paradigm-地震相分析工具stratimagic流程
地震资料常规处理流程
DM高分辨率的理由和目的 一方面,由于叠加的低通滤波效应,使叠前已经展宽的频带又变窄,有进一步展宽频带的需要。 另一方面,叠加后的地震记录的信噪比大幅度提高,为进一步提高分辨率地在奠定了基础。 叠后提高分辨率的目的就是进一步提高地震记录对薄层的识别能力。
反褶积前的叠加
反褶积后的叠加
七、CMP道集分选
CMP道集又称共中心点道集,当地震数据置完道头以后,每个地震道的CMP号、线号、炮检距等各种信息就已经存在了,因此,分选就是利用道头信息,按要求将地震道排列到一起。 CMP分选一般按CMP号从小到大,使用两级分选或三级分选: CMP、炮检距(站号) CMP、线号、炮检距(站号) CMP道集经过动校正后,就可以将道集内各道求和,形成叠加道。每个CMP都进行求和,就形成了叠加剖面。
2、常用的叠后噪音压制方法 叠后压噪方法非常多,这里只介绍常用的四种: (1)随机噪声衰减——提取可预测的线性同相轴,分离出噪音,达到提高信噪比的目的。 ——注意:线性假设并不符合实际情况,也容易失真。 (2)F—K域滤波——主要用于压制线性相干干扰。在F—k域中,线性相干干扰分布比较集中,范围较小,可以将其切除,达到压制线性相干干扰的目的。类似的还有F—X域滤波等等。 ——注意:容易引起“蚯蚓”现象,建议不使用扇形滤波因子。 (3)多项式拟合——基于地震道数据有横向相干性的原理,假设地震记录同相轴时间横向变化可用一高次多项式表示,沿同相轴时间变化的的各道振幅变化也可以用一待定系数的多项式表示。首先通过多项式拟合,求出地震信号的同相轴时间、标准波形和振幅加权系数,然后将它们组合成拟合地震道。——不保真。 (4)径向滤波——在定义的倾角范围和道数内,通过时移求出最大相关值所对应的倾角,然后沿这个倾角对相邻道加权求和,从而增强该倾角范围内的相干同相轴,虚弱随机噪音和倾角范围以外的同相轴。提高地震记录的信噪比。——不保真。
Stratimagic软件介绍
Stratimagic软件介绍帕拉代姆地球物理公司北京代表处2011年2月第一部分Stratimagic地震相分析软件简介PARADIGM最新推出的新的地震地层解释软件包Stratimagic是专为用于油藏开发描述, 地层现象解释,岩性解释等而开发的新的地震解释软件包,它运用人工神经网络分析,层位尖灭识别等先进方法对地震属性及所反映的地质特征进行分析解释,并提供了专门的解释手段, 突破了只能进行构造解释的常规的地震解释模式,为您现有的解释技术增加重要的价值, 其技术水平处于世界领先地位。
该软件包主要有以下几个特点:✓地震相划分(Facies),利用神经网络对地震道形状进行分类,得出与地质相相对应的地震相图,并与井曲线对比,从而更详细地解释地震资料的地质内容。
✓层间属性(Interval Attributes)及异常反射识别, 运用各种属性的结合等先进技术对礁体, 河道反射等地层现象进行识别追综, 可识别提取沿层及层间的15大类30多种属性。
✓用专门的解释手段, 如包络解释, 反射终断解释等方法,将结果转换成地质结论。
✓“全三维解释”功能, 如三维解释工具, 三维自动追踪, 任意三维数据体切片解释显示等(Image Processing)。
✓岩性物性参数标定和模拟,在V1.7版本中,提供了可以对地震相分析结果进行岩性参数标定和模拟的工具NexModel。
利用NexModel这个独特的工具,根据井中的物性参数及测井曲线可进行岩性参数的实时标定和交互模拟,并将这种标定模拟结果带回到Stratimagic里的地震相模型道中,建立起地震相分析与岩性模拟间的关系,从而将地震相分析的定性结果转换成岩性参数的定量结果。
✓定量化的编辑和成图工具FastQC。
各种编辑成图工具,如数量编辑,交汇图/直方图编辑,krigging成图, 平滑,网格化,等值线计算等方法,将使您更好地理解地震相分析结果,得出有关地震相分析的定量化结论。
地震资料的常规处理流程
地震资料的常规处理流程
一 预处理
二 叠前去噪和一致性处理 三 一次静校正和剩余静校正 四 速度分析和共中心点叠加 五 偏移 六 叠后处理和显示
地震资料的常规处理流程
信号处理角度:去噪 噪声的形成机理 传播过程中产生,规则的各 类非有效波和不规则的噪音,包括波形的改造 衰减各类规则和不规则噪音, 包括多次波 反褶积 改善地震子波的 频谱,使其应当有足够宽的频带和零相位,同 时改善子波的一致性
地震资料的常规处理流程
一、基于射线理论 1、叠后偏移 (1)圆弧切线法 (2)波前模糊法 (3)绕射曲线叠加法 二、基于波动方程基础的 1、频率-波数域波动方程偏移 (1)Stolt偏移法 (2)Gazdag相移法 2、克希荷夫积分法波动方程偏移 3、有限差分法波动方程偏移
地震资料的常规处理流程
反褶积:
主要指叠前反褶积,目的是压缩地震道中的有效 地震子波缩短它的延续时间来改进时间分辨率, 同时改进子波的一致性以取得最佳的叠加效果, 增强同相轴的连续性。 用在偏移后进一步提高剖面的分辨率,该技术能 较好的保持波组特征,实现高分辩率处理的保真。
地震资料的常规处理流程
反褶积也是克服地层滤波响应的有效手段 如反Q 滤波
叠后偏移:
地震偏移的目的是把反射波图像恢复成地下地层的 真实图像,常规偏移处理是在水平叠加的资料,又 称叠加偏移。
地震资料的常规处理流程
水平叠加剖面存在的问题: 1、记录道S的反射点P在垂直向下的反射时间t0,而不在真实 空间位置,相对于反射界面段的真实位置向界面的下倾方向 偏移 2、 由于反射界面的偏移现象,在反射界面倾角变化的地方 引起波的干涉,如回转波、绕射波 3、在断层比较发育的地区,绕射波、断面波发育,还会引起 波的干涉,给解释工作带来困难 4、反射界面倾角较大时,共中心点道集的叠加是非共反射点 叠加。
常用地震处理解释软件大全
常用地震处理解释软件大全常用地震处理解释软件大全一、地震处理1. ProMax简介LandMark 的地震处理软件2. FocusParadigm 的地震处理软件系统,配合 EPOS3TE(Third Edit on)的版本。
3. CGG地震处理软件系统4.0mega地震处理软件系统。
5. TomoxPro 井间地震处理软件井间地震全套的综合处理分析软件系统,它包括以下主要功能:1 )设计与模拟井间地震勘探实验2)计算全波场的井间地震人工合成图3)拾取井间地震波的初至走时4)初至波非线性层析成像5)井间地震波预处理,包括波场分离6)波动方程的全波场偏移7)上行波与下行波的CDP叠加8)偏移后处理与叠后校长量分析与应用该软件系统共包括14个模块,提供大量的质量监控与图形显示功能。
6. U nivers VSP 垂直地震处理垂直地震处理VSP7. GreenMountain 绿山 Mesa野外施工设计、高精度折射静校正微机版8.0m ni Workshop最新的三维地震勘测设计工具集,自动生成的开放式数据库支持设计、执行和分析各个阶段的数据访问。
9. Vista Win dow 2D/3D10. GeoCT-l二维野外小折射自动层析成像软件GeoTomo 公司开发的二维野外小折射自动层析成像软件系统。
该系统适用于现场处理野外小折射地震资料。
11. 克浪 KeLang地震采集工程软件、采集论证12. TestifiLand for Windows仪器、源、接收器测试分析软件,它产生代表读到的原始带数据的统计图表。
13.SPS_QC地震辅助数据生成与质控系统二、地震解释14. LandMark 地震综合解释软件包 R2003,工作站版15CDLan dMark 的大型地震综合解释软件,包括地震资料解释,三维自动层位追踪,合成地震记录制作,三维可视化解释、地质解释与地层对比、迭后处理,数据体相干分析,地震属性提取属性分析、地址建模、断层封堵分析做图。
常用地震处理解释软件大全
常用地震处理解释软件大全一、地震处理1.ProMax简介LandMark的地震处理软件2.FocusParadigm的地震处理软件系统,配合EPOS3 TE(Third Editon)的版本。
3.CGG地震处理软件系统4.Omega地震处理软件系统。
5.TomoxPro 井间地震处理软件井间地震全套的综合处理分析软件系统,它包括以下主要功能:1)设计与模拟井间地震勘探实验2)计算全波场的井间地震人工合成图3)拾取井间地震波的初至走时4)初至波非线性层析成像5)井间地震波预处理,包括波场分离6)波动方程的全波场偏移7)上行波与下行波的CDP叠加8)偏移后处理与叠后校长量分析与应用该软件系统共包括14个模块,提供大量的质量监控与图形显示功能。
6.Univers VSP 垂直地震处理垂直地震处理VSP7.GreenMountain 绿山Mesa野外施工设计、高精度折射静校正微机版8.Omni Workshop最新的三维地震勘测设计工具集,自动生成的开放式数据库支持设计、执行和分析各个阶段的数据访问。
9.Vista Window 2D/3D10.GeoCT-I 二维野外小折射自动层析成像软件GeoTomo公司开发的二维野外小折射自动层析成像软件系统。
该系统适用于现场处理野外小折射地震资料。
11.克浪KeLang地震采集工程软件、采集论证12.TestifiLand for Windows仪器、源、接收器测试分析软件,它产生代表读到的原始带数据的统计图表。
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层面与断层模型,出量计算、测井解释,精细目标分析,井位设计等。
常用地震处理解释软件大全
常用地震处理解释软件大全常用地震处理解释软件大全一、地震处理1.ProMax简介LandMark的地震处理软件2.FocusParadigm的地震处理软件系统,配合EPOS3 TE(Third Editon)的版本。
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5.TomoxPro 井间地震处理软件井间地震全套的综合处理分析软件系统,它包括以下主要功能:1)设计与模拟井间地震勘探实验2)计算全波场的井间地震人工合成图3)拾取井间地震波的初至走时4)初至波非线性层析成像5)井间地震波预处理,包括波场分离6)波动方程的全波场偏移7)上行波与下行波的CDP叠加8)偏移后处理与叠后校长量分析与应用该软件系统共包括14个模块,提供大量的质量监控与图形显示功能。
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蓝马合成地震记录流程
第 一 章
准 备 工 作
OpenWorks主菜单
工区状态工具
1、改变工区 2、改变测量系统 3、改变解释员 4、改变井列表
创建Openworks工区
注意事项: 1、正确选择坐标参考系统: 投影坐标参考系统 地质坐标参考系统 2、正确选择测量系统 米制(SPE Preferred Metric) 英制(US Oil Field)
Checkshot测量:可以选择一个激活的Checkshot,并可以编辑此Checkshot;还可以选择一个参考的 Checkshot。编辑Checkshot时,有三个选项:1、编辑双程旅行时;2、冻结层间速度3、向下传播时深 对编辑 Checkshot方法:1、不应用Checkshot;2、层间传输时间;3、速度+层间传输时间;4、速度;5、 多项式;6、多项式+速度+层间传输时间。层间传输时间是最常用的Checkshot方法,它强制综合时 差曲线精确匹配时深对,与各Checkshot时深对对应的时差样点都要被减去或加上一个常数值。并可 以切除在应用Checkshot后超过某些限度的时差值。
Checkshot诊断:可以将不同类型的Checkshot诊断面板加入到SynTool面板中,然后对 Checkshot诊断数据进行编辑修改,来校正Checkshot时深对。
Checkshot诊断面板的种类:1、Vint:显示原始的和校正过的时差曲线作为层速度;2、Vint(CorRaw):显示原始的和校正过的时差曲线之间的差作为层速度;3、Vint(Blocked):显示各Checkshot深 度范围内原始的和校正过的时差曲线作为平均层速度;4、ITT:显示原始的和校正过的时差曲线作为 层间传输时间;5、Time(2 Way Travel):显示从原始的和校正过的时差曲线计算出的总旅行时,总旅 行时是通过综合的原始时差曲线和校正过的时差曲线计算出来的;6、Time(1 Way Drift):显示校正 过的和原始的综合旅行时之间的差;7、Vave:显示从综合校正过的和原始的时差曲线计算的平均速 度。
stratimagic属性合成及多属性地震相划分技术
PCA 主组份分析结果
地震振幅数 据体
波阻抗
主分1
孔隙度
倾角
PCA 分析
主分2
主分3
方位角
相干体
降维处理后从原来 的6个数据体中只 选取3个组分参与
最终的分类
关键技术- Zonation数据压缩技术
利用Zonation进行数据压缩 层段厚度比较大时,可以利用Zonation将其分成很多的小层,由用户指定的唯一
1.由解析地震道计算的属性
包络振幅及其一阶二阶倒数、瞬时相位、瞬时频率、频谱属性、 相关系数……
2.由叠前资料计算出来属性
纵横波属性、泊松比、流体因子、拉枚常数、剪切模量……
二)几何属性
相干属性、倾角、方位角……
——Taner
帕拉代姆
属性合成 多属性地震相划分
属性合成——3D Canvas
属性合成——Stratimagic
属性合成及多属性地震相划分技术
帕拉代姆北京办事处
地震属性定义
地震属性是指那些由叠前或叠后地动力学特征和统计学特征的特殊测量值。 它们是地下岩性、物性和含油气性以及相关性质的 物理表怔
——《储层地震预测理论与实践》
地震属性的分类
一)物理属性
Stratimagic关键技术-:神经网络技术分类方法
Signal Flow: Input
Dendrites
Output
Synapse
Synapses
Cell Body
Axon
OUTPUT TRACES
INPUT SEISMIC
INTERVAL 通过自组织的神经网络计算,首先得到模型道,这些模型道代表了在 地震层段中整个区域内的地震信号形状的多样性。
strata操作
一、 反演简介地震道的褶积模型如下:地震道 = 子波 * 反射系数 + 噪声 上式中 * 代表褶积 上式成立的假设条件是:⏹ 地震道是零偏移距的叠后数据 ⏹ 没有多次波 ⏹ 没有A VO 效应⏹ 噪音是随机的白噪音, 与地震道不相关, 即没有相关噪音 ⏹ 子波是常量, 没有时变性⏹ 地震数据已经做过偏移, 每个地震道只与其下方的反射系数序列有关第i 个界面的反射系数定义如下:二、 软件操作1、 建数据库(database )正演建模输入:处理:输出:反演建模1111-i i i i i i ii i V V r V V ρρρρ++++=+density of layer i velocity of layer ii i V ρ==设定目录(给的数据库名字不要给后缀)点击OK,完成。
2、加载地震数据(只有3D数据)点击右下角新建地震工区,若工区已建好的则选第二或第三项)给地震工区名(给地震工区名时,也不要加后缀)单击OK,出现以下窗口:点Open seismic from file找到地震数据存放文件:NEXT》现有数据起始位一般是INLINE:9 XLINE:21 X:73 Y:77若是不清楚的,可单击上图detail specification…按扭查看:此处要注意后面三项的设置,一般分别为:stacked data(4)\meters\根据实际情况。
点NEXT》继续查看,查看完毕进行参数设置。
设置完毕后,点击NEXT》,将会自动扫描出以下结果:检查是否正确,确定后单击OK。
地震数据加载完毕。
3、井数据加载文件格式栏,现在有的数据选有底色项。
OK。
最后一项填如深度值所在列数。
OK。
将井名填好NEXT》填写井坐标NEXT》点击display file…弹出右边信息,找到需要加载的数据(如DEN 等),DEN横向顺序为2,在左边窗口中找到对应行第二行,选择对应曲线类型名称density,并在第二格将名称改为习惯简写DEN,并将usage栏打勾。
paradigm培训
StratiMagic在某三维工区中的应 用
地震相图
StratiMagic提供的自组织的神经网络算法 进行迭代运算
StratiMagic在某三维工区中的应用
结果分析
经测井相分析,此块为浊积扇体。其 中D7、D11井以含砾砂岩为主,与灰色、 深灰色泥岩不等厚互层,为内扇;D9、 D8、D12以中-细砂岩为主,与灰色不等 厚互层,为中扇。这表明StratiMagic采用 人工神经网络算法对地震道波形分类的地 震相与实际沉积相有很好的吻合。
F2
T1
F3
T1
F4
T1
F5
D
谱分解的结果,将每一输入地震道分解成多个结果地震道,各结果地震道对应于一定的频带范围。此时变频 谱分解过程可以不同的频带来映射地质体的地下特征,因此地层的厚度和能量衰减区可以更容易地被识别出来。
Spectral Decomposition
Spectral Decomposition
What are Basic Neural Networks?
Signal Flow: Input
Dendrites
Output
Synapse
Synapses
Cell Body
Axon
OUTPUT TRACES INPUT SEISMIC INTERVAL
Multi-Attribute Classification & Interpretation of High Resolution Reservoir Properties
分频处理
Seismic Attribute Volume
x y F
Z
Overlapping Z – Frequency Cubes “Gabor-Morlet” Wavelets
解释模块功能介绍
一.常规解释系统1.VoxelGeo—三维可视化解释系统VoxelGeo VI是一个真3D可视化解释系统。
利用可视化参数的改变,使数据体成为可视的状态,用户可在3D数据体内部考察数据,直接在3D数据体中工作。
用VoxelGeo可迅速、方便地寻找复杂的隐闭圈闭、分析地层变化以及直接碳氢指示。
用户可以以动态的形式编辑、操纵、制作动画,观察3D数据体的综合信息。
VoxelGeo VI 主要功能:VoxelGeo的数据体显示技术提供最真实的三维显示。
快速显示使用户能快速地将藏在数据体中的关键的构造信息检测出来并且将它们之间的关系了解的很清楚。
从而确定出真正的地质体的空间关系。
1)VoxelGeo具有用于构造解释的特殊手段:多方向显示控制;追踪和提取振幅;可视化控制;数图3 数据三维显示字化; VCR控制;沿层位或层序以及断块雕刻等。
2)VoxelGeo能用于地层解释,识别出储集体,研究它的形状、内部结构,使用户辨明它的沉积模式,并可推断岩性和含流体性质。
VoxelGeo能很成功地识别出埋藏的河道、浊流和朵叶体,以及其它沉积体。
3)VoxelGeo应用3D定位即自动椅式切割,可变的透视度控制,立体观察,子体 (异常体)追踪等方法,保证用户能快速方便地完成地层解释。
4)VoxelGeo通过各种显示参数(视角、颜色、可视度、放大等等)的连续变化产生3D数据体的动画显示。
VoxelGeo的多种功能及其显示速度可以使用户迅速地产生并试验许多假设,很快地将所有资料和地质成因综合在一起解释。
2.SeisEarth XV—基于体的三维可视化解释系统SeisEarth XV 是基于体的三维可视化解释系统,包括SeisEarth LI+ 、Reservoir Navigator、3D Propagater产品及模块其中:SeisEarth-是基于线的地震解释系统,在合成地震记录、井震标定、2D/3D联合解释、剖面的各种显示方式等功能上都更加强大和方便,并且SeisEarth与 VoxelGeoXV等体解释软件有非常好的结合,从而使构造解释工作更加容易和精确。
地震数据处理流程(FOCUS 使用教程)
(6):
同步骤(3)。选择t7400主机。单击OK。
(7):
在弹出Input Datapath(输入数据路径)对话框中,路径系统已给。单击Add将之加载到Seismic Data Path List(地震数据路径列表)中。
(8):
TAPEOPT(原始数据来源):/tapefile=”/data2/vsp-xlz/vsp/line/L2/DYN_0.10.024.sgy”
(此处注意输入格式)
(2)
DSOUT(输出到库):
LABEL(给保存已加载好道头的文件命名):AFTER_GIN。
单击运行。
(3)
运行后可单击ViewData查看数据。
单击OK。弹出DISK or SDB(磁盘还是缓存)对话框。
在这里我们选择SDB。
(9):
创建新的测线。单击YES。
(10):
在弹出New Line对话框中,选填Line Name为l2,GeoDepth Name为l2。
第二步:加载道头数据
单击OK。回到主界面,选择Applications下的Production开始。
(4)
选择File-Save Job保存JOB。
第三步:建立观测系统。
回到主界面。选择Data Management下Spreadsheet。
(1)
在弹出2D/3D对话框中选择2D。
(2)
弹出对话框。Prec表示精确到小数点后几位。
(3)
导入检波点txt文件。/data2/GQ_survey_2D下l2——rec.txt。
在Title(标题)中输入该项目下此次任务的名称。
vsp地震数据处理流程
vsp地震数据处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!VSP 地震数据处理流程。
1. 数据采集。
将接收器放置在井眼内,按照预先设计的深度和间隔进行采集。
蓝马合成地震流程共53页文档
36、“不可能”这个字(法语是一个字 ),只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功的三要 素。(注 意:传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观是成 功的第 三要素 。
39、没有不老的誓言,没有不变的承 诺,踏 上旅途 ,义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特
利用LANDMARK软件进行常规地震资料解释
Seismic View
一、数据加载 二、制作合成地震记录 三、三维资料解释
四、时深转换
五、构造成图
四、时深转换
TDQ时深转换模块的功能:
1。建立速度模型 2。建立三维或二维速度文件
OpenWorks->Applications->TDQ
3。等值线网格的时深/深时转换 4。地震层位的时深/深时转换 5。断层面的时深/深时转换 6。地震道的时深/深时转换
二、制作合成地震记录
合成记录的制作
根据反射波法地震勘探原理,合成地震记录近 似为地震子波与反射系数序列的褶积。如果用 S(t)表示子波,R(t)表示反射系数序列,f(t) 表示合成地震记录,则
其中T为子波长度。
二、制作合成地震记录
合成记录的制作
用声波测井曲线和密度曲线求出地层的反射 系数,然后与子波褶积生成一维模型(初始
Op地en质Wo和r测ks井->模Ap块p直li接ca通t讯io,ns可->以S实ei现sW地o球rk物s-3D
理、地质和测井的综合解释。
三、三维资料解释
SeisWorks解释模块的功能:
Map View
1。三维地震剖面的显示 2。工区底图的显示 3。层位、断层的常规解释 4。层位、断层的自动追踪 5。断层多边形的产生 6。等值线的生成
交点误差校正等。该次主要学习ZmapPlus的绘图基本概 念和常规作图方法。
学习计划
5.30 数据加载GeoDataLoading 5.31 合成地震记录制作SynTool 6.1 三维资料解释SeisWorks 6.2 时深转换TDQ 6.3 构造成图ZmapPlus
上午一起学习,下午上机操作
学习各个模块的思路
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Stratimagic地震相分析软件简易流程Stratimagic地震相分析软件介绍概述stratimagic是帕拉代姆公司推出的专门用于岩性解释、油藏描述、地震相分析的软件包。
它运用人工神经网络分析技术,统计聚类的分级分类技术、主组分分析(PCA)技术,以及层位尖灭识别等先进的技术和方法对地震属性及所反映的地质特征进行分析解释,利用Stratimagic软件可以实现地震道、多属性数据体以及变时窗/深度和等时窗/深度的层段内的地震相自动划分,地质相分层曲线约束下的微相划分,研究其与地质相的关系以及与岩石物性的关系,可以帮助我们从一个新的角度去进行储层预测和油藏描述,突破了只能进行构造解释的常规的地震解释模式。
地震相自动划分技术的应用,使得解释人员摆脱了手工解释繁重的工作负担,使地震相划分更具有客观性。
Stratimagic地震相分析软件以其独一无二的专利技术和容易使用的特点,已成为石油天然气工业进行地震相分析的先进的商用软件。
目前该软件最新版本是帕拉代姆公司于2006年释放的Stratimagic3.1。
一、 Stratimagic软件的基本方法原理1、地震信号的分类地震解释不仅仅是构造圈闭解释,而且要进行岩性和油藏特征描述,是一个从层位图到油藏特征描述的过程,要利用沉积学知识将井信息和可用模型与地震数据联合使用,确定地震与岩石地球物理特性的关系。
在使用Stratimagic之前,有两种地震属性方法用于油藏特征描述。
1、首先计算多种层段属性,进行井资料、沉积模型与属性成果图的对比分析,一般情况下也只有3到4种属性匹配较好。
2、通过地震反演获得波阻抗数据体。
这里假设井资料完全代表着所含的地质信息的差别,而且没有考虑其它的地质相变化的存在。
在上面处理中丢失了两个基本信息:即地震信号的总体变化和这种变化的分布规律。
没有地震信号的总体变化的知识,很难给出井位置的地震信号变化的可靠评估。
如果我们观察到比如砂泥岩比的重要变化,但如果不知道地震信号的总体变化与它的关系,也不能将此信息进行外推。
层段属性只是显示了某几个地震信号的特性(振幅、相位、频率等),但它们没有一个能够单独描述地震信号的异常。
2、Stratimagic软件划分地震相的原理1、地震道形状沉积地层的任何物性参数的变化总是反映在地震道波形形状的变化上。
Stratimgic的分类处理就是基于地震道的形状变化情况。
在该软件中,将地震数据样点值的变化转换成地震道形状的变化,振幅值的大小对地震道整体形状变化来说意义并不是很重要。
在该软件中,首先划分出几种典型的形状,然后每一实际地震道被赋给一个非常相似的模型道的形状。
2、人工神经网络方法用于地震相划分Stratimagic的模型道计算是采用神经网络的模式识别能力来完成的,它是根据每道的数值对地震道形状进行分类,也就是划分地震相。
自组织神经网络是一种具有自学习功能的神经网络,由两层组成。
输入层中神经元在一维空间中排列,而输出层的神经元可以是多维的,并且输出节点与邻域的其它节点广泛互连。
神经网络在地震层段内对实际地震道进行训练,通过几次迭代之后,神经网络构造合成地震道,然后与实际地震数据进行对比,通过自适应试验和误差处理,合成道在每次迭代后被改变,在模型道和实际地震道之间寻找更好的相关。
通过自组织的神经网络计算,首先得到模型道,这些模型道的模版代表了在地震层段中整个区域内的地震信号形状的多样性。
通过观察图上颜色的分布,可以通过了解评估地震形状在所解释的区域的分布。
相的信息投影到地震上去,井信息变化对应地震变化,按照波形的特征对每一个井的位置赋予某种颜色,检查每一口井与地震相模型道的对应关系。
3、 SeisFacies变时窗/深度层段内及多属性体联合三维地震划相扩大了Stratimagic的应用范围。
在Stratimagic2.0版本中新增SeisFacies基于体的地震相分类模块,SeisFacies是一个地震数据多属性分类和标定的强大的工具。
SeisFacies和Stratimagic具有相同的界面和结构,使得有可能在油藏级别利用地震工区的多个属性,对单个地震样点进行分类。
地震相分类的基本原理是通过应用统计聚类的分级分类技术和PCA主分量分析技术实现多属性数据体的地震相分类,找出如多属性数据的共同趋势,从而减少参与相划分的数据量以及用最具有代表性的数据参与划分。
地震相可以和井信息进行标定,更精确地预测岩性和流体内容。
4、 新的岩性模拟方法NEXMODEL,将地震相解释结果的转为岩性参数的定量化结果NexModel地震相测井标定工具和Stratimagic集成一体,是地震相分析的一个关键组成部分。
在NexModel中,使用先进的建模技术交互式动态地将地震相图和岩石物理参数进行标定,在你的解释结果中加入数值。
原先地震特征的定性图现在变成了表现所选岩石物理参数空间变化的定量图。
NexModel表现岩石物理参数的交互式建模和岩石物理参数对地震响应的影响。
1、子波提取和实时模拟,合成的地震记录计算。
2、物性参数的实时标定和模拟,根据井中的物性参数及测井曲线,通过灵敏度的实验,进行岩性参数的实时标定和交互模拟。
3、标定模拟结果带回到Stratimagic里的地震相模型道中,建立起地震相分析与岩性模拟间的定量关系,从而将地震相分析的定性结果转换成岩性参数的定量结果。
5、 Stratimagic和VoxelGeo强有力的结合可以实现在三维空间内对地震相分类结果进行分析为钻井设计提供更多的信息Stratimagic与基于体元的地震解释系统VoxelGeo的有机结合,使诸如相图和相体,井信息和属性界面等可以非常容易地在VoxelGeo中进行观察和分析,地震相分类可以在3D空间中单独观察,进行快速而准确地分析。
使用VoxelGeo 独特的子体元探测功能,根据地震相分类识别潜在的地质体,从而使钻井设计更加精确。
使用VoxelGeo,用户可以观察和单独选取地震相分类,为钻井设计精确确定地质目标。
二、Stratimagic软件简易流程Epos Database中生成 Stratimagic Project1. 在Stratimagic Session Manager中, 选择Project > Create from EPOS or 3rd Party Project.,将打开Create from Epos or 3rd Party Project窗口。
选择name。
2. 输入Epos Project项目工区, Survey地震工区名, 及单位(m)。
3. 点击Create。
4. 在Stratimagic Session Manager中,选择Project > Open,并选择刚创建的project项目工区。
从Epos3.0传输地震、井数据到Stratimagic中1. 在Stratimagic Session Manager中,选择Data managemengt>RemoteAccess Manager。
将打开Remote Access Manager窗口。
、在Remote Access Management 下选Seismic & Horizons 中的地震数据其传载。
ic 中tratimagic 图标。
2体,将其传到Selected Seismic Volumes 中,即实现了地震体的传输。
3、在Remote Access Management 下选Wells 中的Available Wells ,将起到Select Wells 中,实现井的传输。
4、点击Save Selections ,完成数据加将层位数据从VoxelGeo 中传输到 Stratimag 1. 在VoxelGeo 中,点击在视窗口左侧的Send to S2. 在弹出的Export Data to Stratimagic Database 窗口, 输入Epos Project 件在Epos3.0安装目录下config/Stratimagic/studies 文件。
在Stratimagic 中显示层位Session Manager 中选择Project > Open ,并且打开您创建imagic Session Manager 中点击Stratimagic 图标。
及survey 名。
3. 项目研究文4. 点击Export 。
启动Stratimagic1、 在Stratimagic Project 。
2、在Strat3、在打开的Stratimagic Project 窗口中,点击Data Manager 图标。
显示层位图anage r 窗口,点击Horizon 图标。
您应该能看到从Voxelgeo 中传on 文件夹来看其内容。
1、 在Data M 的层位列表。
2、 点击Horiz3、 点击层位名(isochron )并选择它们。
4、 点击鼠标右键并选择View Map 。
在一条主测线上显示河道显示主测线1、在Data Manager窗口,选择Seismic图标。
2、选择Amplitude volume振幅数据体。
3、点击鼠标右键并选择View Inline。
4、在Inline display窗口,点击VCR控制图标表来控制显示。
5、移动滑动条显示Cross1198。
将层位拖动到主测线上1、用鼠标中键点击层位。
您将在指针处看到一个图标。
2、拖动图标到地震数据中。
沿着河道建立Interval目标层段创建一个目标层段1. 在Data Manager中点击Interval图标。
在interval列表区域,点击鼠标右键并在弹出菜单中选择Create。
2. 在Create Interval窗口中,给interval命名。
3. 选择与河道层位相关的isochron surface。
4. 点击Upper and Lower boundary上边界和下边界都选择河道层位。
5. 使用滑动条来输入80-100 ms偏移量。
6. 点击Create。
将会在Data Manager数据管理中的Interval部分列出所建立的interval层段。
注:Interval层段时窗选择的原则Interval层段是在以两个层位之间或某个层位加上上、下限范围的地震数据的集合。
对于等厚时窗Interval层段的选取最好是大于半个相位,并小于150ms,太大的Interval层段会包含太多的模型,给解释带来困难,物理意义也不明确。
而对于非等厚时窗的选择,可以选取主要目的层段或顶底界面建立Interval层段。
在地震数据中显示Interval1、在Data Manager数据管理中,从列表中选择interval名称。