时间域OVT处理质量控制方法

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瞿长青,李传强,马建波,等.时间域O V T 处理质量控制方法[J
.石油物探,2023623483㊀G497
Q U C h a n g q i n g ,L IC h u a n q i a n g ,MAJ i a n b o ,e t a l .Q u a l i t y c o n t r o lm e t h o do fO V T p r o c e s s i n g i nt h e t i m ed o m a i n [J ].G e o p h y
s i c a l P r o s p e c t i n g f
o rP e t r o l e u m ,2023,62(3):483㊀G497收稿日期:2022G01G24.
第一作者简介:瞿长青(1987 ),男,高级工程师,主要从事地震资料采集和处理方法研究工作.E m a i l :z p e b w t q
u @163.c o m 基金项目:中国石化科技部技术攻关项目(P 22146
)资助.T h i s r e s e a r c h i s f i n a n c i a l l y s u p p o r t e db y t h eK e y T e c h n o l o g y P r o j e c t o fM i n i s t r y o f S c i e n c e a n dT e c h n o l o g y o f S i n o p e c (G r a n tN o .P 22146).时间域O V T 处理质量控制方法
瞿长青,李传强,马建波,王东奎,王忠军
(中国石化中原油田分公司物探研究院,河南濮阳457001
)摘要:高密度宽方位地震勘探是现阶段油气勘探的主要方向之一,作为面向高密度宽方位地震数据处理的O V T 域处理技术也得到了快速发展,特别是时间域的O V T 处理,其基本流程㊁方法已较为成熟,但如何做好O V T 处理每一个流程节点的质量控制工作,目前业界还没有形成较为完整㊁统一的质量控制标准.以时间域O V T 处理流程为主线,首先介绍了目前通用的时间域O V T 处理流程,包括O V T 域道集分选㊁O V T 道集细分㊁O V T 域插值㊁O V T 域叠前时间偏移以及O V T 道集的速度方位各向异性校正;然后,基于O V T 域的通用处理流程,详细论述了时间域O V T 处理的质量控制手段,主要包括O V T 道集的空间分布㊁方位角偏移距属性㊁O V T 道集单次记录㊁O V T 道集单次偏移㊁O V T 道集显示㊁O V T 道集偏移距振幅属性等.四川盆地T N B 探区实际应用结果表明,系统的O V T 域处理质量控制可以提升时间域O V T 的处理效果.时间域O V T 处理质量控制方法研究加快了现阶段的O V T 域处理技术的推广应用.关键词:O V T ;高密度;质量控制;方位角;偏移距;互换中图分类号:P 631
文献标识码:A
文章编号:1000G1441(2023)03G0483G15
D O I :10.12431/i s s n .1000G1441.2023.62.03.010
Q u a l i t y c o n t r o lm e t h o d o fO V T p r o c e s s i n g
i n t h e t i m e d o m a i n Q U C h a n g q i n g ,L IC h u a n q i a n g ,MAJ i a n b o ,WA N G D o n g k u i ,WA N GZ h o n g j
u n (G e o p h y s i c a lR e s e a r c hI n s t i t u t e o f Z h o n g y u a nO i lF i e l d ,S i n o p e c ,P u y a n g 4
57001,C h i n a )A b s t r a c t :C u r r e n t l y ,h i g h Gd e n s i t y a n dw i d e a z i m u t h s a r e o n e o f t h em a i n d e v e l o p m e n t t r e n d s i n s e i s m i c e x p l o r a t i o n .I t a l s o b r i n g
s a Gb o u t r a p i d p r o g r e s s i nO V T p r o c e s s i n g t e c h n o l o g y .I t i sw e l l k n o w n t h a tO V T p r o c e s s i n g i n t h e t i m e d o m a i n i s r e l a t i v e l y m a t u r e .H o w e v e r ,u n i f o r ms t a n d a r d sh a v en o t y e tb e e nd e v e l o p e df o r q u a l i t y c o n t r o l o f e a c hf l o wo fO V T p r o c e s s i n g .W i t ht h i s g o a l i n m i n d ,w e r e v i e wt h e s t a t u s o fO V T p r o c e s s i n g .F i r s t ,w e i n t r o d u c e t h e c u r r e n t g e n e r a l t i m e d o m a i nO V T p r o c e s s i n g f l o w s ,n a m e Gl y ,d o m a i n g a t h e r s o r t i n g ,g a t h e r s w a p ,d o m a i n i n t e r p o l a t i o n ,d o m a i n p r e Gs t a c k t i m em i g r a t i o n a n d v e l o c i t y a z i m u t h a n i s o t r o p y c o r Gr e c t i o n .S e c o n d ,ad e t a i l e d q u a l i t y c o n t r o lm e t h o db a s e do n e v e r y f l o wo fO V T p r o c e s s i n g ,n a m e l y ,c h e c k i n g t h e s p a t i a l d i s t r i b u t i o n o f t h eO V T g a t h e r ,a z i m u t h o f f s e t a t t r i b u t e ,s i n g l e Gf o l d s e c t i o n o f t h eO V T ,a n d b o t h t h e s i n g l e p r e Gs t a c k t i m em i g
r a t i o n a n d o f f s e t a m p l i t u d e a t t r i b u t e o f t h eO V T g a t h e r .T h e p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n r e s u l t s f o r t h eT N Be x p l o r a t i o n a r e a i n t h e S i c h u a nB a s i n s h o w e d t h a t t h e r e s u l t so fO V T p r o c e s s i n g c a nb e i m p r o v e db y i m p l e m e n t i n g t h e s e q u a l i t y c o n t r o lm e t h o d s .C o n t i n u e dr e s e a r c ho nt h e q u a l i t y c o n t r o lm e t h o do fO V T p r o c e s s i n g i n t h e t i m e d o m a i n c a n p r o m o t e t h e p o p u l a r i z a t i o na n da p p l i c a t i o no fO V T p r o c e s s i n g t e c h n o l o g y
i n t h e f u t u r e .K e y
w o r d s :O V T ,h i g hd e n s i t y ,q u a l i t y c o n t r o l ,a z i m u t h ,o f f s e t ,s w a p
㊀㊀随着地下地质勘探目标的日趋复杂,对地震勘探的精度要求也越来越高,高密度宽方位地震勘探技术是现阶段解决复杂地震勘探目标㊁提高地震成像精度的有效技术手段.目前高密度宽方位地震采集已经在多个探区得到推广应用,作为面向高密度宽方位地震数据处理的O V T域处理技术也得到了快速发展. O V T通常被翻译成炮检向量片,又称共偏移距向量或共偏移距矢量片,O V T概念最早由V E R M E E R 等[1G3]在研究十字排列最小数据集时提出.
O V T道集是覆盖整个工区的单次覆盖数据体,因而可以独立叠前时间偏移成像[4],偏移后的数据保存了偏移距和方位角信息,因而可以称O V T域叠前时间偏移道集为 五维 (即空间三维坐标+偏移距+方位角)地震道集,可以进行O V T域五维地震资料解释.O V T域五维地震解释技术是未来地震勘探发展的主要趋势之一[5].与常规三维地震解释相比,五维地震解释以构造㊁储层和流体分析并重,在构造解释㊁地层解释㊁岩性解释㊁流体识别㊁裂缝预测㊁地应力预测等方面都有较大的优势.
与常规处理相比,O V T域处理后的O V T道集具有一致性好㊁保留方位角信息㊁适于叠前反演等优点,但O V T域处理技术对原始采集的地震数据要求较高[6].受野外采集因素影响,实际的O V T属性与理论O V T属性存在差异.O V T域处理参数选取不合理会对最终的O V T域处理效果造成较大影响,从而影响后续的五维地震资料解释结果,所以做好每个O V T域处理环节的质量控制显得尤为重要.O V T 域处理技术经过近几年的发展与应用,其相关技术流程已趋于成熟.段文胜等[7]系统阐述了面向宽方位地震数据处理的炮检向量片技术,讨论了O V T技术的实现及效果.李娜[8]详细论述了基于O V T域的高密度宽方位地震数据处理技术,包括O V T道集的抽取㊁O V T域数据规则化以及方位各向异性校正.李博[9]研究了O V T域地震数据规则化技术及应用.李昂等[10]研究了宽方位地震O V T域方位各向异性校正技术.袁刚等[11]研究了宽方位地震数据的炮检向量片域处理及偏移道集校平方法.刘殿秘等[12]详细介绍了伊通盆地莫里青断陷宽方位三维地震资料O V T域处理.蒋波[13]详细总结了地震资料重处理的方法技术,提出对宽方位地震数据进行重处理时应重点考虑O V T域处理.李晓峰等[14]介绍了沙漠区地震数据宽频处理关键技术及应用效果,指出在道集
优化处理环节,对方位各向异性校正后的共反射点道集进行提频处理,能进一步提高道集的分辨率.魏欣伟等[15]研究了基于O V T域地震数据的叠前A V O A 裂缝密度反演.周碧霞[16]对地震资料处理质量监控过程进行了相关分析.胡英等[17]提出了一种改进陆上地震资料处理质量的监控方法.目前关于O V T 域处理技术研究及应用相关文献较多,但针对如何做好O V T域处理质量控制,现阶段还没有文献资料对该内容进行详细论述,亦没有相应的O V T域处理技术规程标准可供执行.现行的陆上地震勘探数据处理技术规程(C B/T33685G2017)关于O V T域处理具体规范要求较为宽泛(只要求:共炮检向量片(O V T)域数据集缺道㊁覆盖次数不均匀现象时,应在偏移前做地震数据规则化处理;O V T域叠前时间偏移后显示螺旋道集,检查螺旋道集是否拉平,若螺旋道集中的同相轴存在波浪现象,应进行方位时差校正),无法满足现阶段O V T域处理的质量控制要求.所以开展O V T域处理质量控制方法研究,有利于确保O V T域处理技术的规范进行,从而为五维地震解释提供高质量的O V T域五维数据.
本文从常规O V T域处理基本流程出发,在O V T域处理流程的每一环节建立质量控制手段,从O V T道集的空间分布㊁方位角偏移距属性㊁O V T道集单次记录㊁O V T道集单次偏移㊁O V T道集显示㊁O V T道集偏移距振幅属性等方面,确保O V T域处理流程的每一步合理有效,从而确保最终的O V T域处理效果.对实际的O V T域处理,特别是复杂区域的O V T域处理技术应用推广以及建立O V T域质量控制体系都具有一定的参考价值.
1㊀时间域O V T处理质量控制流程
多数叠前处理流程都可以在O V T域应用,如初至拾取㊁球面扩散补偿㊁地表一致性振幅补偿㊁地表一致性反褶积㊁预测反褶积以及剩余静较正等.如果是初至拾取㊁球面扩散补偿以及预测反褶积等单道处理模式,其O V T域处理效果较炮域无明显优势;但如果是地表一致性振幅补偿㊁地表一致性反褶积以及剩余静较正等多道处理单道应用等处理流程,就需要考虑流程设计的主要目的.由于O V T道集相当于单次覆盖剖面,某些叠后处理流程如三维随机噪声衰减㊁剩余振幅补偿等也可方便
484石㊀油㊀物㊀探第62卷
地应用于O V T 道集.所以在具体应用时需要根据数据的实际情况,选择在O V T 域处理有优势的处
理步骤进行O V T 域处理.
目前开展时间域O V T 处理时,输入的一般是叠
前已经完成反褶积㊁剩余静较正后的数据,总的来说,时间域O V T 处理主要包含以下处理步骤:①O V T
道集分选;②O V T 道集细分(可选);③O V T 域插值;④O V T 域叠前时间偏移;⑤O V T 域速度方位各
向异性校正.具体质量控制流程如图1所示.目前的O V T 域处理流程设计多基于理论规则采集数据,
但当开展实际O V T 域处理时,特别是复杂地区的
O V T 域处理时,
会遇到实际O V T 片数多于理论O V T 片数㊁O V T 道集偏移距方位角属性范围较大㊁
O V T 道集存在采集空白以及O V T 道集道间存在方
位剩余时差等问题,此时做好O V T 域处理的质量控制就显得尤为重要
.
图1㊀O V T 域处理质量控制流程
2㊀O V T 域处理质量控制方法
2.1㊀O V T 道集分选质量控制
O V T 道集分选是进行O V T 域处理的第一步,也是O V T 处理环节中较为关键步骤之一,不合适的道集分选会对后续O V T 域处理产生不利影响.针对O V T 道集分选的质量控制,不仅要统计分选出实
际O V T 道集个数,更要对分选出的O V T 道集进行
数据量统计㊁空间分布分析等,从而确定最终的O V T 道集分选个数.
O V T 道集是十字排列道集内的一个数据子集,十字排列可以由正交观测系统抽取;将正交观测系统中有共同炮点线和接收线的所有地震道汇集起来,就可将地震数据分选到十字排列域,再对每一个十字排
列的一次覆盖区域按照炮线距和检波线距进行划分,然后对每一个由接收线和炮点线组成的小矩形进行统一编号,将全区十字排列中所有具有相同编号的小矩形分选到一起,这样便将数据分选到了O V T 域,理论上O V T 道集的个数与满覆盖次数相等.
但在实际野外地震数据采集时,受地表地形㊁障
碍物等影响,炮检点正常布设受限,存在偏移,造成实际的十字排列属性与理论十字排列属性存在差异(图2).所以,在进行O V T 道集分选时,需要开展实际十字排列方位角偏移距属性和理论十字排列偏移距方位角属性对比.
在实际地震资料O V T 道集分选的过程中,实际
O V T 道集个数与理论O V T 道集个数并不相等,
亦不等于满覆盖次数.通常实际O V T 道集个数比理论的O V T 道集个数多(图3),所以在进行O V T 道

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瞿长青等.时间域O V T 处理质量控制方法
㊀㊀㊀㊀
图2㊀某工区理论(a )和实际(b
)
十字排列偏移距属性的对比图3㊀某工区理论(a )和实际(b )O V T 道集个数(理论240个,实际496个)
集分选时,统计实际的O V T 道集个数是必要的.
同时还要统计每一个O V T 道集的数据大小,最
好是理论O V T 道集个数与理论O V T 道集个数之外的分开统计,查看各数据占总原始数据大小的百分比.通常理论O V T 道集个数之外的O V T 道集数据占总数据的比例较小(1%左右)
.为了更好地利用所有采集数据,需要调查各
O V T 道集的空间分布(
图4),可以看到,理论O V T 道集个数之内的O V T 道集空间分布几乎布满全区(图4a );而理论O V T 道集个数之外的O V T 道集空间分布较为稀疏(图4b ),如果单独对该O V T 道集进行叠前时间偏移,势必影响最终的偏移效果.合理的做法是根据O V T 道集的空间分布特征来处理,如果该O V T 片数据量较大,且与理论O V T 道集个数之内的O V T 道集相邻,可以将该相邻的两
个O V T 合并成一个O V T 道集;如果该O V T 在空
间上只是零星分布,且数据量很小,可以将其舍弃.条件允许的情况下,最好进行数据舍弃前㊁后的偏移结果对比.
2.2㊀O V T 道集细分质量控制
O V T 道集的偏移距方位角范围由炮线距和接收线距决定.如果原始数据的炮线和接收线距都较大,
则O V T 道集的偏移距范围和方位角范围也较大,从而导致O V T 道集的一致性降低,影响O V T 域处理效果,尤其会降低浅层覆盖次数,进而影响浅层成像质量,所以有时需要对已分选的O V T 道集进行细分处理.
O V T 道集细分的质量控制,首先需要从O V T 道集细分的原理出发,分析O V T 道集细分的适应性;然后需要利用实际地震数据,检查O V T 道集细分前㊁
后684石㊀油㊀物㊀探第62卷
㊀㊀㊀㊀
图4㊀某工区理论O V T道集个数之内(a)和理论O V T道集个数之外(b)的O V T道集的空间分布
O V T炮检距方位角属性变化;同时要查看O V T道集细分前㊁后单个O V T道集记录的变化情况;最后还要分析全部O V T道集细分前㊁后的地震剖面变化情况,确保最终O V T道集细分结果的合理性.目前常用的O V T道集分选技术主要有两种,即矩形细分和互换细分.矩形细分将每一个已分选好的O V T划分为4个相同的小矩形,将4个象限中同一O V T单元编号的数据重组在一起,这种方法相当于将炮线距和接收线距缩小一半,因而O V T道集的炮检距范围也会缩小一半,但它将两组具有不同方位角的可互换O V T组合在一起,所以不能再保留方位角信息.㊀㊀O V T互换细分充分利用了O V T道集的互换性,即先将两个可互换的O V T道集分别按照方位角分布进行二等分,得到1,2,3,4这4个区域(图5),然后将1和3互换,使得偏移距较小的2和3组合在一起,偏移距较大的1和4组合在一起,得到图5右边的结果.重组后的O V T道集的偏移距范围有效减小,而方位角范围不变,很好地保持了O V T道集的原始特征,被称为 高分辨率 O V T道集.
本文主要针对O V T互换细分方法的质量控制进行研究.从O V T道集互换细分方法原理可以看出,O V T域互换后,O V T道集的偏移距范围减小,㊀㊀㊀㊀
图5㊀O V T道集互换细分示意784
第3期瞿长青等.时间域O V T处理质量控制方法
方位角范围不变,所以在进行相应处理时,需要检查O V T 道集互换前㊁
后偏移距范围和方位角范围的变化.图6和图7显示了某工区O V T 道集互换前㊁后
的O V T 偏移距和方位角范围的变化情况,可以看到,O V T 道集互换后,偏移距范围得到有效减小,方位角范围不变
.
图6㊀某工区O V T 道集互换前(a )㊁后(b
)
偏移距范围图7㊀某工区O V T 道集互换前(a )㊁后(b
)方位角范围㊀㊀同时O V T 道集互换后会存在空白面元问题,即两个可互换O V T 道集在空间分布位置不一样,空白面元的范围达到半个炮检距.在工区边界不规则的情况下,更要重视该问题,所以需要查看O V T 道集
互换前㊁后空间位置的变化(图8).在实际处理时要分别查看近偏移距O V T 和远偏移距O V T 道集互换前㊁后的分布.根据实际情况,可只考虑对近偏移距O V T 道集进行互换,
因为远偏移距O V T 道集互换会引入大量的空白面元,带来新的规则化难题,可能弊大于利.
此外为了确保O V T 道集互换效果,还需要查看
O V T 道集互换前㊁
后O V T 道集记录的变化情况(图9)以及单个O V T 道集偏移结果(图10
).当工区内所有的O V T 道集都完成互换后,需要
统计全区O V T 道集互换前㊁后偏移距范围的变化情况(图11)
,条件允许的情况下需要对比O V T 互换前㊁后的偏移效果.最后为了确保O V T 道集互换无误,还需要对比
O V T 道集互换前㊁
后的总叠加剖面,因为O V T 道集互换并不增加或减少数据的总道数,所以O V T 道集互换前㊁后的叠加剖面应保持一致.
2.3㊀O V T 域插值质量控制
在野外采集过程中,受地表地形条件㊁障碍物等影响,O V T 道集内数据往往存在采集空白问题.

84石㊀油㊀物㊀探第62卷
图8㊀某工区O V T 道集互换前(a )㊁后(b )O V T
空间分布
图9㊀某工区O V T 道集互换前(a )㊁后(b )单个O V T
记录
图10㊀某工区O V T 道集互换前(a )㊁后(b )单个O V T 道集偏移结果

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瞿长青等.时间域O V T 处理质量控制方法
图11㊀某工区O V T 道集互换前(a )㊁后(b )O V T 偏移距范围
㊀㊀O V T 域插值技术即在O V T 域内对数据进行插值处理,虽然技术原理与共偏移距域插值一致,主要采用三维傅里叶变换技术,对空白区域数据进行道内插.相比共炮检距域插值,O V T 域插值具有更高的精度,因为共炮检域计算插值因子所用的地震数据来自不同方位,而O V T 域计算插值因子时所用的地震数据却来自较窄的方位角范围,因此数据的一致性更好,插值因子求取也更合理.
O V T 域插值时是对每一个O V T 进行单独插值,所以针对O V T 域插值的质量控制,需要做好每一个O V T 道集的O V T 域插值质量控制.要详细分析每个O V T 道集插值前㊁后面元中心点分布㊁O V T 道集空间分布以及地震剖面等变化情况;同时为了确保O V T 域插值的保幅保真性,需要做好O V T 域插
值前㊁后的C R P 道集对比㊁叠加剖面以及偏移剖面的对比分析工作.
在进行O V T 域插值时,首先需要查看O V T 域
插值前㊁后O V T 道集面元中心点的变化(图12),为了确保插值的保幅保真性,建议只对空白面元进行插值处理,不做面元中心化处理.
O V T 域插值的主要目的是解决空白面元问题,
所以查看O V T 域插值前㊁后O V T 道集的空间分布(图13)是必要的,这样能正确了解全区O V T 道集插值后地震数据的缺失情况.
此外为了进一步确保O V T 域插值效果,还需要
查看O V T 域插值前㊁后O V T 道集记录的变化情况(图14)以及单个O V T 道集插值前㊁后的偏移成像效果(图15
)
.图12㊀某工区O V T 域插值前(a )㊁后(b
)面元中心点分布对比0
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图13㊀某工区O V T 域插值前(a )㊁后(b )O V T
道集空间分布
图14㊀某工区O V T 域插值前(a )㊁后(b )单个O V T
道集成像剖面
图15㊀某工区O V T 域插值前(a )㊁后(b )单个O V T 道集偏移剖面

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瞿长青等.时间域O V T 处理质量控制方法
㊀㊀为了验证O V T 域插值的保幅性,
还需要开展O V T 域插值前㊁后C R P 道集对比,同时在C R P 道集
上对主要目的层段做偏移距振幅曲线分析(图16)
,确保O V T 插值的保幅性.最后为了保证最终的
O V T 域插值效果,需要对比O V T 域插值前㊁后的总偏移成像效果
.
图16㊀某工区O V T 域插值前(a )㊁后(b )C R P 道集偏移距振幅曲线
2.4㊀O V T 域叠前时间偏移质量控制
针对O V T 域叠前时间偏移的质量控制,除了检查O V T 域偏移后道集的方位角和偏移距属性外,更要做好与共偏移距域叠前时间偏移道集和剖面的对比分析工作.O V T 域叠前时间偏移数据能够保留方位角信
㊀㊀㊀㊀
息,与常规共偏移距域叠前时间偏移道集相比,O V T 域偏移道集近㊁中㊁远偏移距能量差异较小,同时保留了方位角信息,所以完成O V T 域叠前时间偏移后,
需要对比共偏移距域和O V T 域的偏移C R P 道集
(图17
).共偏移距域叠前时间偏移是将数据分选到共㊀㊀㊀㊀
图17㊀某工区共偏移距域(a )和O V T 域(b )C R P 道集

94石㊀油㊀物㊀探第62卷
偏移距域,通过将数据按照一定的偏移距间隔,进行偏移距分组,然后对每一个偏移距面进行偏移.而O V T 域叠前时间偏移是将每一个O V T 片单独
进行偏移,为了确保O V T 域叠前时间偏移效果,
应当在相同偏移速度和偏移参数的条件下,对比共偏移距域和O V T 域叠前时间偏移剖面(图18)
,确保O V T 域叠前时间偏移剖面不比叠前时间偏移剖面

.
图18㊀某工区共偏移距域(a )和O V T 域(b
)叠前时间偏移剖面2.5㊀O V T 道集速度方位各向异性校正质量控制
地下介质广泛存在各向异性,如在裂缝发育区介质的各向异性较为明显,所以研究介质的各向异性对开展不同尺度的裂缝预测,精细落实页岩气 甜点 区,支撑井位部署,具有重要意义.
O V T 域叠前时间偏移道集因保留有方位角信息,所以可以对其进行方位各向异性处理,为叠前储层预测㊁油气和裂缝预测提供高质量道集.针对各向异性问题,目前主要采用基于椭圆拟合的方位各向异性校正技术,该方法主要是利用地震波传播速度随方位角变化规律,即地震波传播速度沿裂缝主方向时传播速度最快,垂直于这个方向时传播速度最慢,整体表现为一个椭圆.
O V T 道集速度方位各向异性校正是O V T 域处理流程中较为关键的一环,不合适的方位各向异性校正,除了影响O V T 域偏移叠加效果,更会对后续的叠前反演造成不利影响.O V T 道集速度方位各向异性校正的质量控制,首先要对O V T 道集各向异性校正前的准备数据进行检查;其次在初步计算得到方位各向异性参数后,要做好方位各向异性参数的平滑和滤波质量控制;最后要对方位各向异性校正前㊁后偏移道集和偏移剖面进行对比分析,确保最终的O V T 道集方位各向异性校正效果.
在进行O V T 道集速度方位各向异性校正时,为
了增强校正效果,通常将常规偏移剖面在主测线和联络线方向分别进行滤波㊁去噪处理,得到高信噪比的剖面,即地下结构剖面(图19).该剖面(图19b )能在一定程度上反映地下地质结构,相当于地质约束,对最终的方位各向异性效果会产生影响,所以在实际处理时需要做好地下结构剖面的质量控制工作.完成了地下结构剖面和O V T 域偏移道集的准备工作,就可以对O V T 域偏移道集做三维曲面分
析,参考地下结构剖面,应用Q ,R ,S 这3个时差校
正参变量进行描述.根据公式(1),反演出Q ,R ,S ,其中,Q 表示振幅随炮检距的变化率,表征各向同性部分,当不存在方位各向异性变化时,曲面呈各向同性椭球体;当存在各向异性时,R ,S 分别表示纵向和横向椭球的不规则曲率.
Δt =Q (x 2+y 2)+R (x 2-y 2)+S (2x
y )(
1)式中:Δt 为剩余时差量;x 为检波线方向偏移距;y 为炮线方向偏移距.
计算出来的Q ,R ,S 需要进行平滑和滤波处理,所以需要对比平滑前㊁后的各向异性分量(图20)
.最后根据求得的Q ,R ,S ,
便可求取方位各向异3
94第3期
瞿长青等.时间域O V T 处理质量控制方法
图19㊀从偏移剖面(a )提取地下结构剖面(b
)图20㊀平滑前(a )㊁后(b
)的各向异性R 分量性的方位角和快慢波速度.为了确保求得的快㊁慢波速度准确合理,需要分析快速度剖面和慢速度剖面,两者的差异反映了地层的各向异性强度((2)式)
.d =
v f a s t -v s l o w
v f a s t
(2
)式中:d 为各向异性强度;v f a s t 为快速度;v s l o w 为慢速
度.
通过各向异性强度切片(图21)可以查看工区不同位置的各向异性强度.
求得了方位各向异性的方位角和快慢波速度,便可根据公式(3)求出动校正速度,以便开展方位各向异性校正
.
图21㊀某工区各向异性强度切片

94石㊀油㊀物㊀探第62卷

v 2n m o =c o s 2(φ-α)v 2f a s t +s i n 2
(φ-α)v 2
s l o w
(3)式中:v n m o 为动校正速度;α为方位角;φ为速度方位角.
完成O V T 道集速度方位各向异性校正后,最后
需要检查方位各向异性校正前㊁后螺旋道集(图22),以及最后的各向异性校正前㊁后的偏移叠加效果(图23
),以确保各向异性校正的质量
.图22㊀某工区各向异性校正前(a )㊁后(b
)
螺旋道集图23㊀某工区各向异性校正前(a )㊁后(b
)偏移剖面3㊀应用效果
目前该O V T 域处理质量控制方法在T N B ㊁D P 等
多个探区得到成功应用.以T N B 探区为例,该探区地处四川盆地,地表地下地震地质条件较为复杂,处理的数据包含4块不同时期采集的三维地震数据,不同时
期采集所用的观测系统存在较大差异,给O V T 域连片处理带来较大困难.通过细化每一步O V T 域的质量监控,特别是O V T 道集的分选和优化,
通过对比查看O V T 道集的空间分布㊁方位角偏移距属性㊁O V T 道集
单次记录㊁O V T 道集单次偏移等质量控制手段,选取了最优的O V T 道集分选和优化方案(图24),提高了最终的O V T 域处理效果(图25
).5
94第3期
瞿长青等.时间域O V T 处理质量控制方法
图24㊀T N B 区块O V T 质量控制前(a )㊁后(b )O V T
分选方案
图25㊀T N B 区块O V T 质量控制前(a )㊁后(b
)后偏移剖面4㊀结论
O V T 域处理环节较多,要保证最终的O V T 域处理效果,必须实行处理全过程的质量控制.通过对时间域O V T 处理的质量控制方法研究,形成了一套适合现阶段时间域O V T 处理的质量控制方法.
时间域O V T 处理质量控制方法在充分了解
O V T 处理原理的基础上,
具体到时间域O V T 处理的每一个处理环节.通过O V T 道集的空间分布㊁方位角偏移距属性㊁O V T 道集单次记录㊁O V T 道集单次偏移㊁O V T 道集显示㊁O V T 道集偏移距振幅属性等手段,更好地优选O V T 域处理参数,在一定程度上确保O V T 域处理流程每一步的合理性,确保了最终的O V T 处理效果.从而为叠前反演㊁五维地震资料解释等提供更高质量的O V T 域五维地震数据.
目前,该时间域O V T 处理质量控制方法已经应
用于多个探区,取得了较好的应用效果和经济效益.虽然O V T 处理技术的应用愈来愈成熟,但相应的
O V T 处理质量控制体系还未健全,
文中探讨的时间域O V T 处理质量控制方法能进一步促进O V T 域处理技术的推广应用,并给现阶段的O V T 处理质量监控以及O V T 处理技术规程的制订提供借鉴.此外,O V T 深度偏移和宽方位网格层析建模方法也逐渐成熟,相应的质量控制方法还在研究中.随着O V T 技术的广泛应用,充分利用O V T 域五维地震资料中的地震信息进行五维地震资料解释是发挥宽方位地震勘探技术优势的关键,所以加强五维地震资料解释对O V T 处理的质量控制更高要求的研究,是下步O V T 处理质量控制方法研究的方向.

94石㊀油㊀物㊀探第62卷。

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