理己进人实用化研究。
其他文献
@@在石油地质勘探领域,计算机已经应用到地震、测井、岩芯图像分析、数据管理等各个方面。面对复杂、隐蔽的勘探目标。地球物理科学需要尽可能地综合所有相关学科的技术,进行多次反馈、交叉研究,由此地质建模系统应运而生。但是现有的地质建模软件缺乏对网络环境的支持,这就使得处于不同地点的地质科学艰难于进行相互交流。为了对同一地质区域做出地震解释,地质科学家不得不在异地之间进行大量的数据传输工作,降低了工作效率
@@三维地质体模型是使用数字化的方法表示地质体的构造形态、拓扑结构和物理属性。现在的三维地质建模实现系统中均使用空间曲面造型方法,如GOCAD和EarthVision中使用的都是曲面建模。作为表示地质模型的一种手段,三维地质属性体的建模也是非常重要的。但是,由于三维地质属性体的空间结构复杂,无法使用曲面的形式表示,而且使用体数据,就可以只关心三维地质属性体的空间位置而不用考虑其形态,也不用对形成地
@@svn滤波是近年来引入地震资料处理中的一种新的去噪方法,已在地震资料处理中得到广泛应用。这种方法可保留某一方向(如水平方向)的相干信号,压制不相干噪声及其它方向的波。其优点是不要求数据是均匀采样,几乎不损失信号的动力学特征;缺点是变换前需要确定相干方向。当有效波的相干方向变化大,或在很小的矩形窗内有各种方向的有效波时,这种方法不适用。在有些情况下,尽管有效波的同相轴是水平的,但当其它波的能量很
三维叠前深度偏移技术是解决复杂构造区域准确成像的有效工具,三维叠前深度偏移处理,主要分为三个关键性的处理环节:预处理、速度建模、深度偏移。预处理是深度偏移的前期工作,也是一项重要的基础工作;/速度建模的精度直接影响偏移处理成像质量;深度偏移有许多重要的处理参数选择。本文基于大庆探区海拉尔盆地的实际资料,研究了三维叠前深度偏移实际资料处理方法。
@@1973年,Widess提出了一种在时间域确定薄层厚度的方法。由于这种方法利用的是波峰和波谷之间的时间间隔和振幅,所以它依赖于谨慎的数据处理来建立正确的子波相位和真正的道间振幅。近年来,利用更稳健的与相位无关的振幅谱分析来检测薄层成为一个新的研究方向,频谱分解所用的方法有付氏变换、最大嫡谱变换及小波变换。我们把更适于地震数据处理的最佳匹配地震子波的小波变换方法用于频谱分解来检测薄层,形成了基于
@@理论研究、实验室测试及场地数据表明,许多沉积岩具有各向异性;而这一各向异性可用横向各向同性(TI)很好地近似。在偏移算法中忽略各向异性,将导致错误的偏移归位和丢失(或摸糊)某些地质构造。长排列采集下这一问题将更加突出。
@@常用的基准面校正处理是垂直双程时间校正。这样存在两个问题:一是基准面如何选取;高于地表,相当于在地表与基准面之间插入了一个虚拟层,低于地表,相当于有地表地层在高程校正之后丢失。二是偏移用的速度场如何选取,偏移或DMO所用的速度场总是从地表开始,简单的高程校正并没有适当地调整同相轴的位置,这将导致速度场的整体性偏差。
@@众所周知在物理上地表观测到地震波场是来自一个菲涅尔体的贡献,地震波场在空间上不可分辨的范围是小于菲涅尔体。为了更精确地确定火山岩储层形态,本文将属于同一个菲涅尔体的地震波场进行叠加,扩大叠加的覆盖次数,借以来增强有效信号的能量,达到突出弱反射波同相轴的能量和连续性、提高剖面信噪比的目的。
@@我国注水开发油田大多数经历了几十年的开发与调整,目前绝大部分油田都已进人高含水开采阶段.随着油田含水程度的不断提高,地下油水分布变得错综复杂,从而给油田今后剩余油挖潜带来了很大困难。高含水期油田开发与调整的主要任务就是“认识剩余油,开采剩余油”,重点难点就是确定剩余油的空间分布。因此剩余油分布研究是高含水开发阶段的重要课题。由于影响剩余油分布的因素多且复杂,而且并不是所有的井层都有分层监测资料
@@岩性圈闭与层间微幅度构造圈闭的识别比较困难,主要有两方面原因:第一、储层方面。由于岩性圈闭与层间微幅度构造圈闭的形成受沉积作用及构造运动的影响很大,不同的沉积环境和构造背景下可形成不同的岩性圈闭或层间微幅度构造圈闭,它可能是一组砂体或单一砂体,或是地层不整合、泥岩裂缝等,储层薄,规模小,变化快。第二、油气水方面。岩性圈闭与层间微幅度构造圈闭油气分布无明显规律,没有统一的分布界线。鉴于此,在研究