复杂地表的静校正技术
几种静校正方法在复杂山区的应用分析
几种静校正方法在复杂山区的应用分析在复杂山地地区,由于地表起伏剧烈,低速带的横向速度和纵向厚度变化大,不同检波点接收到的地震波至时间出现延迟,反射波时距曲线发生畸变,通常利用静校正解决这种畸变,目前勘探实践中较常使用高程、折射、层析等三种静校正方法。
文章对这几种静校正方法的原理、特点以及实际应用效果进行了对比分析,研究认为基于初至时间的层析静校正方法能较好地解决复杂山区由于地形和低速带变化引起的长波长静校正问题,同时结合反射剩余静校正解决残余的短波长静校正量,可有效地解决复杂山地的静校正问题。
标签:高程静校正;折射静校正;层析静校正;剩余静校正引言目前油气勘探的重点逐步在向复杂地区转移,其地表起伏剧烈,表层速度横向变化大,部分地区基岩出露,这给地震资料处理工作带来复杂的静校正难题。
静校正工作是地震资料处理中最基础也是最关键的一项内容,它直接影响叠加效果,同时决定叠加剖面信噪比和垂向分辨率。
静校正可分为一次静校正和剩余静校正两大类,常用的一次野外静校正方法有高程静校正、折射静校正和层析反演静校正等;剩余静校正方法主要有基于初至时间的剩余静校正与基于反射能量的剩余静校正两类[1]。
为此,应清楚认识理解每种方法的基本原理及其适用条件,以免在处理过程中走弯路。
1 方法及原理1.1 高程静校正高程静校正是最简单的静校正方法,它不考虑近地表速度和厚度变化的影响,只对由地形变化引起的部分进行校正,因此高程静校正只能消除地表起伏的影响。
在复杂地区,低速带对静校正的影响并不仅仅是高频分量,也有影响构造形态的低频分量,对于这种情况,高程静校正无能为力,尽管在某些地区可以见到较好的效果,但也可能会是构造假象难以让人察觉,所以在复杂探区,高程静校正并不是一种理想的静校正解决方法。
通常地震处理者为了快速了解研究区的大致构造形态,会选用该方法进行初叠加剖面,同时也作为选择其它静校正方法及参数的一个质量控制对比标准。
1.2 折射静校正折射静校正方法有两点假设:一是假设地表模型是由几个局部水平层构成;二是假设波在折射界面上的入射角是临界角。
适合于复杂地表条件下静校正处理技术
A
y
G பைடு நூலகம்X
B
的初 至折 射 时 间 , 能 够 有 效 地 进 行 初 至 折 射 波 静 不
校正处理 ; 外 , 果 可 控 震 源 和炸 药 震 源 } 另 如 昆合 使
用 。 大炮 初 至 上 也 较 难 人 工 拾 取 初 至 折 射 时 间 。 在
以 上 因 素 决 定 了初 至 折 射 静 校 正 并 不 适 合 于 某 些 特 定地 区 。通 过 对 静 校 正 方 法 的 大 量 研 究 和 探 索 , 并
射 波 传播 路 径发 生 畸变 , 造成 时距 曲线 畸变 , 法 很 好成 像 , 者 根 据 理 论研 究 和实 际 处 理 过 程 , 结 了一 套适 而 无 笔 总
合 复 杂 地 表 条 件 的 初 至 模 型 静 校 正 、 大 面 元 组 合 静 校 正 和 相 关 法 自动 剩 余 静 校 正 循 环 迭 代 的 处 理 方 法 。 通 过 实 扩
静 校 正 是 实 现 CM P 同 相 叠 加 的 一 项 重 要 的 基 础 工 作 , 直 接 影 响 叠 加 效 果 , 定 叠 加 剖 面 的 信 噪 它 决
充 分 利 用 野 外 小 折 射 结 果 , 结 了 一 套 解 决 复 杂 地 总
区 静 校 正 问题 的方 法 , 通 过 生 产 实 践 得 到 了验 证 。 并
度 分 析 的 质 量 , 高 叠 加 剖 面 的 信 噪 比 和 垂 向 分 辨 提
l 方 法 原 理
1 1 初 至 模 型 静 校 正 处 理 方 法 .
初 至 模 型 静 校 正 是 在 地 震 资 料 处 理 时 , 据 野 根 外 提 供 的 小 折 射 , 取 初 至 时 间 , 定 测 线 上 每 一 个 拾 确 观 测 点 的 时 间 深 度 值 T , 后 用 扫 描 法 或 者 人 工 给 然 定 方 法 选 择 风 化 层 速 度 。值 , 差 值法 估 算 出 折 射 用 界 面 深 度 , 而 建 立 了 地 表 折 射 界 面 模 型 。随 后 根 从 据 各 点 高 程 , 终 基 准 面 高 程 以 及 井 深 、 口时 间等 最 井 诸 多 因 素 , 别 计 算 出炮 点 和 检 波 点 处 的静 校正 值 。 分 最 后 进 行 静 校 正 量 的 高 、 频 分 离 , 别 应 用 于 叠 低 分 前 、 后 地 震 数 据 , 型 示 意 见 图 1 叠 模 。
复杂地区静校正技术应用研究
2 。
5 结论
通过以上分析及实例 , 折射波静校正方法是一种 较理想的野外静校正算法。 它不仅能消除 由于小折射 采集误差而引起的长波长静校正误差 , 而且能消除由 地面高程误差 、 低速带误差和野外炮点 、 检波点偏移 引起的短波长静校正误差。 使用折射波静校正方法可
目 I 两种 反 射 波啦
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第 1卷 7
第1 期
李
红 :复杂地 区静校正 技术应用 研究
5 1
速带校正 ;C 井深校正 ( 、 震源激发不存在井深校正
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第 1 卷第 1 7 期
复杂地区静校正技术应用研
究
:
一 豢
( 理论反射波时距曲线 a )
静 正方法有以下几种
。
:
两种静校正
仪
。 于对野外直接
观数 测
。
其静校正 量信
( 观测反射波时距曲线 b ) 附 s [t e- o i m
工。 特别是在冬季 。 下雪前后测量的数据都存在一定
的差异 【1 5。 , 6
( )折射波静较 正前 的单炮记 录 a
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5 2
安 徽 地 质
20 07
( b)折射波静较正后的单炮 记录
魁萎 l l /。 l
蘩 鸶 §缓§ j 蠹 。 i 蓬
【】 5郑伟荣. 复杂山区地震资料处理基准面的合理运用U. 】 石油地 球物理勘探, 0 ,5增 ̄ ) 19 2 03 ( q : 2 . 0 j2
黄土塬复杂地表非纵地震静校正应用研究
WA N G B a o — j i a n g ,WA N G Q i n g — h u i ,F E N G H u i — y u a n ,
X U J i a n — q u a n ,WU Ha n — n i n g ,Y U Q i a n g
的作 用 。
关
键
词: 非纵 ; 初 至折射 波静 校 正 ; 层 析静校 正 ; 无射 线 追踪层析 静校 正
文献标 识码 : A 文章编 号 : 1 0 0 0 — 2 7 4X( 2 0 1 3 ) 0 2 - 0 2 7 4 - 0 7
中图分 类号 : P 3 1 5 . 6 3
பைடு நூலகம்
该 方 法消 除 了用 常规 方 法处理 黄土塬 非纵地 震 资
料 时存 在 的长 波长静校 正 问题 , 避 免 了其他 方法 引起 的低 幅 度构 造假 象。结 论 该 方 法在 黄 土塬
地 区取得 良好 的静 校 正效果 , 获得 了高质 量 的非纵 地震 叠加剖 面 , 并在 实际井位部 署 中发 挥 了有效
摘要: 目的 更好 地解 决黄 土塬地 区非纵 地震 测线存 在 的严重静 校 正 问题 , 提 高地 震 资料品质 。方 法 基 于非 纵勘探 资料 的特 点 , 通 过对 多种静校 正 方法 的对 比试 验 分析 , 确 定利 用 3 D无射 线 追踪
层 析技 术计 算黄 土塬地 震静校 正 的方 法。结 果
Th e a p p l i c a t i o n o f s t a t i c c o r r e c t i o n me t h o d s o n o f- l i n e s e i s mi c da t a i n c o mp l e x s ur f a c e o f l o e s s a r e a
初至层析静校正在复杂山地三维地震勘探中的应用
优点 , 广泛应 用 于地形 起伏 较 大地 区 。 随着 地形 被 但 高 差增 大 、 貌单 元 多 变 、 地表 模 型 复杂 , 至折 地 近 初 射静 校 正 的精 度达 不 到希望 的 目标 。近年 来 绿 山公
型 精 度低 于层 析 折 射 静 校 正 , 而且 其叠 加 剖 面精 细 程 度 也 远 低 于 层 析 静 校 正 , 在 初 至 折 射 静 校 正 叠 加 剖 面 同相 轴 如 上 呈 现 的 凹 凸 形 态 , 层 析 静 校 正 叠 加 剖 面并 无 显 示 , 后 者 剖 面 的 信 噪 比 也 比前 者 明显 提 高 。 在 且 关 键 词 : 至折 射 静 校 正 ; 至 层 析 静 校 正 ; 地表 模 型 ; 料 处 理 ; 维 地 震 勘 探 初 初 近 资 三
中图 分 类 号 : 6 l P3 - 4 文献标识码 : A
在 我 国西部 复 杂 山地蕴 藏 着 丰 富 的煤 炭 资 源 ,
非水 平 观测 面带来 的影 响 。显然 静校 正 的精 度直接 影 响到叠 加后 的 地震资 料精 度 。初 至折射 静校 正方
法 因其采 用地 表一 致性 模 型 、不需要 确定 基 准面 等
向量 , 它与深 度 、 速度 有关 系
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第2 0卷 6期 20 0 8年 6月
文 章编 号 :64 10 (0 80 — 04 0 1 7— 8 32 0 )6 04 — 2
中 国 煤
炭 地 质
C0AL GEOLOGY OF i NA Ct I
Vo - . l 0 No6 2 J n 2 0 u. 08
司在 其初 至折 射静 校 正的基 础 上进一 步开 发 了层析 静校 正技 术 ,对 复杂地 形地 貌 近地 表模 型进一 步精 细化 , 高 了静校 正 的精 度 。 提
分析各类静校正方法的适用条件
分析各类静校正方法的适用条件地震勘探解释的理论都假定激发点与接收点是在一个水平面上,并且地层速度是均匀的。
但实际上地面常常不平坦,各个激发点深度也可能不同,低速带中的波速与地层中的波速又相差悬殊,所以必将影响实测的时距曲线形状。
为了消除这些影响,对原始地震数据要进行地形校正、激发深度校正、低速带校正等,这些校正对同一观测点的不同地震界面都是不变的,因此统称静校正。
广义的静校正还包括相位校正及对仪器因素影响的校正。
静校正是陆地地震资料常规处理流程中必不可少的一个环节。
在我国西北地区,地表条件比较复杂,静校正问题尤为严重。
目前地震勘探的重点主要在我国的西部,在这些地区静校正问题严重制约着地震勘探的效果,解决好静校正问题具有重要的理论意义和实际意义。
随着数字处理技术的发展,已有多种自动静校正的方法和程序。
本文简单地讨论各种静校正方法的分类以及适用条件。
静校正方法很多,归纳起来主要有以下三大类:第一类是基于模型和高程为基础的静校正计算方法。
(1)基准面校正;CMP叠加参考面校正;低降速带底面校正。
(2)控制点数据线性内插法(微测井、小折射方法等建立控制点数据)。
(3)沙丘曲线法(根据沙丘厚度在延迟时曲线上找到对应的延迟时,计算静校正量)。
(4)相似系数法。
(5)数据库法(建立导线成果、浮动基准面高程、地表高程、小折射成果、高速层顶深度、潜水面深度等数据库)。
第二类是基于生产炮初至信息为基础。
(1)基于折射原理的方法:①斜率、截距时间法,包括单倾斜和多倾斜折射面;②合成延迟时法,包括ABC方法、FARR显示方法、相对延迟时法、绝对折射静校正、合成延迟时法(DRS);③时间深度项法或称为互换法,包括GRM、EGRM、ABCD法、相对折射静校正(RRS)、相遇时间法等;④回折波和折射波连续速度模型反演静校正方法;⑤迭代反演低降速带厚度法静校正(假设V0已知情况下);⑥折射分析射线反演静校正方法。
(2)基于其它原理的方法:①走时层析反演,包括近地表速度模型约束反演、广义线性反演(GLI)、模型反演、数值等效法等;②初至曲线拟合,包括指数曲线拟合法、光滑曲线拟合法、模型曲线拟合法等;③多域正交迭代;⑤回折波层析成像法静校正;③全差分法。
不同复杂近地表校正技术分析与应用
[ 键 词 ] 复 杂 近 地 表 ;模 型 法 ;沙 丘 曲线 ;折 射 波 ;层 析 反 演 关
成像精 度 ,已成为 复杂 地表 区地震勘 探过程 中最 为关键 的问题 。
1 复 杂 近 地 表特 点
我 国西 部和南方 地 区地 表地 质条件 复杂 多变 虽然 不 同地 区近 地表情 况各不 相 同 ,但 归纳起来 , 目
前 所面 对的典 型地貌 可分 为 :沙 漠 、山地 山前 带 、黄土 塬 、砾 石戈 壁 区。不 同类 型 的近地 表 区,其近地 表特点及 对地 震资料 的影 响各不 相 同。 沙 漠区地 表起伏 剧烈 ,表层 速度很 低 ,但 潜水 面一 般 比较 稳定 ,高速 层 以上 速度 连续变 化 。由于地 表 的起伏 ,致使 单炮 初至扭 曲 ,存 在非 常 严重 的 中 、长波 长 静校 正 问题 L ( 1 。戈壁 砾 石 区 ,地 表 2 图 ) ] 相 对 比较 平坦 ,常 见平缓 的斜坡 ,大部 分地段 低 降速带呈 层状 ,局部 可能 存在 巨厚 的低 降速 层 。不同 区
2 不 同近 地 表校 正 技 术 分 析
近地 表校 正是 解决 由于地形 起伏 、低 降速带 速度 、厚度 横 向变化在 地震 记录 上带来 的反射 波 时间畸
[ 收稿日期]2 0 0 9—1 —2 1 O [ 基金项目]国家 8 3 计划项 目 ( O 7 6 2 O AA0 O O ) 652。
[ 中图分类号]P 3 . 4 6 14
复杂地表速度模型和校正方法对深层速度模型和波场成像的影响分析
种高 精 度反 演方 法 。 在任 意 表层 模 型反 演 中 , 至 波 初 的 定 义是 广义 的 , 中包 括 直达 波 、 其 迥折 波 、 射波 折
杂介 质都 有 _定 的局 限性 。而且 在解 决 表层 问题 的 静校正 中 , 型反 演 主要 以折 射 法为 主 , 能适应 任 模 不 意介质 ; 表 层模 型 校正 中 , 在 主要 采用 以直射 线理 论 为基 础 的静 校 正 方 法 , 适 应 复 杂 表 层 的 曲射 线 校 不 正问题 ; 于 复杂 介 质的 成像 仍 以射 线理 论 为主 , 对 上 述 方 法 都 不 能 适 应 复 杂 地 表 情 况 和 复 杂 模 型 的 处 理 。本 项 研究 采用 综 合研 究 的方 法解 决 上述 两大 问 题 , 际上 , 决复 杂 地表 和复 杂 构造 成像 问题 的核 实 解 心 是速 度 模 型 , 度 模 型 应 包 括表 层 速 度 模 型 和 中 速 深 层速 度模 型 , 浅层 速 度模 型 影 响静校 正 问题 , 中 而 深 层速 度 模 型 影 响 动校 正 叠 加 和 偏 移 成 像 , 因此 应 同时 解决 表 层 和 中 深 层速 度 模 型 问 题 , 能 真 正 满 才 足复 杂地 区油 气勘 探 中的地 震 资料 处理 需 求 。 外 , 此 在 表层 速 度 模型 反 演 的基 础 上 , 能 够 消 除地 表 起 要 伏和 低 速 带变 化 所 引 起 的 反 射 波场 畸变 , 以及 建 立 正 确 的 中深 层速 度 模型 使 复 杂构 造 正确 成 像 , 必 还 须 研 究 适 应 复 杂 表 层 的波 动 方 程 波 场 延 拓 校 正 方 法 。本 文 重点 介绍 表 层速 度模 型 层析 反演 和 波场 延 拓 校 正方 法 , 对 复 杂 地 表 速 度模 型及 校 正 方 法 对 并 深 层速 度 模 型 和 波 场 的影 响进 行 分 析 , 出常 规 静 指
复杂近地表波动方程波场延拓静校正
wa e n c mmo h tg t e s a e n t eF e n l r cpea d l c t n o e e e s r g r ig t e rc r e a ao e l u fc v .I o n s o a h r ,b s d o h r s e i i l n a i f c i r , e a d n h e o d d t n r a s ra e P n o o r v d
摘要 : 当地 形 起 伏 剧 烈 、 表 高 程 差 较 大 时 , 用 传 统 的 垂 直 静 校 正 方 法 会 使 地 震 波 场 发 生 扭 曲 。 基 于 单 平 方根 算 子 的 波 地 采 动方程基准面静校正方法, 起伏地表的叠前数据通过波场 外推到 波 点 互 易 原 理 , 过 下 行 波 反 向 外推 将 炮 点延 拓 到 基 准 面上 。数 值 模 拟 结 果 证 明 , 方 法 正 确 有 效 , 利 于 后 续 的 常 规 处 通 该 有
理 和 叠 前 成 像 。 图 7参 1 0
关 键 词 : 伏 地 表 ; 动 方 程 ; 准 面 ; 校 正 起 波 基 静 中 图分 类 号 : 1 2 1 TE 3 . 文献标识码 : A
复 杂 近 地 表 波 动 方 程 波 场 延 拓 静 校 正
崔兴福 , 凌 , 徐 陈立康
( 国 石油 勘 探 开 发 研 究 院) 中
基 金项 目: 家发 展 改革委 员会 “ 震逆散 射 成像技 术 开发 ” 目( 改 办 高技 [o527 号 ) 中国博士 后科 学基 金 (o534o 国 地 项 发 2o]32 ; 2oo72)
填 充 一 套 新 地 层 , 充 层 的速 度 选 为 接 近 于直 达 波 ; 地 形 线 以 下 的 某 深 度 出发 , 共 炮 点 集 中 , 据 菲 涅 尔原 理 以及 检 填 从 在 根 波 点 的 空 间位 置 , 以检 波 点接 收 的地 震 数 据 为 二次 震 源 , 过 上 行 波 正 向 外 推 将 检 波 点 延 拓 到 基 准 面 上 ; 根 据 炮 点 、 通 再 检
地震第5章-静校正
§5.2 基准面静校正
基准面静校正也称为野外静校正,顾名思义,就是将在地表采集的地 震记录校正到基准面上,消除地表高程和风化层对地震记录旅行时的影响。
图5-6(a)给出了只有一个风化层的简单近地表模型,地面A、B点对应 风化层底界的 、 点,对应基准面上的 、 点。下面对A、B上的地 震记录进行时间A w 校B正w ,使之转化为在 、 A ,R 点B记R 录所观测到的记录时间, 且在基准面之下无风化层或低速带的存A R 在B。R
(5-7)
sin c
vw vb
(5-8)
将(5-8)式代入(5-7)式,整理后
t 2zw vb2 vw2 x
vbvw
vb
我们知道,折射波时距方程是下面的线性方程
t
tob
x vb
对比(5-9)式和(5-10)式,得到
(5-9) (5-10)
tob
2zw
vb2 vw2 vbvw
(5-11)
因此,由风化层速度 v w ,基岩速度 v b 和折射波的截距 t o b ,可以
(5-23)
—由于D 1 点和 D 2 点不重合而引入的补偿项。
t 的定义与(5-15)式类似
两种静校正方法在准东煤田三维地震勘探的应用
两种静校正方法在准东煤田三维地震勘探的应用耿春明(山东省煤田地质局物探测量队,山东泰安271000)摘要准噶尔盆地东缘沙漠、戈壁、山地并存,地表条件极其复杂,静校正工作是地震勘探资料处理的关键.本文以准东地区石钱滩、奥塔三维地震勘探实例为依据,介绍高程静校正和初至折射静校正两种静校正方法在准东煤田三维地震勘探的应用。
关键词准东盆地静校正三维地震勘探应用中图分类号P631.4文献标识码B1高程静校正高程静校正不考虑低速带,仅对物理点与固定基准面高程差进行校正。
校正方法是直接给出基准面和地表速度,以高程差求出校正量。
这种方法只适用于没有低速带或者低速带结构横向变化不大的地区。
高程静校正的优点是计算效率高,较好的解决长波长静矫正的问题;其缺点是适应条件有限,解决短波长静校正问题的能力有限。
2初至折射静校正初至折射静校正是基于层状地表模型的反演方法。
在近地表结构存在明显的折射层,单炮记录初至中有较明显的折射波时,通过对初至的拾取,建立表层速度模型。
折射波法能够较好的解决短波长和长波长静校正量。
其缺点是初至拾取要耗费大量的时间和人力。
3应用实例3.1高程静校正在石钱滩地区的应用勘查区位于克拉麦里山南麓的戈壁荒漠平原区,*收稿日期:2011-08-10作者简介:耿春明(1981-),男,山东泰安人。
2003年本科毕业于山东理工大学计算机科学与技术专业获学士学位,2008年取得山东科技大学地质工程硕士学位。
物探工程师。
现在山东省煤田地质局物探测量队从事地震资料的采集处理工作。
地势总趋势北高南低,南部和北部稍高,地貌形态为残丘状剥蚀平原与戈壁,三维区海拔507.21 524.41m,比高17.2m,三维区内地形平坦。
勘查区内含煤地层为侏罗系,主要含煤岩组为中统西山窑组,中上统石树沟群下亚群和下统八道湾组中也含有不可采的薄煤。
勘查区内无煤层露头(如图1)。
图1石钱滩三维区地形示意图本区绝大部分无潜水,只在测区的东南角发现有潜水,潜水面约在地表以下2 3m处,区内第四系地层广泛分布,多以砂、砾为主,混合有粘土、亚粘土和砂土,地表为风蚀残余戈壁砾石,部分地段松散的第四系地层对地震波的高频成分有严重的吸收衰减作用,单炮资料初至不好。
静校正
第四节静校正静校正是消除地震波到达时间误差的办法。
研究由于地形起伏、低降速带厚度和速度的横向变化,引起地震波到达时间的变化规律,并进行校正的技术。
静校正是一项十分复杂的至今仍未彻底解决好的技术。
著名地球物理学家迪克斯教授生前曾说,解决好了静校正问题就等于解决好了地震勘探中几乎一半的问题,静校正的难度可见一斑。
在观测面是水平的,地下传播介质是均匀的假设条件下,推导出了地震反射波的时距曲线方程。
实际上,沿着测线的方向,地表高程、地表低降速带的厚度和速度的变化,也就是介质的不均匀,导致地震波到达时间的误差,所得到地震反射波的时距曲线,是一条畸变了的双曲线。
地表的变化越大,导致地震波到达时间的误差就越大,也就是静校正问题越突出。
地震波的激发、接收、传输系统也能引起少量的到达时间误差。
1.静校正概述静校正是提高叠加剖面信噪比和垂向分辨率的一项关键技术。
静校正方法有野外静校正和室内静校正,或者野外静校正和剩余静校正。
目前,对地表复杂的地震资料,联合应用多种静校正方法,取得了较好的静校正效果。
(1)地表模型的一致性与非一致性对于一致性的地表模型,上地层的速度与下地层的速度差异明显(由低到高),根据斯奈尔定律,同共接收点道集的所有地震波经过低降速带时,几乎沿着同一条路径、同一个方向(近似垂直地面)到达同一个接收点。
在共接收点道集内,接收点引起的各道的静校正量大小基本相同;在共激发点道集内,激发点引起的各道的静校正量大小也基本相同。
一个地震道的静校正与一个激发点和一个接收点有关,它的静校正量是激发点的静校正量和接收点的静校正量的总和。
对于非一致性的地表模型,道集各道的地震波传播路径有差异,接收点或激发点引起的静校正量不相同,引发了静校正不“静”的问题。
(2)野外静校正与剩余静校正野外静校正至关重要,当野外的静校正到位时,叠加剖面不仅信噪比高,构造形态比较真实,而且能提供高质量的模型道,使反射波法静校正(一种剩余静校正)与速度分析相结合的多次迭代过程能够收到真实果。
复杂地表初至波层析反演静校正应用研究
1引言 随着勘 探的 不断深 入 , 地震勘探 由平原地 区逐步转 移到 山地 、 沙漠 及黄 土
的校 正量值 是唯一 的 。 每个站 点的静校 正量 由两 部分组 成 ; 长波长校 正量 ( 高频分量 ) 。
一
塬 等地区 , 而这 些探 区地表条件 极为复 杂 , 静 校正 问题 尤为严 重。 这 些地区地 形 起 伏大 , 表层 岩性 变化 非常剧 烈 , 低降速 带厚 度变化 大 , 激 发和接 收条件 复杂 , 近 地表条件 纵 、 横 向千差 万别 , 导致地 震反射 资料不能 准确成像 , 也造成地 下构 造 发生 扭 曲。 静 校正 问题是 制约地 表复 杂地 区油气勘 探 的关键性 问题 。 本 次研 究通过 辽河 外围沙 漠 、 山地 地区和 黄土 塬等地 震资料 特点 , 选 定初至 波层析 反 演静校 正 的方法 , 解决地 表 复杂地 区地 震资 料 的静 校 正 问题 。 2层析 反演 静 校正 方法 层析 静校正 技术是 一种 利用单 炮初至进 行近地表速 度反演 的方法。 在层析 反演 中, 将地 质模 型假设 由速 度单元 组成 , 每个 单元是常速 , 单元 之间 的速 度不 同。 首先给定 一个初 始的速度 模型 , 通过 射线追 踪计 算初 至时间 , 它与实 际旅行 时 的差被 用来计 算速 度模型 的修 正量 , 模型 修改 后 , 再计算 基于新 的速度 模型 的初 至旅 行时 , 最 终构成 了一个 迭代 过程 。 当正 演旅 行时和 实 际初 至时 间之差 小于 某个 阈值 时 , 就得到 了最终 的速度分 布。 层 析反演 采用正反演 迭代 的方 法 , 可根 据初至 时间 重构速 度场 , 并充分 利用更 多的地 球物理 信息。 臭 Ⅱ 直达 波 、 回折 波 或折射 波 等初 至信息 到可 靠 的结果 。 当低 降速带厚度 、 速度 横向变化 非常剧烈 , 或者 纵向速度分 布异常 时 , 层析 静 校正 是一种 十分有 效 的方法 。 层析 反演静 校 正技术 不需要 输入 风化层速 度 , 它 通过运 算 可以较 准确 的得到 近地表 风化层 的速 度 , 另外 , 层析 静校正 可 以让 整 个偏移 距 范围 内的所有 初至 参与计 算 , 无需 人工将 初至分 组 , 所需参 数量 较 少。 该 方法 不仅适 用于地 表 低降速 带复杂 速度 场的需 要 , 而且 能刻画 出小尺 度 的各种 地质 异常 体 。
复杂地表初至波层析反演静校止应用研究
复杂地表初至波层析反演静校止应用研究[摘要]常规的方法在复杂近地表条件下很难求得正确的低速带速度和静校正量。
从理论模型上得出层析反演静校正通过非线性算法反演出准确的近地表速度模型,求出准确的静校正量。
通过本研究结果可看出层析反演静校正明显改善了复杂地区(沙漠、山地、黄土塬等)地剖面的质量,证明其是解决复杂地表地区静校正问题的一条比较有效的途径。
[关键词]复杂地表层析反演静校正中图分类号:tf046.6 文献标识码:a 文章编号:1009-914x (2013)11-0162-011 引言随着勘探的不断深入,地震勘探由平原地区逐步转移到山地、沙漠及黄土塬等地区,而这些探区地表条件极为复杂,静校正问题尤为严重。
这些地区地形起伏大,表层岩性变化非常剧烈,低降速带厚度变化大,激发和接收条件复杂,近地表条件纵、横向千差万别,导致地震反射资料不能准确成像,也造成地下构造发生扭曲。
静校正问题是制约地表复杂地区油气勘探的关键性问题。
本次研究通过辽河外围沙漠、山地地区和黄土塬等地震资料特点,选定初至波层析反演静校正的方法,解决地表复杂地区地震资料的静校正问题。
2 层析反演静校正方法层析静校正技术是一种利用单炮初至进行近地表速度反演的方法。
在层析反演中,将地质模型假设由速度单元组成,每个单元是常速,单元之间的速度不同。
首先给定一个初始的速度模型,通过射线追踪计算初至时间,它与实际旅行时的差被用来计算速度模型的修正量,模型修改后,再计算基于新的速度模型的初至旅行时,最终构成了一个迭代过程。
当正演旅行时和实际初至时间之差小于某个阈值时,就得到了最终的速度分布。
层析反演采用正反演迭代的方法,可根据初至时间重构速度场,并充分利用更多的地球物理信息(如直达波、回折波或折射波等初至信息)得到可靠的结果。
当低降速带厚度、速度横向变化非常剧烈,或者纵向速度分布异常时,层析静校正是一种十分有效的方法。
层析反演静校正技术不需要输入风化层速度,它通过运算可以较准确的得到近地表风化层的速度,另外,层析静校正可以让整个偏移距范围内的所有初至参与计算,无需人工将初至分组,所需参数量较少。
复杂地表初至层析地震静校正技术及其应用
关
键
词 :复杂地表 ;煤层 气;地 震勘探 ;静校 正 ;层 析反 演
文献标识 码 :A D : 03 6 8i n1 0 —9 62 1 .4 1 OI 1 . 9 .s . 11 8 . 2 . 6 9 s 0 0 00
中图分类号 :P 3 61
Re e r h a pp i a i ffr ta r v lt m o r ph cs a i e hni s a c nd a lc ton o s r i a o i g a i t tct c que
摘 要 :复杂地表 条件 的煤层 气地震勘 探 资料处 理对静 校 正有较 高要 求 。折 射静 校正 具有 较好 的静
校 正 效果 ,但 对 于地表起 伏 大、纵横 向速度 变化 剧 烈的复 杂地 区则难 以取得 较好 的效 果 。建立横 向速度 变化 大且基岩 裸 露 的地 震模 型进行 理论 试算 ,分析 了层析 静校 正 的特点及 适 用条件 ,指 出 了层析 静校正 中应 该注 意 的关键 问题 。实例验证 结 果表 明:层析 静校 正 更适合 复杂地表 煤层 气地
Ab t a t s r c :Re r c i n sa i e h o o y h sg o fe t n sa i sc r e t n b ti i i c l t e r f r b e e - f a t t t t c n l g a o d e f c t tc o r c i , u sd f u t o g t e e a l f o c o o t i p f c e c mp e e i n wi o l g s f c n r m a i eo iy c a g si e t a n o i o t l ie to . e ti t o n h lx r g o t r l n u a ea d d a t v l c t h n e n v ri l d h rz n a r c i n A h i c c a d f r r d lwi a g o i o t lv l ct h n e a d b r d b d o k wa u l a d c mp td i h sp p r t o wa d mo e t l r e h rz n a e o i c a g n a e e r c sb i n o h y t u e n t i a e o a ay et e c a a t rsi s a d a p i a i n c n i o s o m o r p i t t o r ci n T e k y p o lm so mo n l z h h r c e i t n p lc t o d t n ft c o i o g a h c sa i c re t . h e r b e ft c o o - g a h c sa i s we s o l a t n i n t r o n e u . h e u t h we a o r p i ttc h u d p y a t to o we e p i t d o t T e r s l s o d t t mo r p i t tc c r e to e s h t g a h c sa i o c i n
静校正
第一节概述静校正是陆地地震资料常规处理流程中必不可少的一环。
在我国西北地区,地表条件比较复杂,静校正问题尤为严重。
目前地震勘探的重点主要在我国的西部, 在这些地区静校正问题严重制约着地震勘探的效果,解决好静校正问题具有重要的理论意义和实际意义。
我们在推导反射波时距曲线方程时,假设观测面是一个水平面,地下传播介质是均匀的。
但实际情况并非如此,观测面不是一个水平面,通常是起伏不平的,地下传播介质通常也不是均匀的,其表层还存在着低降速带的横向变化。
因此野外观测得到的反射波到达时间,不满足教科书中给出的双曲线方程,而是一条畸变了的双曲线。
静校正就是研究由于地形起伏、地表低降速带横向变化对地震波传播时间的影响,并进行校正。
著名地球物理学家迪克斯教授生前曾说过,解决好静校正就等于解决了地震勘探中几乎一半的问题。
可见静校正工作的重要性。
静校正是实现CMP(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剖面的垂向分辨率,同时又影响叠加速度分析的质量。
静校正量信息来自于两个方面:一是从野外直接观测数据进行整理换算,如地面高程数据、井口检波器记录时间、微测井数据、小折射数据等;二是从地震记录中,根据地下反射波信息或者是初至波记录信息来求取校正量。
一般来说,前者称为基准面校正或野外静校正,后者称为反射波剩余静校正(不包括初至折射波法)。
对于多数地区这两种静校正工作都需要,后者在前者完成以后进行。
一个地震道对应一个炮点和一个接收点,就一个地震道而言,它的校正量应是炮点校正量和接收点校正量的和。
对于地表一致性模型来说,一个道的静校正量是一个时间常量。
这实际上是假定到达同一接收点的所有射线,当它们接近到达地面前,其传播路径均与地面近于垂直。
为此要求表层速度与下伏地层速度之间有着明显的差异(由低到高)。
只有这样我们才能根据斯奈尔定律,使浅、中、深层反射经过低降速带时,几乎遵循着同一路径,因此它们的静校正量才大致相同。
地震数据处理第五章:静校正
(1)基于折射原理的方法:
①斜率、截距时间法,包括单倾斜和多倾斜折射面; ②合成延迟时法,包括ABC方法、FARR显示方法、 相对延迟时法、绝对折射静校正、 合成延迟时法(DRS); ③时间深度项法或称为互换法,包括GRM、EGRM、
ABCD法、相对折射静校正(RRS)、相遇时间 法等; ④回折波和折射波连续速度模型反演静校正方法; ⑤迭代反演低降速带厚度法静校正(假设v0 已知); ⑥折射分析射线反演静校正方法;
直接利用野外实测的表层资料,进行的静校正叫野外 静校正,也叫基准面校正。
包括井深校正,地形校正和低速带校正。
2.井深校正
井深校正是将激发点 O 的位置由井底校正到地面 Oj。
j
1 [
V0
(h0
1 hj) V
h)
注:取“负号”是“减负”等于“加正”,因为静校正
是减去静校正量。
说明:息源来自于正常生产的初至信息
正常生产炮的初至信息一般是直达波和 近地表折射波,进入复杂山地以后,初至波 信息变得十分复杂,除上述两种类型波以外, 可能还有透射波、反射波、反射折射波、折 射反射波,以及多次折射波和多次折射反射 波等。
利用初至信息估算静校正量的方法为数 众多,在生产中应用十分广泛,是一类重要 的静校正量估算方法。
的散射和噪声; 4)射线自下而上穿过LVL界面时,不管层下传播
方向如何,都会产生强烈弯曲; 5)自由表面会产生虚反射,与直接下传信号相叠; 6)强阻抗界面,会产生多次波和波形转换。
静校正量 是炮点和检波点空间位置的函数,是沿空间变化
的曲线(面),可分解为低频分量和高频分量。
(8)低频分量即长波长(波长大于排列长度)静校正 量,对叠加效果影响不十分明显,但影响低幅构造 的勘探。
层析静校正在复杂地表地震资料处理中的应用
维普资讯
20 年第1 期 08 5
黄鑫 等 层析静校正在复杂地表地震 资料处理中的应用
11 4
之差 A T=T 一T , A 当 T满 足精度 要求 时输 出层 析
结果 。
较大 , 纵横 向岩性变 化较 大 。 因此静 校正处 理是该 地 区地 震资料 处理 的关键 。现对 工 区某一条 测线 利用 高程 静校正 、 折射 静校正 、 层析 静校 正分别 进行 了处
式 中:。 X—— 炮点 位置 ;
收稿 日期 :o 8 3 2 2 0 一o 一l
在初始 模型 的基础 上 , 用射线 追踪 技术计 算射
线 路径 和 旅行 时 T , 算拾 取 旅行 时与 正演 旅行 时 计
作者简介 : 鑫(93 )女 , 士, 业 : 球探驯与信息技术 。 黄 18一 , 硕 专 地
校 正 的基 本理论 和适 用条件 进行 了讨 论 和分析 , 为基 于初 至时 间 的层 析 静 校正 方 法能 够很 好 地解 决 认
复杂地 表 区由地 形和低 速带 变化 引起 的长波 长静校 正 问题 。
关键 词 : 校正 ; 析静 校正 ; 静 层 复杂 地表 ; 长波 长
1 引 言
3 4 根 据 前一 步 的 结果 建立 反 演方 程 AA —A . S T,
带横 向变 化 引起 的 长波长 静校 正问题 。理论 模 型与
实 际资料 的反 演结果 表 明 ,其效果 显著 。
2 层析 静校正 的 原理
3 层析静 校正 的处理 步骤 及优 点处理 步 骤
3 1 拾 取各 炮 的初至 旅行 时 T 。 由于旅 行时 就是 .
地 震层 析 成像 反演 的基 础数 据 , 质 量好 坏 直接 影 其 响层析 结果 。拾取初 至 旅行 时实质 上涉及 到 叠前地 震 数据 的解释 , 般 采用 自动 拾取 人 工 修正 的方 式 一
复杂地区拟合差分配静校正方法研究
比 高的反 射层 作 为参 考层 制作 模 型道 , 然后 再利 用互相 关 的方 法求取 炮 点和接 收点 的静 校 正量 。 当反 射 波 的信 噪 比过低 时 , 常规 的 剩余 静校 正 方 法 由于 不 能建 立 准 确 的模 型 道 而 失效 。折 射 静 校 正采 用信 噪 比较 高的初 至 波进行 静校 正计 算 , 果稳 定 。初 至是 否平 滑 , 效 往往 作 为静校 正效 果
化, 是人 们评 判静 校正 效果 的依 据之 一 。如下 页 图 1所示静 校 正 前 、 剖 面 对 比。 图 1 E 为 静 校 正 后 (1 . ) 前 的单炮 记 录 , 1 b 为静 校 正 后 的单 炮 记 录 。 图 ()
对 比二 副 图可 以清楚地 看 到 , 静校 正后反 射波 同 在 相轴 变得 连续 平滑 , 同时初 至也 变得平 滑 了 。如果 将拾 取 的初 至用数 学 的方 法进行 平 滑 , 每道 实 际初
第3 卷 第3 2 期
物 探 化探 计 算技 术
21 年5月 00
文章编 号 :10 — 14 (0 0)3 - 2 1 _ 6 o 1 7 9 2 1 0 -o4 _o
复 杂 地 区 拟 合 差 分 配 静 校 正 方 法 研 究
潘树林 高 磊2 辉3 周熙襄3量 的随机 性和 初 至与反 射 波 时差 变化 的 一致性 二 个假 定 条件 , 出了拟 合初 至利 用误 差 分 配的方 法 , 行静 校 正 量的 求取 。通过 对 实 际资料静 校正 处 提 进
理前、 对比, 后 验证 了该算 法 的正确 性 和适应 性 。
关键 词 :初 至波 ; 拟合 ; 滑 ; 差 分配 平 误 中图分类 号 :P6 14 5 3 . 2 文献 标 识码 :A
准噶尔盆地复杂山地区分方位地震处理关键技术及应用
准噶尔盆地复杂山地区分方位地震处理关键技术及应用作者:王晨罗勇冷雪梅张欣吉郭琪彭玉林来源:《新疆地质》2024年第01期摘要:准噶尔盆地南缘山前冲断带是我国西部重要的油气勘探领域,构造复杂,逆冲断裂发育特征为油气勘探带来巨大挑战。
随“两宽一高”资料的普及,全方位处理模式愈发难以满足深层精细勘探的需求。
本文以安集海背斜为例,对下组合方位各向异性问题,提出一套完整的分方位处理流程,包括分方位速度分析、分方位全局寻优剩余静校正、OVT域叠前时间偏移及加权叠加技术。
这些技术的应用有效地改善了该地区断点断裂不清晰和构造样式存在多解性的问题,具一定生产推广价值。
关键词:方位各向异性;分方位处理;OVT域偏移;全局寻优剩余静校正;复杂山地近年来随着“两宽一高”技术的推广,针对宽方位数据,尤其是方位各向异性的处理引起了业界广泛关注。
宽方位地震资料携带丰富的方位角信息,对识别裂缝、提高裂缝性储层勘探精度具有重要意义,因此众多学者对此展开研究[1-3]。
初海红研究了非刚性匹配时差校正技术,消除了不同沉积时期的方位各向异性时差[4];宋利虎等人引入基于路径积分叠加原理的校正方法,实现了剩余时差自动校正,提高了海量资料分方位速度拾取的效率和精度[5];白英哲等人提出一种方位各向异性建模成像技术,通过匹配道集上的方位时差,实现多方位同向叠加[6]。
以往研究多是针对单项问题[7,8],本文在此基础上提出一套针对准噶尔盆地复杂山地区的方位各向异性处理方案,首先通过分方位速度分析和分方位剩余静校正迭代方式获取准确速度及剩余静校正量;进而通过OVT域偏移使各方位数据准确成像;最后,基于波形和能量相似性对不同方位数据加权叠加,解决不同方位成像相互干扰的问题。
该技术已在准噶尔盆地南缘安集海地区应用,能够较好的解决复杂山地区方位各向异性对成像的影响。
1 研究区概况安集海背斜构造上位于南缘冲断带乌奎背斜带西部,地表以农田、戈壁为主,中部山体出露,地势起伏较大,背斜南北两翼为巨厚黄土和砾石堆积区,地表条件复杂[9,10]。
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复杂地表的静校正技术的特点是在共炮、共检、共偏移距,空间、时间域利用最小二乘法实现炮检绝对延迟时的求解。
该方法同时涵盖了基于初至的剩余静校正技术,既能解决短波长静校正,又能较好地解决中、长波长静校正及测线交点闭合问题。
高分辨率地震资料处理应用保真去噪、波形修正、分频处理、振幅频率
补偿、相位校正、高保真静校正等先进技术和处理手段,使处理的地震剖面
具有“宽频保真”的特点。
在多个地区应用,取得良好的效果。
三参量速度分析、三维地表一致性处理、三维DMO、三维自动剩余静校正、三维一步法偏移、三维噪声衰减,这些技术应用于老资料的重处理,见到了明显效果。