JASON软件介绍
波阻抗反演基本原理及Jason反演软件介绍
二、反演技术的发展历程
3.90年代早中期,测井约束反演诞生和发展时期。 突破传统地震频带的限制,具有比直接反演更高的分辨率。 商品化的软件如strata、BCI、Jason等。 4.90年代中后期 ,非线性反演理论为基础的各种反演算法 出现和发展时期。如地震特征反演、随机反演、模拟退火反 演、概率法神经网络反演、遗传算法、小波反演等。
子波与反射系数的褶积得到地震记录
S(t)=W(t)*R(t)
一、概述
地质模型
低速层 高速层
3.地震褶积模型
反射系数 分步褶积 地震响应
1 2
低速层 3 高速层 低速层 高速层 6 更高速层 4 5
一、概述
4.结论
1.地震数据的生成基于褶积原理,因此地震剖面绝不 是地质剖面,简单的把地震剖面当地质剖面解释会产 生错误,特别是薄互层沉积时,错误会更多。 2.由于地震反演基于地震数据,而地震数据的分辨率 低,识别不了薄互层沉积时,地震反演的结果也就识 别不了薄互层。 3.为了得到好的反演结果,仅仅用地震数据是完成不 了的,因此许多新技术应运而生,通过不同的数学方 法,把地震数据与测井数据结合,试图得到高分辨率 的反演结果,识别薄互层,来指导或直接找油找气。
• Principal component analysis (主因子分析) • Model estimation (模型估算) • Model generator (模型生成器)
四、Jason6.2平台反演模块的构成
Invermod
Inv er c t ra e
Ro
ck tra ce
Statmod
一、概述
1.前言
地震反演的目的: 根据地震资料,反推出地下介质的 波阻抗、速度和密度等岩石地球物理参 数的分布,估算储层参数,并进行储层 预测,以便为油气田的勘探和开发提供 可靠的基础资料。
JASON软件模块操作说明书
JASON软件操作使用说明编写人:钮学民、徐美娥慎国强、孙振涛X会芹特殊处理所JASON <5.0>一.FileSelect project …Create project…Copy project …Exit二.ModelingLargo …正演与井校正EarthModel …地质框架模型Wavelets …子波VelMod …速度模型InverTrace …地震道反演ModTrace …RockTrace …弹性反演InverMod …储层精细描述StatMod …随机反演FunctionMod …Specials三.AnalysisVolume view and body checking …Section view and interpretation …Map view and calculation …Well log editing and seismic tie …Cross plots and histograms …Attribute extraction …Auto snapper …Graph view …Well log view …Stratigraphic anomaly checkerProcessing toolkit …Cross correlation …四.DatalinksLandmarkGeoQuestGeoshare half_link …Seismic/property dataHorizonsWellsWaveletsVelocity data …TablesCaltural data …Export for upscaling …Specials五.UtilitiesProject managementDowngrade <64 to 32 bit> …Downgrade <5.0 to 4.x> …Well upgrade <4.x to 5.0> …Project copy …Project parameters …Project coordinates …Project description …File manager …Horizon managementMerge data files …Inquire data files …Downscale utility …Create/Edit Tables …Data attributes editor …File Manager …Specials→JGW←→ASCII六.SystemSubmit a software change request …Show system load/disk usage …Unix terminal window …Inspect current license features …Show batch queue …Show postscript printer queue …Screen snapping tools …Screendump …XV …Hints and tips …Netscale navigator一、File菜单:Select project:选择工区,必须是已经建好的工区,或重新恢复的工区.Create project:建立一个新工区.Copy project:拷贝工区,用户为了工作的方便,可以利用此菜单,选择拷贝或的文件、的方式,重新生成一个新工区,而不必重新加载数据.Exit:退出JASON应用平台.二、Modeling菜单Largo模块:该模块的输入是井.该模块主要通过正演流体模型,采用流体替换的方式,建立不同岩性不同流体条件下的Vp、Vs的转换公式,并能正演出不同岩性不同流体〔油、气、水〕条件下相应的测井曲线〔如AI/EI/SP等〕,另外,它还有测井质量控制和环境校正功能Wavelet 模块:1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、InputSeismic mode:地震模式.Zero offset:零偏移距.AVA:振幅随Seismic:地震选择.Select data:选择数据.Edit data attribute:编辑数据属性.Select seismic:选择地震.Select wavelet:选择子波.List lat. constant wavelet:列出横向常子波.Seismic data parameters:地震数据参数.Min angle:最小角度.Max angle:最大角度.Mute<%>:切除.Rel weight:真权值.Well/user locations:井/用户定义.Use wells:用井.Wells:井选择.Use other locations:用户定义位置.Locations:位置.Solid model:模型.Use solid model:使用模型.Solid model:模型选择.Do not use solid model:不使用模型.用户可以自由根据实际情况选择.Time gate:时窗选择.Select traces:选道.Select traces:选道.Number of traces per well or location:每口井或位置的道数.Select search trace gate:选择搜索道.Generate trace selection:产生道选择.Save as trace gate:保存道.Lateral search distance<m>:横向搜索距离.3、Locate:Find optimal well position<vertically or laterally>:纵向或横向井位寻找最优道.Settings:设置.Optimization scheme:优化机制. Fast:快速. Accutate:准确.Optimization criterion:优化标准.Correlation:相关.Residual energy:剩余能量.Parameters to optimize:优化参数.Lateral shift:横向漂移.Time shift:时间漂移.Input wavelet:输入子波.Optimization ranges:优化X围.Start:起始.End:截止.Increment:间隔.X shift:X偏移.Y shift:Y偏移.Relative time shift<s>:相对时间偏移.Estimate/edit shifts to apply well:估算/编辑漂移.Estimate from data:从数据估算.Input wells:输入井.Output wells:输出井.X shift:X偏移.Y shift:Y偏移. Time shift:时间偏移.Total:所有.Horizon :层位.RelQC:质量控制. Show cross correlations:显示十字相关.Show wavelet:显示子波.show time shift:显示时间漂移.4、EditScale wavelet:子波比例化.Setting:设置.Input/output wavelet:输入输出子波.Correlation range<s>:相关X围.Scale factor:比例因子. Estimate:估算.Save as:保存.Create synthetic wavelet:产生合成子波.Setting:设置.Wavelet type:子波类型.Ricker :雷克子波.Double cosine:双余弦.Output wavelet:输出子波.Start time<s>:起始时间.Phase rotation<deg>:相位旋转.Length<s> :长度.Sample interval<s>:采样间隔.Ricker wavelet central frequency<HZ>:雷克子波中心频率.Double cosine:双余弦.Left cosine frequency bands<HZ>:左余弦频率带.Right cosine frequency bands<HZ>:右余弦频率带.Lower :低 Upper:高 Lower:低 Upper:高.Calculate&QC:计算和质量控制.Calculate:计算.Show wavelet:显示子波.Show autocorrelations:显示自相关.pare with other wavelets:与其它子波比拟.Select data for spectral QC :频谱质量控制数据选择.pare with data spectrum:与其它数据频谱比拟.OK:可以. Apply:采用. Dismiss:放弃.Generate minimum phase wavelet:生成最小相位子波.Settings:设置.Input wavelet:输入子波. Output wavelet:输出子波.Calculate & QC:计算和质量控制.Calculate:计算. Show wavelets:显示子波.OK:可以.Apply:采用. Dismiss:放弃.Average wavelets:子波平均.Input wavelets:输入子波. selection list:选择列出.Output wavelet:输出子波.Calculate&QC:计算和质量控制.Calculate:计算.Show wavelet:显示子波.OK:可以.Apply:采用.Dismiss:放弃.Merge wavelet amplitude and phase spectral:合并子波振幅谱和相位谱.Select wavelets:子波选择.Amplitude spectrum wavelet:振幅谱子波.Phase spectrum wavelet:相位谱子波.Output wavelet:输出子波.Calculate & QC:计算和质量控制.Calculate:计算. Show wavelet:显示子波.OK:可以. Apply:采用. Dismiss:放弃.Edit wavelet attributes:编辑子波属性.Wavelet:子波.Seismic:地震.Origination seismic:原始地震.XY coordinates:XY坐标.Add:增加.Change:改变.Remove:删除. Clear:清空.X coord:X坐标.Y coord:Y坐标.Well:井.OK:可以.Apply:采用.Dismiss:放弃.5、EstimateEstimate wavelet amplitude spetrum:估算子波振幅谱.Settings:设置.Taper:等级 populis<strong> Low pass filter:低通滤波.Remove QC:删除质量控制.Thomson<strong>Cosine<User defined>:余弦〔用户定义〕.Output wavelet:输出子波.Wavelet length<s>:子波长度.Cosine taper range<%>:余弦等级X围.Wavelet maximum frequency:子波最大频率.Calculate & QC:计算和质量控制.Calculate:计算.subset wells for QC;质量控制井子集.Show wavelets:显示子波.Show autocorrelations:显示自相关.Display mode;显示模式.Separate wells:井别离. Overlay wells:井迭合.Select data for spectral QC:频谱质量控制数据选择.pare with data spectrum:同数据频谱比拟.OK:可以.Apply:采用.Dismiss:放弃.Estimate wavelet constant phase spectrum:估算子波常相位谱.Settings:设置.Start with input wavelet phase:以输入子波相位为先.Zero phase input wavelet first :零相位输入子波为先.Minimize phase input wavelet first:最小相位输入子波为先.Start from:起始.Wells:井.New SSI:新SSI.Latest SSI QC:最新SSI质量控制.Previous SSI QC:前一个SSI质量控制.Use well based trend model in SSI:SSI中用基于井的趋势模型.Yes:是.No:否.Parameters:参数. Time shift:时间漂移.Input parameters:输入参数.Output parameters:输出参数.SSI QC director:SSI QC .Optimization range:优化X围.Start:起始.End:截止.Increment:间隔.Time shift<s>:时间漂移.Phase rotation<deg>:相位旋转.Values to apply:采用值.Time:时间.Phase:相位.Scale factor:比例因子. Estimate from data:由数据估算.Calculate&QC:计算和质量控制.Calculate:计算.Show wavelets:显示子波.Subset wells for QC:QC井子集.Report per well:每口井报告.Show cross correlations:十字相关显示.Show sparse spike inversion QC:稀疏脉冲反演质量控制显示.Display mode:显示模式.Separate wells:井分开显示.Overlay wells:井迭合显示.Show autocorrelations:十字相关显示.Select data for spectral QC:频谱质量控制数据选择.pare with data spectral:与数据频谱比拟.Generate wavelet amplitude and phase spectra:产生子波振幅谱和相位谱.Taper:等级.None:非.Papouis<strong>Cosine<user defined>:余弦〔用户定义〕.Start from:起始.Wells:井.New SSI:新SSI.Latest SSI QC:最新SSI质量控制.Previous SSI QC:前一个SSI质量控制.Initial wavelet:初始子波.Output wavelet:输出子波.SSI QC directory:SSI质量控制.Wavelet start time:子波起始时间.Wavelet length:子波长度.Left cosine taper range:左余弦等级X围.Right cosine taper range:右余弦等级X围.Wavelet maximum frequency:子波最大频率.Wells correlation range:井相关X围.Prior information:初始信息.Do not use prior wavelet:不用初始子波.Use prior wavelet amplitude spectrum:用初始子波振幅谱.Use prior wavelet amplitude & phase spectra:用初始子波振幅和相位谱.Prior wavelet:初始子波.Prior wavelet weight:初始子波权值.Calculate & QC:计算和质量控制.Calculate :计算.Show wavelets:显示子波.Subset wells for QC:质量控制井子集.Show SSI QC:显示SSI质量控制Display mode:显示模式.Separate wells:井别离.Overlay wells:井迭合.Show autocorrelations显示自相关.Select data for spectral QC:频谱质量控制数据选择.pare with data spectral:与数据频谱比拟.Wells dependent time shift correction report:井依赖时间漂移相关报告.Show length denpendent optimum wavelet and S/N ratio显示长度依赖优化子波和信噪比.Ok:可以.Apply:采用.Cancel:放弃.Generate sparse spike inversion QC:产生稀疏脉冲反演质量控制.Use well based trend in SSI:SSI中采用基于井的趋势.Yes:是.No:否.SSI QC directory:SSI质量控制输出.Calculate & QC:计算和质量控制.Generate SSI QC:产生 SSI质量控制.Show wavelet:显示子波.Show SSI QC:显示SSI质量控制.OK:可以.Cancel:放弃.Advanced sparse spike inversion QC:弹出Invertrace中Constrained sparse spike inversion:约束稀疏脉冲反演模块.具体见下面.Estimate AVA wavelet constrained by ZO wavelet6、Interpolate:内插.Interpolate wavelets laterally:横向子波内插.Output setting:输出设置.Run nowSelect wavelets:选择子波.Edit wavelet info:编辑子波信息.Define trace gate:定义道.Time sample interval:时间采样间隔.Interpolated wavelet file:内插子波文件.Select wavelet interpolation/extrapolation mathod:选择子波内插/外推方法.Interpolation type:内插类型.Inverse distance weighted:反距离加权.Locally weighted:局部加权.Triangulation:三角加权.Natural neighborGlobal kriging:全局克里金.Local kriging局部克里金.Variogram’s range:变差X围.Nr of points per quadrant:没个象限点数.Assign weight horizons:指定加权层位.Horizon file:层位文件.Normalize:正常化. Multiply:乘.Wavelet :子波. Weight:权值.Current weight:当前权值. Horizon:层位.Assign current weight horizon to selected wavelets:将当前加权层位指定到所选子波.Calculate & QC:计算和质量控制.Calculate:计算.QC trace gate:质量控制道.Show wavelet:显示子波.OK:可以. Cancel:放弃.7、Decon:反褶积.Setting:设置.Input wavelet:输入子波.Filter length:滤波器长度.Filter stabilization:滤波器稳定.Output filter:输出滤波器.Calculate & QC:计算和质量控制.Caculate:计算.Show wavelet子波显示.Show filter:滤波器显示.pare with siemic spectral:与地震频谱比拟.Show raw and deconvolved seismic:原始和反褶积地震显示.OK:可以. Apply:采用. Dismiss:放弃.EarthModel模块:EarthModel模块基于地震解释,从测井数据和层序地层描述中建立三维属性模型.例如,它常用用于建立详尽的AI数据体.它由以下五个模块组成.Model builder<with TDC> 带时深转换的模型建立:1、Input :(1)Horizons: 选经过精心解释修改好的用于时深转换的层文件〔*.hor〕〔包括断层〕.(2)horizons/tops to tie : 用鼠标点亮所列的用于反演的层位.只有选中的深度域的测井分层与相对应的层位相匹配.(3)Framework :这是用于模型内插时的地层描述表.假如有地层描述表,会在此项点亮时自动列出〔*.frw〕.假如没有,可在后面进展的Edit中编辑一个符合该区地质情况和沉积规律的地层描述表.(4)Wells:从标准文件选择对话窗中,选择一口或多口用于时深转换的井.(5)Logs:在选定井以后,井曲线选择窗口自动打开.声波、密度和阻抗曲线会自动点亮.可以通过点亮某一种或几种曲线改变选择.(6)Trace gate:用标准的道X围对话窗选择反演工区X围.只有所选工区中的道并且有XY坐标的那些道才用于处理.2、Edit:用于建立时深转换过程.点击其中的任一条目弹出一对话窗口,可以输入或修改参数.〔1〕Edit framework:编辑建立地层描述表.在这一模块中必须定义时深基准面,这一基准面用于时深转换参考.如有断层,选不被断层断开的反演的顶层,假如没有断层,可选任意一层.(a)建表注意的事项:从地层开始向上逐层编辑,有断层,先建立断层的下盘的地层,后建断层上盘的地层,有断层时最好加顶、底层.(b)QC trace gate 建立QC道X围.Generate QC 计算QC panel 检查地层描述表是否合理,否如此在修改,直到合理为止(c)Define datum:定义基准面.*Time horizon 有断层时选反演的顶层Depth from well tops(d)save as <*.frw> 存地层描述表文件为*.frw(e)Hor interpolation 选择层位的插值方法〔只有三种:三角插值、自然邻居和局部克里金〕(2)Conversion parameters 通过输入值设置深度基准面的标准偏差、深度厚度偏差、声波比例因子标准偏差.这三个值用于时间层位垂向成图到深度域优化过程所用的三个不匹配函数的加权计算.如果深度基准面标准偏差设为0,深度基准面不进展优化并且在优化过程中维持为固定值.(3)Edit data for Earthmod /or for invermod 设置建立地质模型的时间或深度层位的插值方法.(a)Areal weight interpolation: Interpolation type设置局部加权算法,此处可选如此的加权算法有五种,如Inverse distance weighted 、Locallyweighted、Triangulation、Natural neighbors、Global kriging,用户可根据实际情况选择,也可通过试验选择适宜的加权算法.Weighted horizon :用户可在此针对某一层或某一储层X围设置加权层位.QC :用户可查看权值.(b)Well weights:给每口井分配权,一般用1.(c)Logparameters:log 井曲线类型;Vertical detail: 对每种曲线定义垂向分辨能力.3、Output :Generate 结果产生(a)Run now(b)Select output files:选输出内容*.hor(c)Output solid model:填或选一个模型名字(d)Output directory: 填或选一个输出(e)Set file names:点亮输出文件的名字,用鼠标点一下下方的OK,如此会弹出一对话框,允许出入新文件名.如果选Cancel,将不会改变文件名,如果选Reset,原始文件名将替代编辑的文件名.(f)Layer seting :Interface&layers:点击选Merged或Separate 层或界面合并或别离输出.Split layer into segments:点击选或不选此项,层会被分成几段.Model builder<Without TDC> 不带时深转换的模型建立:其根本内容同Model builder<with TDC>,在定义地层描述表时不需定义基准面.Model generator:模型产生1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、Input(1)Solid model:选Model builder<with TDC>或Model builder<Without TDC>的结果.(2)Data for seismic modeling:选择建立模型的数据.〔a〕seismic data&wavelet 选择地震数据和子波.〔b〕Time gate 选择反演的时窗.(3)Trace gate:选择反演道X围.3、EditModeling parameters: 设定模型参数.Time sample interval:时间采样间隔.Depth sample interval:深度采样间隔.Alpha :Gardner 公式〔用于从声波曲线导出密度曲线〕中的参数,缺省值为310.Belta: Gardner 公式中的参数,缺省值为0.25.4、OutputGenerateSelect output files:选择将要产生的文件,用户可根据实际需要进展选择.Output directory:选择输出.Output file type :点击选择Seismic/Property 或Stratigraphic.Set file names:设置文件名.Layer seting :Interface&layers: 点击选Merged或Separate.OK:点击此,如此开始进展模型建立,并弹出一出口,指示工作进展程度.假如选Cancel,如此放弃此项工作.Model interpolate:模型内插1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、Input(1)Time/Depth Mode:选择时间域或深度域.(2)Solid model:选择模型.点击此项出现对话框,可供选择模型都列出,用户可根据实际需要选择适宜的模型.(3)Layers:层选择和参数设置.Select layers/Layers interval:选择层和层采样间隔.Select interval:选择采样间隔.Assign current interval to selected layers:点击选中的层,点击此按钮可以为该层设置采样间隔.(4)Seismic/Property data:选择所要内插的数据.(5)Trace gate:内插X围.Output equals input tracegate:输出等于输入.Inputtracegate:输入道X围.Output tracegate:输出道X围.一般需要做内插时,要分别填写输出和输入道X围.并且输出要大于输入.3、EditInter/extrapolation method:内插/外推方法.(1)I nterpolation type:内插类型.在此可以选五种中的任一种.(2)S tabilization type:稳定类型.Plane fit 平面拟合.Inverse distance averaging:反距离平均.(3)E nforce stabilization even if not required:通过点击选中此项,可在不需要时强制稳定.(4)K riging parameters:克里金参数,此项是在内插类型选择为Local Kriging时,起作用.Varaogram range:变差X围,缺省为1000米.Nr of points per quadrant:每一象限中的个数,缺省为2.Interpolation parameters:内插参数(1)Maxmium lateral interpolation distance:最大横向内插距离.(2)Lateral interpolation :横向内插,有两种选择,分别为Horizon fitting和well weights.(3)Vertical Interpolation:垂向插值,有两种选择,分别为Interpolation和Blocking.4、OutputGenerateRun nowSeismic/property data:填写输出内插完的数据名.Interfaces/layers:选择Merged或seperated.OK:作业运行,Canel:放弃作业或放弃参数修改.Well curve generator:井曲线生成.主要用于伪井曲线生成.1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、InputSolid model:选择所要生成井曲线的模型.Well tracks:井轨迹.Invertrace模块该模块为地震反演模块,用来将地震反射数据转换成声阻抗.主要有递归反演和稀疏脉冲反演两种类型.其中的应用是利用波阻抗进展纯产层和孔隙度估算.Recursive invertion:递归反演.1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、InputSeismic data:地震数据选择.Wavelet:子波选择.Calibration well:选择标定好的井.Tracegate:反演道X围.Timegate:反演时窗大小,可以时时间控制,也可以是层位控制.3、EditInverse base line:在计算AI基线时用道AI平均值.Constant time:选某一时间位基线.Horizon file:选择层位文件中某一层作为基线.AI value:阻抗值.Well file: 如果有标定的阻抗曲线,可以通过此选项将阻抗值设置为井与基线相交点处.Average over:阻抗在多大时窗中平均.Seismic scale factor:地震子波比例化时用的比例因子和相关值.Seismic scale over:地震比例因子.缺省值为1.Wavelet scale over:子波比例因子.Negative seismic scale factor:地震负极性比例因子.Corelation range :相关X围.Calculate factors:自动计算比例因子.4、OutputGenerateRun nowAcoustic impedance data: 声阻抗数据名.AI -database line: 声阻抗基线数据名.Generate : 作业开始.Cancel :放弃作业或参数修改.Constrained sparse spike inversion:约束稀疏脉冲反演.1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、InputSeismic data:选择地震数据.Wavelets:子波选取,可选多个或一个.Wells/User location:用经过时深转换的井或其它位置.Trace gate:道X围.Time gate:时窗X围.Select QC traces:质量控制道选择.可以通过此项选择处理参数.3、EditEdit trend:编辑趋势.Horizonfile:选层位文件.Horizon:选层.From log:用多井阻抗曲线自动计算趋势.Save as:存储趋势为*.atmSelect well:逐口井检查趋势.Edit constraints: 编辑约束.逐口井编辑约束带,包所有井的数据包括进去.Save as:存储约束为*.con.Wavelet scaling:子波比例化.Input wavelet:输入子波.Output wavelet:输出子波.Correlation range:相关X围.Scale factor:比例因子.Save as:保存比例化的子波.Edit and QC parameters:通过质量控制选择反演参数.Lambda:反演参数.通过QC确定lambda.Advance :Wavelet interpolation:子波内插算法选择.Trace to trace constraints:道间约束.一般不要首先使用道间约束.On 打开道间约束.Acoustic impedance constraints:声阻抗约束.Two travel time constraints:二维旅行时约束.Off 关闭道间约束Soft trend constraints:软趋势约束.On 或off.On时,Soft trend constraints<%>为软趋势约束百分数.Sparse spike parameters:稀疏脉冲参数.Lambda :Lambda值.Reflectivity norm:反射标准.Seismic misfit norm:地震不匹配标准.Performance setting:执行设定.Maximum number of iterations for sparsity:稀疏最大迭代次数.Maximum number of intial model iterations:初始模型迭代最大次数.Maximum frequence:最大频率.4、Output→Generate results•Run nowbatch directory:输出稀疏脉冲反演数据.选输出内容Generate acoustic impedance data 生成声阻抗数据.Generate reflection coefficients生成反射稀疏数据.Generate synthetic data生成合成地震数据.Generate residual data生成剩余数据.Genetate synthetic/seismic correction生成合成地震与实际地震相关数据.Ok 作业开始.Trace merging :道合并.1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、InputLow freq. AI data:低频阻抗数据.Bandlimited AI data:带限阻抗数据.注意:合并的两个数据的采样率要一样,才能合并.否如此可通过重新做Earthmodel,采样率与地震一致,或ProcessingToolKit 中resample重采样.Wavelet:子波.Trace gate:道X围选择.3、EditDesign filters:滤波器设计.Low filter:低频滤波器.High filter:高频滤波器.Filter overlap:滤波器重迭.Filter length:滤波器长度.Edit trend:此项一般不做.4、Output→GenerateRun now选输出内容plete acoustic impedance data:全频带声阻抗数据.Low freq. ponent of AI:低频声阻抗成分.Bandlimited ponent of AI:带限声阻抗成分.AI data with trend subtracted:去掉趋势声阻抗数据.AI data with constant subtracted:减掉常数声阻抗数据.Constant :常数值.为阻抗.Generate:产生结果.Cancel:取消作业或放弃参数修改.Creat/Edit tables:表编辑.用户可在此编辑两列表、三列表、或四列表.Net pay&porosity estimation 纯产层和孔隙度估算.1、F ile: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、I nput:Calculated by: AI –trend–baselineAI onlyResevoir has:low 低阻抗异常high impedance:高阻抗异常.用户根据实际油藏对应的阻抗异常合理选择.AI data:波阻抗数据.dAI to porosity table:孔隙度转换表AI to velocity table: 阻抗速度转换表dAI to Netpay table:纯产层转换表Trace gate:道X围Time gate:时窗X围3、E ditBaseline value :阻抗基线值.Edit trend:趋势编辑.4、O utput→GenerateRun now选输出内容plete difference AI data 阻抗数据完全差异Difference AI data within time gate 时窗内阻抗数据差异Netpay纯产层Porosity孔隙度Generate:产生结果.Cancel:取消作业或放弃参数修改.Invermod模块该模块主要由三个模块组成.Invermod地震集成油藏参数主要目的是将Earthmodel with TDC得到的初始层序地层模型进展优化改变为地震给出的后验层序地层模型.Principal ponent analysis 主组分分析1、F ile: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、I nputPCA mode:主组分分析模式,用户可以进展选择.Principal ponent analysis<gi>地质主组分分析Seismic character inversion<sci>地震参数反演.Both <both> 两种结合.Solid model:模型选择,该处要选Earthmodel with TDC的solidmodel结果.Seismic data<seismic character inversion> 选地震数据.只有在sci或both时才能选择.Uncertainties 不一致性.第一次做,可不选.Trace gate:道X围选择.3、E ditPCA parameters主组分分析参数PCA type:主组分类型.PCA unconstrained:主组分分析不约束.PCA constrained: 主组分分析约束.Singular value deposition type单值分解类型:SVD all pc: 所有主组分单值分解SVD seismic data pc:地震数据主组分单值分解Constraint type principal ponents: 主组分约束类型None非约束Hard硬约束Soft软约束Hard<default>缺省硬约束Constraint type weights:约束类型权值None非加权Hard硬加权Soft软加权Hard<default>缺省硬加权Constraint type sum约束类型求和None非Soft软求和Soft<default>缺省软求和Constraint type inverse约束类型倒转Hard硬倒转Soft软倒转Hard<default> 缺省硬倒转Bounds principal ponents 主组分边界Automatic 自动边界User defined用户定义边界Principal ponent info cutoff主组分信息门限Seismic data parameters<sci>地震数据参数选择.Seismic data地震数据选择.Wavelet start子波起始时间Wavelet length子波长度Wavelet max. freq子波最大频率Edit uncertainties4、O utput→GenerateRunnowOutput solid model 输出模型Model estimation:模型估算模块1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、InputME mode:模型估算模式Geologic inversion<gi>:地质反演Seismic character inversion<sci>地震参数反演Both地震地质联合反演.用户可以选择一种.Solid model:选模型,此处选PCA的输出.Wavelets:选多个子波.Seismic data<gi>地质反演时选地震数据.Seismic data<sci>:地震参数反演时选地震数据.Wells:选多个时深转换井文件Logs:选井曲线Trace gate:道X围Time gate:时窗X围.3、EditWavelet interpolation:选择子波内插算法.Seismic parameters地震参数选择.Maximum frequence最大频率.Estimation parameters估算参数Standard deviation weight misfit加权不匹配标准偏移.Standard deviation trace scale misfit道比例不匹配标准偏移.Standard deviation wavelet start time子波起始时间标准偏移.4、Output→GenerateRun nowOutput solid model输出模型.Model generator:模型产生1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、InputSolid model选择模型,此处选ME的输出.Data for seismic modeling地震模拟数据选择.Wavelets选多个子波.Seismic data地震数据选择.Trace gate道X围选择.3、EditModeling parameters模型参数Time sample interval时间采样间隔.Depth sample interval深度采样间隔.Edit data for seismic modeling地震模拟数据参数编辑.Wavelet interpolation子波内插算法选择.Time gate时窗X围选择.4、Output→Generate结果输出.Run now选择输出内容,用户可在此选择感兴趣也就是对油藏比拟敏感的属性结果进展输出.OK作业开始.Cancel:放弃作业或参数修改.StatMod 随机模拟与随机反演模块它包含两个模块,第一个模块是StatModanalysis,用来分析数据和模拟直方图和变差图.第二个模块是Statmod modeling,执行随机模拟和随机反演,模拟技术补充有克里金、序贯模拟还有几种同前两种不同的技术,包含随机反演.随机模拟的目的:1、提供一个三维油藏模型适合地质统计数据属性,通过直方图和变差图的形式来表达的;2、模拟油藏的精细的异质性;3、提供一等该率的适合直方图和变差图的三维油藏模型,这样可以量化油藏模型的不确定性.该模块中的输入除了地震数据外,还有地质模型和地质统计数据,它具有以下优点:1、结果由地质统计数据以直方图和变差图的形式约束,结果会有更高的分辨率、准确率和横向连续性.2、该方法由输入的地质模型来驱动,因而直方图和变差图是沿着地质模型微层起作用的.3、输出模型根底上的随机模型是可靠的.另外,随机反演的主要特征是:1、由于StatMod可以把油藏属性作为反演过程的一个整体局部来估算,其中属性和地震的关系是通过阻抗相联系的.属性阻抗的关系在StatMod中可以定义成硬信息或者模糊信息,近似于浑浊变换.后来属性阻抗非线性关系和阻抗值与属性的非高斯分布是整个加以考虑的.3、它可以估算阻抗和〔或〕油藏属性同时估算岩性.最后,它是真正三维机制:随机反演中,整个三维体是在一个进程中反演的.它是在整个三维体上迭代:在整个反演进程中,每次迭代时摄动和匹配地震网格点是从整个体中随机抽取的. StatModanalysis 随机数据统计分析1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、InputTime/depth mode:时间模式或深度模式.Solid model:模型选择.Layers层选择.Lithology masks选择性输入,岩性标志.Data for histograms and transforms直方图分析和拟合Well logs data测井数据Model data模型数据Horizon data层位数据a)选多个时域井文件log type:曲线类型,选单一井曲线出现StatModTransform窗口.b)HistogramNr of intervals:直方图条数Build the histogram 建立直方图.出现直方图.Donec)TransformUse automatic fit:自动拟合.Type拟合曲线类型 Gaussion高斯Log_ganssion对数高斯By table数据表d)Save as first:保存直方图名字.Assign current transform to selected layers:将当前转换分配到选择的层.OK →Donee)Line width 置线条宽度.Title 写图名.DoneData for variogram sampling and modeling变差图分析Primary dataWell logs data测井数据Model data模型数据Horizon data层位数据Secondary dataa)选多个时域井文件.选一种井曲线,出现StatModvariogram窗口.b)Sample variogramSelect sampling parameters:FunctionVariogram变差图Cross-vario交汇变差图,需要选择两种数据.并且需要将交汇变差图分配到第二种数据.ModogramRodogram拉冬变差图Threshold临界Indication指示变差图用户要注意填写#of lags lag intervelbuild th sampal variogram出现变差图.c)可以扫描岩性的横向与纵向变化:Select search parameters:选择搜索参数。
JASON操作手册
第一章数据的加载jason是目前最常用的反演软件,它操作上的特点是它需要什么数据或参数就给它什么数据或参数。
下面是它的主窗口(图1)。
图1因为作反演之前已经将坨163区块进行了构造解释,所以可以直接从lanmark中将地震、测井、层位数据导入jason中,操作比较简单。
步骤如下:一,选择工区(即一个文件夹)主窗口——File——Select Project(图2),弹出图3。
选择一个工区,ok。
图2图31. 数据的导入主窗口——Datalinks——Landmark——Landmark Link(2003)(图3),弹出图4。
图3图42. 工区的选择File——Seisworks project:选地震工区t163,ok。
(图5)图5File——Openworks project——选SHNEGCAI, 选井列表t163,ok。
(图5)此时,图5 窗口的状态栏将会发生变化,以上选择的工区将会显示。
(图6)图63. 地震数据的导入Select——Import——Seismic/property data(图7),弹出图8。
选cb 3dv(纯波数据,作反演时一定要用纯波数据),ok。
图7图84. 层位数据的导入Select——Import——Horizons,选择反演时需要的层位和断层(图9)。
图95. 井数据的导入Select(图7)——wells,弹出图10。
选择需要的井,ok。
图10E:Transport——Import,以上所选的landmark中的数据将传入jason中。
图11第二章合成记录的建立在jason上建合成记录的特点是精度高,但随意性大。
建立合成记录的步骤是:井曲线、地震数据、子波的加载,子波的编辑和评价,合成记录的生成和编辑。
1. 井曲线、地震数据、子波的输入主窗口——Analysis——Well log editing and seismic tie(图1),弹出图2。
图1图2Input——well,选择要输入的井,例如:T714_e。
Jason 软件详细介绍与基本操作手册
Jason模块功能简单描述Jason地学平台是一个将各学科有用信息综合在一起,即为用户提供丰富的、从油气勘探、开发到生产阶段将地震、测井和地质信息有机结合,进行反演、模拟和预测不同阶段储层岩石物性和流体变化的综合研究工具。
您根据可用信息和经济条件,您可以明智的选择应用哪个“工作流程”更好。
1、Enveriment 运行环境(工区管理地震解释和接口)与其它解释系统紧密相连、数据格式灵活、方便。
2、EarthMod 地质框架模型,包括模型建造器,模型生成器和测井曲线生成器。
把地质、地震、测井曲线(斜井轨迹)、沉积模式(整合,不整合,礁体及河道等)建立以地震道为坐标的模型上,成为储层预测的基础,并赋予地质意义。
3、VelMod 速度模型建立工具VelMod 除具有建立速度模型的基本功能外,且有其独特特征:•地质引导:结合地质信息进行插值运算,能把稀疏的速度数据拓展为三维速度场。
•基于地质概念的速度调整•真三维插值4 、Wavelets 二维和三维地震子波分析●无井、单井、多井提子波和空变子波分析●从斜井中进行真三维分析●估算信噪比谱●为使结果稳定利用模型驱动5、 Modtrace 完整的地震反演系统( 包括对大倾角地层)●所用约束稀疏脉冲反演是基于道的递归反演,产生地震带宽内的波阻抗数据。
●其算法的唯一特征应用解释控制,为获得可靠的低频信息提供工具。
在EarthMod 的基础上建立空变约束条件,其结果突出各向异性,提高了反演分辨率。
●多种方式提取子波,包括无井、单井多道、多井多道、直井、斜井提子波和在EarthMod 的基础上提空变子波。
●由于大量地震信息的反演是基于EarthMod 的基础,所以适用与多条复杂断层的地质情况,使其反演结果更接近真实的地质模型。
●给出产层有效厚度图和孔隙度分布图6、InverMod 精细储层描述(多井)•采用一欧洲石油公司的专利,专门致力于薄层预测和精细描述。
对油田滚动勘探开发十分有用。
JASON软件介绍
JASON软件介绍RockTrace同时AVA 约束稀疏脉冲反演⾃从2000 年秋季推出以来,RockTrace 就对⾏业应⽤和集成PSTM 地震数据的⽅法产⽣了重⼤影响。
它是唯⼀的定量集成测井曲线弹性岩⽯物性和AVA 地震数据的技术,可以⽣成标定的定量岩⽯物性三维数据体。
RockTrace 以InverTrace Plus技术为基础,并将该技术扩展到了AVO 域。
在InverTrace Plus中,应⽤的约束以波阻抗(Z p) 为依据。
在RockTrace 模块中,⽬标是在波阻抗之外求解出横波阻抗(Z s) 和密度,因此,对这三个参数分别地设置约束条件。
在并⾏处理过程中,能够⽣成的弹性参数类型组合为:纵波阻抗、横波阻抗和密度纵波阻抗、纵/横波速度⽐和密度纵波时差、横波时差和密度纵波速度、横波速度和密度和InverTrace Plus⼀样,应⽤全局模式时,⼀个空间控制项被加到⽬标函数上,同时,⼀个相当⼤的地震道数据体被整体转换。
RockTrace反演应⽤多个不同⾓度叠加道集的地震数据体,并且⽣成三个弹性参数数据体。
该算法是InverTrace Plus模块整体多道反演算法的扩展。
它是以⼀个地震数据体作为输⼊信息,并且只⽣成⼀个阻抗数据体(上述数据体之⼀)。
通常,RockTrace 算法可以产⽣三个弹性参数数据体,并且保留了许多其它模块的原理和约束算法。
这是业界⼀项独特的技术,具有以下技术优势:反演得到的弹性参数是岩⽯的真实属性,与储层属性有关。
当采⽤Knott-Zoeppritz ⽅程式选项时,⽆任何物理近似假设。
允许振幅和相位随偏移距变化。
通过对每隔输⼊部分叠加数据体,计算唯⼀的⼦波来实现反演。
在反演过程中,弹性参数可以直接进⾏各⾃约束。
岩⽯物理关系可⽤于约束弹性参数对。
由于所有输⼊数据必须和单⼀的输出模型相⼀致,降低了噪⾳的影响。
最终的弹性参数模型可重构输⼊地震数据,这也是反演优化算法的⼀部分。
Jason手册a
前言JASON地学综合研究平台(JASON GEOSCIENCE WORKBENCH)为用户提供的跨越地震、地质、测井资料的综合分析研究工具,它可满足油气勘探开发不同阶段对储层的油气藏定量研究的需求。
JASON把不同学科的有效信息的融合作为客观存它的基石,最大限度地利用不同信息的优势,为用户提供符合不同学科信息的客观可靠的油气藏参数模型。
JASON软件的重要特点就是随着越来越多的非地震信息(测井、测试、地质)的引入,由地震数据推演的油气藏参数模型的分辩率和细节会得到不断的改善。
用户可根据需要,由JASON的模块构建自己的研究流程。
主要模块及功能如下:Enviaonment-Plus 运行环境及分析工具数据输入与输出(地震segy格式、测井las格式和层位ASCII格式)各种数据,各种方式的显示(井、层位、地震等的2D/3D显示)合成记录标定2D/3D解释(地震体与属性体解释)交会图/直方图分析三维立体显示与三维(地质/储集)体自动解释沿层、层间属性提取、沿层属性切片层位数据计算(平滑、加/减、拟合等)地层异常检测处理工具包(重采样、滤波、互相关等)等值线Wavelets 子波估算用多种技术估算地震子波(无井估算地震子波、单井或多井估算地震子波等)空变子波理论子波估算子波的振幅谱与相位谱计算平均子波VelMod 速度建模建立三维速度模型(用均方根速度,逐层的层速度编辑与平滑)时深转换,深时转换提供阻抗的低频模型EarthModel 地质框架模型构建以层为基础的地层框架模型生成以地层框架模型为基础的测井曲线内插模型提供用于地震反演的低频模型InverTrace 地震反演的储层与油气藏描述提供可靠的地震反演声阻抗数据体在地震反演声阻抗数据体上解释,可提高解释的精度和可靠性预测产层有效厚度和平均孔隙度InverMod 基于测井的精细储层油气藏描述StatMod 地质统计随机模拟与随机反演生成既满足测井资料和地质统计,又满足地震资料的储层/油气藏模型更准确地估算各种参数的不确定性,提供参数模拟的可靠性评定地质统计分析(直方图[油气藏参数的空间分布规律],变差图[油气藏参数的空间相关性])各种随机模拟与随机反演的算法:1.Sequential Gaussian Simulation (序贯高斯模拟)SGS2.Sequential Gaussian Collocated Co-simulation (序贯高斯配置协模拟) SGCCS3.Sequential Gaussian Co-simulation (序贯高斯协模拟) SGCS4.Sequential Indicator Simulation (序贯指示模拟,岩性模拟)SIS5. Lithology masks (遮挡岩性指示模拟)6.Sequential Indicator Simulation with a trend (带趋势的序贯指示模拟)SIS with trend7.Stochastic inversion (随机反演)8.Kriging/.CokrigingFunctionMod 数据分析变换工具Largo 测井曲线计算、正演与分析工具帮助用户分析测井曲线提供弹性反演所必须的横波测井资料提供利用测銰曲线判别流体的可靠准则RockTrace 弹性反演JASON (5.2)应用指南一、地震数据加载:3D道头 2D道头21 32 CDP number 21 32 CDP number13 32 line number 400 bytes line name73 32 X 73 32 X77 32 Y 77 32 Y109 32 first sample time 109 32 first sample time(一)3D磁盘文件加载(*.sgy):Datalinks → Seismic/Property data → SEG-Y → Disk SEG-Y Import …1、Parameters …1) Create/edit SEG-Y format definition …→Definition name →Standard disk SEG-YSEG-Y dimension → 3DSEG-Y disk mode → CQuick verify settings →File name → List …→选 SEG- Y 文件显示3200字节卷头显示240字节道头找到道头中的关键字节的位置,然后填写有关字节的位置:CDP →CDP ensemble number (offset 21) → 21Line number→ Specify trace header position below→ 221X coordinate → Source X-coornate (offset 73) → 73Y coordinate → Source Y -coornate (offset 73) → 77XY unit → Manual override → m……2) Select / edit transport parameters …(1) Segy format 在 list 中点按 (2) → us(3) Time gate1500 --- 3500 ms( 4) Time of first sample 0 ms(5) 3D→ 选 test.sgy 文件(7)点按→Survey name Trace selectionCDP’s在 list 中键入 内部文件名(10) UnitOk✓Floating pointOverwrite ✓pAppend and overwrite overlap ✓Append and don’t overwrite overlap2、Transport →Import selected files (即全部输入)3、 File → Save and Exit(自动生成三维工区平面图和地震数据文件seis.mod )(二)2D 磁盘文件(.sgy) 加载: (道头最好记录 CDP. X. Y…等信息)1、Parameters … (1) Select / edit transport parameters …步骤 1) 2) 3) 4) 同前5) 2D 2D lines → 选多个 *.sgy 文件给5) 一个个点亮 →--注意:2D 工区,如果道头没记 X.Y :!! 道头有X.Y ,加载省事,自动生成平面图和地震数据文件 seis.mod 。
Jason反演的流程和实例+基础教程
Generate residual data Ok 4、File → Save & Exit 显示反演的进程,完成后可以在 Analysis——Section View and Interpretion,查看结果。
约束稀疏脉冲反演
1、Input :
(1) Seismic data and wavelets …→
Seismic → list …→ mig.mod Select Wavelet …→ list …⇐ 选一个子波 :Create_ Wavelet25.mtr
(Hale Waihona Puke ) Trace gate …选整个体
(3) Time gate …→
多井),此处选 t712_ed.wll, t714_ed.wll, t717-1_ed.wll, t710_ed.wll (5) Logs …→ 选多种井曲线 (只选三种: p_sonic,
density,
p_impedance) (6) Trace gate …→ 选道范围???
2、Edit:
(1) Edit framework … -------关键 注意:
Top horizon
Bottom horizon
3、Output → Generate … (选 *.mod)
9
Run now 任选输出内容: Timpedance_from_sonic.mod
Timpedance_from_sonic_and_density.mod Timpedance_from_sonic_gardner.mod Tporosity.mod Tsonic.mod Tdensity.mod *Ok 产生文件: ../test163mod—genetate/*.mod 4、File → Save & Exit
JASON培训教材
Jason软件培训资料Jason软件集合了油气勘探开发不同阶段的储层预测和油气藏描述技术,它致力于各种资料、各种认识的全面综合,提供符合各种资料、各种认识的储层预测和油气藏描述结果。
指导油气藏的勘探和开发,提高钻井成功率,降低风险。
主要模块Jason软件是一套综合应用地震、测井和地质等资料解决油气勘探开发不同阶段储层预测和油气藏描述实际问题的综合平台。
其中子波估算(Wavelets)和层位标定、地质框架模型(Earthmodel)、地震反演(Invertrace、Invertraceplus)、测井反演(Invermod)、地质统计模拟(Statmod)和数据分析变换(Functionmod)是主要模块和关键技术。
下面根据实际工作步骤来介绍Jason软件的主要模块和关键技术及应用注意事项。
一、数据加载数据加载顺序为地震→层位→测井→其它(如人文、子波等);输出可根据需要有选择性地输出。
注意事项:●地震数据类型(是2D还是3D)、线道号和XY坐标在SEG-Y道头中的正确位置、输入数据的字节数(至少为16位)。
●井数据输入文件的格式与所选的格式模板文件必须一致包括输入文件本身的声波和密度的单位(us/ft,us/m,g/cm3,kg/m3)、模板文件中深度的类型(测量深度、TVD等)和单位(m,ft等)。
二、子波估算和层位标定技术这部分工作是通过Modeling下的Wavelets…和Analysis下的Well log editing and seismic tie…两个模块完成的。
通过子波估算和井曲线编辑的交互迭代,由井旁地震道和井中的阻抗曲线估算出与地震最佳匹配的地震子波。
并实现子波估算、合成记录的制作和层位标定。
其技术特点是:同时估算子波的振幅谱和相位谱;子波估算和层位标定同时完成;方法多样,可处理有井和无井、单井和多井、直井和斜井;质量控制手段多样。
子波估算和层位标定技术的方法如下:1)计算理论子波(如Ricker)(Wavelets…→Edit→Create synthetic wavelet... )。
地层压力预测方法
一、地层压力预测软件有:1.JASON软件Jason软件是一套综合应用地震、测井和地质等资料解决油气勘探开发不同阶段储层预测和油气藏描述实际问题的综合平台。
Jason 的重要特点就是随着越来越多的非地震信息(测井,测试,地质)的引入,由地震数据推演的油气藏参数模型的分辨率和细节会得到不断的改善。
用户可根据需要由Jason 的模块构建自己的研究流程。
其反演模块包括:InverTrace:递归反演稀疏脉冲反演InverTrace_plus:稀疏脉冲反演RockTrace:弹性反演InverMod:特征反演(主组分分析)StatMod:随机模拟随机反演FunctionMod:函数运算压力预测原理:由JASON反演出地层速度,速度计算垂直有效应力,进而求出孔隙流体压力。
2、地层孔隙压力和破裂压力预测和分析软件DrillWorks/PREDICTGNG软件功能:•趋势线(参考线)的建立--手工--最小二乘方拟合--参考线库•页岩辨别分析•上覆岩层梯度分析--体积密度测井--密度孔隙度测井--用户定义方法(程序)•孔隙压力分法--指数方法电阻率、D一指数声波、电导率地震波--等效深度方法电阻率、D--指数声波--潘尼派克方沾--用户定义方法(程序)•压裂梯度分法--伊顿方法--马修斯和凯利方法--用户定义方法(程序)•系统支持项目和油井数据库•系统支持所有趋势线方法•系统包括交叉绘图功能•用户定义方法(程序)•包括全套算子•系统支持井与井之间的关联分析•系统支持岩性显示•系统支持随钻实时分析•系统支持随钻关联分析•多用户网络版本数据装载功能:•斯仑贝谢LIS磁盘输入•斯仑贝谢LIS磁带输入•CWLS LAS输入•ASCII输入•离散的表格输入•井眼测斜数据•测深/垂深表格用户范围:•美国墨西哥湾•北海•西部非洲•南美•尼日利亚三角洲•南中国海•澳大利亚DrillWorks/PREDICTGNG 与其它软件的区别•世界上用得最多的地层压力软件•钻前预测、随钻监测和钻后检测•用户主导的软件系统•准确确定--上覆岩层压力梯度--孔隙压力梯度--破裂压力梯度•使用下列数据的任何组合来分析地层:-地震波速度-有线测井-MWD、LWD数据-重复地层测试(RFT)-泄漏试验(LOT)数据-录井资料-地质资料•面向现实世界中数据资料不尽人意、而新的方法又层出不穷的用户而设计的•地层压力软件平台:新的预测压力方法可通过"用户定义方法(程序)"编入系统软件用途:•准确预测地层压力•有效降低钻井成本•提高经济效益•优化井眼尺寸•优化泥浆和水力学•避免井涌和卡钻•减少地层污染•延伸套管鞋深度•减少套管数目•保障施工安全3、GeoPredict地层孔隙压力预测软件本程序基于当量深度法,根据钻进过程中钻时的快慢,并结合岩屑的岩性,由操作人员在图中用拖动鼠标的方式挑出的泥/页岩段,完成压力预测原理中首先选取泥/页岩段的过程。
JASON地学综合研究平台简介
JASON地学综合研究平台简介JASON软件是APEX公司代理的荷兰Jason公司的专业反演软件,经过多年的发展,形成了以地震反演、测井反演、弹性反演和地质反演为特色的反演系列。
该软件将各学科有用信息综合在一起,为用户提供丰富的从油气勘探、开发到生产阶段,将地震、测井和地质信息有机结合,进行反演、模拟和预测不同阶段储层的岩石物性和流体变化的综合研究工具。
Jason软件主要的模块如下图所示,该图从下到上基本反应了该软件的模块结构特征。
Jason 的重要特点就是随着越来越多的非地震信息(测井,测试,地质)的引入,由地震数据推演的油气藏参数模型的分辨率和细节会得到不断的改善。
用户可根据需要由Jason 的模块构建自己的研究流程。
Jason软件中各应用模块与核心模块的关系如下。
从上图可以看出,Jason地学平台以EnvironMentPlus运行环境和EarthMod模块为基础和核心,其他各个模块均在这两个核心模块的基础上完成各项处理及应用功能。
下面对JASON综合地学平台软件的各个模块作一简单介绍。
Environment-Plus( 运行环境及分析工具)Environment-Plus 集总了Jason的运行环境、各种分析工具和各种辅助性模块。
主要功能有:数据管理功能、解释功能、数据分析Bodychecking workflow (三维体自动解释流程)目标层分离三维体及综合显示储集体的顶面构造三维体自动解 释的储集体储集体满足的条件储集体的有效厚度与运算功能等。
多窗口、多参数平面显示沿层 三维立体显示 提取的属性B B BAA A ACCCEarthmodel (地质框架模型)Earthmodel 为储层/油气藏定量描述创建一个由地震坐标描述的地质框架模型。
这个模型融合了构造(层位、断层)、地质/沉积模式、测井资料和初始权重分布等信息。
地质框架模型是整个Jason 储层/油气藏定量描述的基础。
主要模块有:Model Builder with/withoutTDC (模型建造器)、Model Generator (模型生成器)、Model Interpolator (模型内插器)、Well Curve Generator (测井曲线生成器)等,其主要功能是:• 构建以层为基础的、用于JASON 其它模块的参数描述模型,即地质框架模型。
JASON软件介绍
Jason模块功能简单描述Jason地学平台是一个将各学科有用信息综合在一起,即为用户提供丰富的、从油气勘探、开发到生产阶段将地震、测井和地质信息有机结合,进行反演、模拟和预测不同阶段储层岩石物性和流体变化的综合研究工具。
您根据可用信息和经济条件,您可以明智的选择应用哪个“工作流程”更好。
1、Enveriment 运行环境(工区管理地震解释和接口)与其它解释系统紧密相连、数据格式灵活、方便。
2、EarthMod 地质框架模型,包括模型建造器,模型生成器和测井曲线生成器。
把地质、地震、测井曲线(斜井轨迹)、沉积模式(整合,不整合,礁体及河道等)建立以地震道为坐标的模型上,成为储层预测的基础,并赋予地质意义。
3、VelMod 速度模型建立工具VelMod 除具有建立速度模型的基本功能外,且有其独特特征:∙地质引导:结合地质信息进行插值运算,能把稀疏的速度数据拓展为三维速度场。
∙基于地质概念的速度调整∙真三维插值4 、Wavelets 二维和三维地震子波分析●无井、单井、多井提子波和空变子波分析●从斜井中进行真三维分析●估算信噪比谱●为使结果稳定利用模型驱动5、 Modtrace 完整的地震反演系统( 包括对大倾角地层)●所用约束稀疏脉冲反演是基于道的递归反演,产生地震带宽内的波阻抗数据。
●其算法的唯一特征应用解释控制,为获得可靠的低频信息提供工具。
在EarthMod 的基础上建立空变约束条件,其结果突出各向异性,提高了反演分辨率。
●多种方式提取子波,包括无井、单井多道、多井多道、直井、斜井提子波和在EarthMod 的基础上提空变子波。
●由于大量地震信息的反演是基于EarthMod 的基础,所以适用与多条复杂断层的地质情况,使其反演结果更接近真实的地质模型。
●给出产层有效厚度图和孔隙度分布图6、InverMod 精细储层描述(多井)∙采用一欧洲石油公司的专利,专门致力于薄层预测和精细描述。
对油田滚动勘探开发十分有用。
jason操作
二、 JASON 软件工作的基础与关键:----井数据编辑、子波提取、合成记录制作与时深关系的调整(一)深度域井曲线编辑:Applications Display EditorsWell editor …(1) Input Well… *.wll (选深度域井文件)(2) Edit Display Edit选Logs Ok(3) 编辑井曲线:a) 消除奇异值,b)延长曲线。
具体方法:Edit Mode Draw current用右键选被编辑的曲线,用左键画曲线,点按(4)计算深度域阻抗曲线,点按(5)Impedance(6)*_ed.wll (深度域经过编辑的井曲线文件)(二)直接将深度域曲线转为时间域:在 Well Editor 中:TD RelationCreate sonicTD Edit Mode表示只改变时间域,深度域不变(窗口显示时间域曲线) 选层Save as … *_T1.wll(三) 作初始雷克子波: 调整Tops 与Horizons 的关系: Applications WaveletsWavelet estimation …Input Seismic data … …Input Wells/User locations Select well … *T1.wll (选经过深时转换的井文件) Input Time gate … …Input Select traces…测线方位OutputWaveletOutput waveletL ength (s) :显示子波波形、振幅谱与相位谱不断调整子波主频、与地震频谱对比然后在Well editor 中:Input SeismicInput Wavelet用此子波调整分层(tops)与地震解释(horizons)的关系 Edit mode : Bulk shift allStretch / squeeze allWell Editor Edit Scale wavelet …反复调,…Save as … *T2.wll(四)从地震数据中提子波:Input Seismic data … seis.modInput Wells/User locations Select well … *T2.wll(选经过再一次时间调整的井文件) Output Estimate wavelet amplitude and phase spectra …TaperOutput waveletLength(s):Wavelet maximum frequency(HZ):然后在 Well editor …中:Input Wavelet amp+phase_wavelet.mtrEdit Scale wavelet …反复调,…*T3.wll!!不断重复以上过程,直到子波形状规则、旁瓣小、tops 与horizons 对齐、合成记录的主要目的层与地震记录一致为止。
Jason反演软件适用性分析
Jason反演软件适用性分析一)Jason软件适用性分析1. 概述波阻抗反演是目前应用最广泛的储层预测和油藏描述技术之一,其发展也日新月异,出现了各种各样的反演计算方法,这些方法由于其基于的数学物理模型的不同,各有优缺点,要求的基础资料和能够达到的反演效果也是不同的。
地质院于1999年首次引进Jason测井约束反演软件(部分模块),版本为5.1;2002年对该软件进行升级并扩充新模块,版本为6.0。
该软件于2002年11月进行了软件安装,并随之举行了为期两周的现场培训。
随后该软件正式投入生产,目前运行情况良好。
Jason软件自引进以来,在济阳坳陷隐蔽油藏勘探中发挥了非常重要的作用,目前已成为国内应用最普遍的波阻抗反演软件之一。
2. 软件功能和技术特点Jason软件是一个综合性、多方法的平台,它可以实现由递归反演-稀疏脉冲反演-随机模拟、随机反演-地震地质特征反演-弹性反演的处理过程,用户可根据需要由Jason 的模块构建自己的研究流程,完成储层预测和油藏描述。
其重要特点是随着越来越多的非地震信息(测井,测试,地质)的引入,由地震数据推演的油气藏参数模型的分辨率和细节会得到不断的改善。
主要包括Environment Plus、Wavelets、Velmod、Invertrace、Invermod、Rocktrace、Statmod、Largo和Functionmod等9个模块。
1)、vironment PlusEnvironment-Plus 集总了Jason的运行环境、各种分析工具和各种辅助性模块。
实现数据输入、输出(地震Segy格式,测井和层位ASCII格式);各种数据,各种方式的显示(井、层位、地震等的2D/3D显示);合成记录标定、井曲线编辑(方便、灵活);绘图/直方图分析(确定属性间的关系);三维(地质/储集)体自动解释(用门槛值/多边形定义解释标准;解释结果(层顶、底,层厚度,层间属性)可保存;报告解释体的叠置及井钻遇等情况;沿层属性提取(沿层面,层间等提取属性最大/最小/平均值等);层位类数据的各种处理计算(平滑,加/减等);地层异常检测(用属性的梯度异常确定地层/异常体的边界);处理工具包(重采样,滤波,互相关等);等值线(构造、属性等等值线)。
jason软件培训-zap
1、软件简介引进时间:2001.3 美国APEX 公司软件概况:6.0(h) 10大模块拥有6大模块开发程度:6大模块主要功能开发并应用推广程度:4大模块应用××××一、软件的技术原理和方法2、反演原理概念:利用地震资料,恢复地下地质结构和岩石性质的方法从有限频带宽度的地震数据中恢复出宽带波阻抗。
原理:反演的基础:褶积模型假设前提:1)地震模型2)反射系数序列3)地震子波4)噪音分量3、反演方法①递归反演:基于反射系数的计算得到波阻抗Z i+1=Z i((1+r i)/(1-r i))优点1、完全使用地震资料进行波阻抗反演2、计算速度快缺点:1、反射系数的带限严重、低频损失严重2、误差累积问题严重3、反演方法②稀疏脉冲反演:它假设地震反射系数是一系列大的反射系数叠加在高斯分布的小反射系数,大的反射系数相当于主要的不整合面或岩性界面,其目的是寻找一个使目标函数最小的脉冲数目,然后得到波阻抗数据。
(dj-sj)q+α2∑(tj-zj)2OBJF=∑│rj│p+λq∑j优点:1、使用地震资料进行波阻抗反演2、产生一个地质特征的结果3、反演结果中包含了低频信息缺点:1、子波选取不当,准确度降低2、只能达到地震资料的分辨率③基于模型的反演:在地质解释的基础上,同时结合测井资料构造反演的初始模型,采用模型优选迭代算法,不断修改更新模型,使模型正演合成地震资料与实际地震资料数据最佳吻合,最终的模型数据便是反演结果优点:1、分辨率、反演效果明显提高2、对薄互层反演有明显的优势缺点:1、初始模型要准确2、反演结果具有多解性④随机模拟地质统计学是以区域化变量理论为基础,以变差(或变异)函数为基本工具来研究那些展布于空间并且呈现出一定结构性和随机性的自然现象。
储层参数的空间分布问题正好符合这一自然现象。
而随机反演技术是随机模拟与地震反演相结合的产物,是将随机模拟的思想引入到反演中,用地震做约束,用随机模拟算法去实现储层预测。
自编JASON使用说明
JASON操作流程及实用初级手册(invertrace部分-试用版)JASON(invertrace)操作流程前言一:JASON软件工作的基础与关键:井数据编辑、子波提取、合成记录制作与时深关系的调整。
二:工作思路:1:所有的井数据应能较好地反映地下地质情况的变化。
2:首要的是要作好井数据的编辑工作;时深转换要准确;合成记录要尽可能的与地震记录接近;子波提取要合理;极性与地震数据相匹配。
3:先做InverTrace,了解油藏的大致分布,并在AI体上重新解释储层的顶、底面(因为受地震分辨率的限制,地震数据的波峰或波谷不一定代表油藏的反射)。
4:通过交会图(crossplot)寻找与反映油藏关系密切的有关属性(如:GR、RES、Impedance、Porosity…).5:在此基础上进行IverMod的属性反演,但要有一定数量的井,InverMod反演才可靠。
6:在作好InverTrace、InverMod的基础上,再应用StatMod模块。
第一章数据连接与加载一:首先要建立一个JASON的工作目录。
(例sn4jason)加载的数据、中间过程数据及最终成果将保存在此目录下,相当于一个Seis Project。
二:数据连接与加载。
在所建的工作目录下启动JASON,出现JASON工作主菜单。
图1-1 JASON工作主菜单(一)地震工区相关数据连接主菜单→Datalinks→Landmark→Landmark98(97,2000)出现次级菜单。
图1-2 地震工区相关数据连接菜单1:File→SeisWorks project(选择要研究的地震工区)2:Select→import→Seismic/property data(选择要加载的地震数据体)import→Horizons(选择要研究的地震层位)注:若LandMark地震工区有现成可用井曲线,可import→wells直接加载。
3:Select→Trace gate(选择要研究的地震工区范围)4: Select→Time gate(选择要研究的地震工区时间范围)5:Options→Desire JGW format→As file(8 bit integer……可供选择的数据加载格式) 6:Options→Existing files→overwrite(Append……对已存在文件的处理方式)7:Transport→Import(加载数据执行)注:在整个数据加载过程中,有些选项是可选的,注意选择。
Jason软件入门操作手册
Jason 软件入门手册 ----- InverTrace 入门PlusChapter 1.InverTracePlus 流程图1Chapter 2. 工区的建立与数据的加载( )JasonJason Geoscience Workbench34Preferred unit systemOKJGWCurrent project工 弹。
径路定指为变 的下面界主时这意注。
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框话对出推 ,式格的件文位层定指,框 边右 击点 图出弹边右Horizon file formatSet →Select horizon definition标坐 、 及以号道线入输改修,名区工义定。
反演及Jason软件介绍
预处理 输入地震、测井、地质等资料
建立地质模型(EarthMod)
子波估算 进行主成分分析PCA 进行模型估算Model Estination 生成反演数据体 Model Generator (Al、KTH、Rt、Sp…..) 用Function Mod生成相应的平面图
InverMod反演流程图
七、地质统计与随机模拟系统
(Statmod)
基于地质统计和随机模拟的储层预测反演 工具。它包括三维序贯高斯条件模拟 (SGCS),三维序贯指示模拟(STS), 三维克里金及三维协克里金(Krigging CoKrigging),它即可以得到连续变量(孔 隙度、渗透率等)的分布图,又可以获得 非连续变量(岩性等)的分区图。它所得 的结果及满足各种参数的随机性又满足各 种参数的空间分布的相关性。
八、通用的数据参数转换工具
(FunctionMod)
用户根据定义的函数将JGW数据(Jason 内部格式)转换成新的JGN数据。函数 可以是单变量或多变量的。
Jason精细油藏描述软件综合利用多学科技术进行 精细储层研究和描述工具,其中不仅包含有常规 的反演技术,更重要的是包含了独创性的随机反 演技术和综合应用技术。为复杂油气田的勘探开 发提供了独特的有效手段。
四、建立速度模型系统 (Velmod)
基于地质模型的速度模型建立工具。 在无井或有井的情况下,利用迭加速 度为你提供了一个与地质模型一致的 可靠的速度模型。该模型可用于一切 需要速度模型的地震资料处理和解释 工作。
五、地震反演系统(InverTrace)
基于地震道的声阻抗反演和储层参数预 测工具。InverTrace包括递归反演和约束 稀疏脉冲反演。反演参数的预选和约束 的可视化编辑功能及空变约束,既保证 了反演的质量,又提高了效率和效益。 灵活方便(可视化)的低频,带限频率 的合并方法,确保绝对阻抗的合理可靠, 进而获得与声阻抗密切相关的产层有效 厚度和平均孔隙度。
JASON (6.0)应用指南
JASON (6.0)应用指南地震数据加载3D 道头 2D 道头21 32 CDP number 21 32 CDP number 13 32 line number 400 bytes line name 73 32 X 73 32 X 77 32 Y 77 32 Y109 32 first sample time 109 32 first sample time一、3D 磁盘文件加载(*.sgy):Datalinks Seismic/Property data SEG-Y Disk SEG-Y Import …1、Parameters …(1) Select / edit transport parameters …1) Segy format 在 list 中点按2) Time us3) Time gate1500 --- 3500 ms 4) Time of first sample 0 ms5) 3D6)选 test.sgy 文件 7)点按Survey name Trace selectionLines Start End Increment CDP’s Start End IncrementScaling : No scaling显示3200字节卷头显示道头8) JGW file 在 list 中键入JGW 内部文件名 9) Model type10) Unit Standard disk SEGYEdit unit … Add … Test.sgy Edit … test Show EBCDIC header … Show binary header …seismic Seis.mod List …Ok(2) Desired JGW format As SEGY 8 bits 16 bits 32 bitsFloating point (3) Existing files OverwriteAppend and overwrite overlapAppend and don’t overwrite overlap(4) Existing XY coordinates Do not read new XY coordinatesAppend and overwrite overlap Append and don’t overwrite overlap (5) Asvance settings Create /E dit segy format definition … (设置有关道头信息)2、Transport Import selected files (即全部输入)3、 File Save and Exit(自动生成三维工区平面图和地震数据文件 seis.mod )二、2D 磁盘文件 (.sgy) 加载: (道头最好记录 CDP. X. Y…等信息) 1、Parameters …(1) Select / edit transport parameters … 步骤 1) 2) 3) 4) 同前 5) 2D 2D lines6)选多个 *.sgy 文件给 line name7) 一个个点亮 CDP’s -- Ok注意:2D 工区,如果道头没记 X.Y :!! 道头有X.Y ,加载省事,自动生成平面图和地震数据文件 seis.mod 。
jason软件说明
1、数据加载(1)地震数据加载进入JASON软件主窗口菜单:Datalinks---Seismic/Property data:进入下一级界面:该Parameters菜单中每个步骤依次执行该Parameters菜单中每个步骤依次执行(a)Creat/edit segy format definition…(b)Select/ edit transport parameter…(c) Desired JGW format: (32bits or Floating point)(d)Existing files….Transport ---(2)层位数据Datalinks---Horizons…出现下一级子菜单(a)Parameters---Select/edit transport paramenters…. 选择层位,断层等所在目录即可。
(b)Existing files (same to seismic data)(3)井位数据加载Datalinks--- wells…Input—(a)Input---Set template file…出窗口(未抓)(b)Input—Select files…Edit----(a)Edit—Edit template…出窗口在Generic log –column (select all) 一个接着一个编辑,选中(击黑)点Edit header—出现LAS edit log header对话框,在JGW type中根据曲线的类型选择相应说明,并修改单位。
深度为Measured depth, 单位为m;声波为P-sonic单位为:数据在200以内为英制,大于200为米制。
Edit—Existing files…(same to seismic data)Transport—出窗口(a)Edit….出现编辑坐标的窗口,输入X,Y坐标(b)Import wells..加载井数据。
JASON软件介绍
Jason模块功能简单描述Jason地学平台是一个将各学科有用信息综合在一起,即为用户提供丰富的、从油气勘探、开发到生产阶段将地震、测井和地质信息有机结合,进行反演、模拟和预测不同阶段储层岩石物性和流体变化的综合研究工具。
您根据可用信息和经济条件,您可以明智的选择应用哪个“工作流程”更好。
1、Enveriment 运行环境(工区管理地震解释和接口)与其它解释系统紧密相连、数据格式灵活、方便。
2、EarthMod 地质框架模型,包括模型建造器,模型生成器和测井曲线生成器。
把地质、地震、测井曲线(斜井轨迹)、沉积模式(整合,不整合,礁体及河道等)建立以地震道为坐标的模型上,成为储层预测的基础,并赋予地质意义。
3、VelMod 速度模型建立工具VelMod 除具有建立速度模型的基本功能外,且有其独特特征:∙地质引导:结合地质信息进行插值运算,能把稀疏的速度数据拓展为三维速度场。
∙基于地质概念的速度调整∙真三维插值4 、Wavelets 二维和三维地震子波分析●无井、单井、多井提子波和空变子波分析●从斜井中进行真三维分析●估算信噪比谱●为使结果稳定利用模型驱动5、 Modtrace 完整的地震反演系统( 包括对大倾角地层)●所用约束稀疏脉冲反演是基于道的递归反演,产生地震带宽内的波阻抗数据。
●其算法的唯一特征应用解释控制,为获得可靠的低频信息提供工具。
在EarthMod 的基础上建立空变约束条件,其结果突出各向异性,提高了反演分辨率。
●多种方式提取子波,包括无井、单井多道、多井多道、直井、斜井提子波和在EarthMod 的基础上提空变子波。
●由于大量地震信息的反演是基于EarthMod 的基础,所以适用与多条复杂断层的地质情况,使其反演结果更接近真实的地质模型。
●给出产层有效厚度图和孔隙度分布图6、InverMod 精细储层描述(多井)∙采用一欧洲石油公司的专利,专门致力于薄层预测和精细描述。
对油田滚动勘探开发十分有用。
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RockTrace同时AVA 约束稀疏脉冲反演自从2000 年秋季推出以来,RockTrace 就对行业应用和集成PSTM 地震数据的方法产生了重大影响。
它是唯一的定量集成测井曲线弹性岩石物性和AVA 地震数据的技术,可以生成标定的定量岩石物性三维数据体。
RockTrace 以InverTrace Plus技术为基础,并将该技术扩展到了AVO 域。
在InverTrace Plus中,应用的约束以波阻抗(Z p) 为依据。
在RockTrace 模块中,目标是在波阻抗之外求解出横波阻抗(Z s) 和密度,因此,对这三个参数分别地设置约束条件。
在并行处理过程中,能够生成的弹性参数类型组合为:∙纵波阻抗、横波阻抗和密度∙纵波阻抗、纵/横波速度比和密度∙纵波时差、横波时差和密度∙纵波速度、横波速度和密度和InverTrace Plus一样,应用全局模式时,一个空间控制项被加到目标函数上,同时,一个相当大的地震道数据体被整体转换。
RockTrace反演应用多个不同角度叠加道集的地震数据体,并且生成三个弹性参数数据体。
该算法是InverTrace Plus模块整体多道反演算法的扩展。
它是以一个地震数据体作为输入信息,并且只生成一个阻抗数据体(上述数据体之一)。
通常,RockTrace 算法可以产生三个弹性参数数据体,并且保留了许多其它模块的原理和约束算法。
这是业界一项独特的技术,具有以下技术优势:∙反演得到的弹性参数是岩石的真实属性,与储层属性有关。
∙当采用Knott-Zoeppritz 方程式选项时,无任何物理近似假设。
∙允许振幅和相位随偏移距变化。
通过对每隔输入部分叠加数据体,计算唯一的子波来实现反演。
∙在反演过程中,弹性参数可以直接进行各自约束。
∙岩石物理关系可用于约束弹性参数对。
∙由于所有输入数据必须和单一的输出模型相一致,降低了噪音的影响。
∙最终的弹性参数模型可重构输入地震数据,这也是反演优化算法的一部分。
∙由于处理过程是整合了所有数据并与单一模型保持一致,所以质量控制分析更简单,而且结果更加机关内却。
RockTrace 可同时求解多个褶积方程,包括纵波速度、横波速度和密度。
此外,S 代表地震角度叠加道集,KZ 表示Knott-Zoeppritz 反射系数方程,W 表示角度叠加道集的相应子波。
由于RockTrace 使用完全的KZ 方程,因此可支持P-P 波形数据、P-S 转换波形数据,或者二者的结合。
RockTrace 内的组件RockTrace 由三个模块构成:∙P-P 和P-S 弹性阻抗曲线生成器∙同时AVA 约束稀疏脉冲反演∙垂直数据对齐另外,在Wavelets模块中,具有RockTrace 软件许可,就可以运行多角度叠加数据子波估算工具。
子波估算在根据局部角度叠加数据进行子波估算时,需要计算反射系数曲线,以使AVA 效应恰当地包含在估算的子波中。
然而,RockTrace 模块中包含Jason 地学工作平台Wavelets模块的一些附加功能。
近角度叠加子波作为估算远角度叠加子波的起点,使用参数Q、相位旋转和时移等参数模拟角度增加对子波的影响。
这些参数在子波估算处理中进行估算。
转换波反演生成弹性波阻抗的模块同样可以估算转换波、P-S 波和弹性阻抗曲线。
此后,这些P-S 波弹性波阻抗曲线将用于估算地震数据体中的子波。
垂直数据对齐RockTrace 同时反演不能处理由于剩余NMO 引起的局部叠加道集数据体之间过大时移的问题。
RockTrace 垂直数据对齐模块将在道对道的基础上通过拉伸/压缩一个数据体,从而使之和另一个数据体相匹配。
(计算由互相关程序完成,由于子波的旁瓣和调谐效应减少,使得应用带限波阻抗数据体计算垂直时移量比使用地震数据体的效果更好。
)StatMod MC随机反演StatMod MC 将经典的地质统计学模拟系和Fugro-Jason 开创性的反演方法相结合,为油田勘探和开发提供了全新的技术手段。
StatMod MC 利用地质统计学确定与测井曲线信息相一致的模型,同时通过反演数据来找到与地震数据相一致的模型子集。
这就获得了与单一算法中输入数据相匹配的模型。
StatMod MC 中开发的岩性立方体数据输出是一种自动的解释或地质体检测。
信息的增效作用可以大大提高分辨率,捕获超出地震频宽的详细信息。
通过提供多个现实的方案,StatMod MC 可以切实、直观地处理开发风险。
StatMod MC 比其它传统的反演具有如下技术优势:∙小井距井间的精密尺度内插∙能够进行误差估算,进而评估风险∙改善常规反演结果的分辨率∙能够生成岩性类型数据体,如砂岩和泥岩∙根据波阻抗进行基于岩性的孔隙度估算∙将高分辨率的井数据和低分辨率的地震数据联合应用∙可生成能够直接输入到油藏数值模拟软件的参数文件工作原理StatMod MC 结合特性和岩相数据体、地震数据、测井曲线数据、直方图和变量图,定义了精确的概率分布。
直方图和变量图是通过测井曲线分析和地质知识获得的,前者给出了在任一特定出现不同值的可能性,而后者从本质上给出了“描述规模”、横向和垂直方向上的地质结构特点。
此后,该模块用先进的马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC) 算法从整个概率分布函数中获取统计上正确的样本集。
这样就为有下降可能的位置确定了替换方案。
如果适合,地震数据的解释将以带有锐边的岩性离散体为依据。
其中包括(非均匀性)细节。
我们充分考虑了在井中观测到的或从岩石物理学推导出的直方图和交会图。
在通过流动模拟器输入数据时,实际的重建将产生更多具代表性的预测。
因为真正同时的MCMC 是在岩相和特性数据体上完成的,同时考虑了统计学和地震数据,其可以通过探索“信息的增效作用”来检索决定性反演技术抹掉或忽略的细节。
如果无法按照定义精确和明确地解决超出地震频宽的细节问题,通常可以更好了解有关子地震砂岩地层的存在、多样性和连接性情况。
我们可以通过比较多个输出方案来对详细信息中剩余的不确定因素有一个直观、明确的了解。
该软件的岩相“解释”(假设不同类型的岩体)中的可变性也可以在说明真正的开发危险中发挥作用。
马尔科夫链蒙特卡罗算法(MCMC)MCMC 是一项从复杂概率分布中获取正确随机样本的技术,该技术通过类似于优化算法(如共轭梯度)中的增量调整来完成采集。
它比后续模拟型算法更适合解决反演问题,因为它在整个过程中严格考虑了地震学和地质统计学因素。
利用序贯模拟的地质统计学反演在统计上不正确,也不可能正确,因为在填充网格后作为序贯模拟基础的近似值已失效。
另外,对于具有收敛性质的先进算法,MCMC 可以作为其一个良好的基础,这就是StatMod MC 能够从地震资料中自动提取出地质上可用岩性数据体的原因。
InverTracePlus约束稀疏脉冲反演InverTrace Plus可以在每一个地震道上将地震数据转换为波阻抗测井数据。
波阻抗表示岩层自身的性质,与之相比地震振幅是两层之间界面的属性。
研究团队都使用波阻抗数据,其目的是为了得到比地震解释结果更准确、更为详细的构造和层序解释结果。
在某些地质环境中,波阻抗与孔隙度、岩性和流体饱和度等储层物性参数具有非常密切的关系。
另外,对于研究团队的所有成员来说,波阻抗模型和其它地震属相对比具有更好的可解释性,并且能够使研究团队内部之间的交流效果更好。
这种约束稀疏脉冲反演(CSSI) 算法是InverTrace Plus的核心部分,是当前最新的非线性稀疏脉冲反演技术。
InverTrace Plus可以从全部或叠后地震数据中产生高质量的波阻抗数据体。
约束稀疏脉冲反演嫩构得到四个输出数据体:∙全频带波阻抗数据体∙带限波阻抗数据体∙反射系数数据体∙低频模型这些数据体可用于设计更好钻井方案的独特工作流程中,从而获得更高产量的井。
益处地震数据反演成波阻抗将促成勘探和油藏的管理取得成功,以更少、更高产量的井产出更多的油气。
其中的改进包括:∙更好地了解地震数据的处理和采集的准确性、测井曲线数据和质量以及输入的地震解释的质量。
通过井与地震数据之间密切的联系、对地层中波形的估算以及将数据反演回井控,研究团队可以详细了解所输入数据的准确性和一致性。
∙通过减少子波效应、调谐和旁瓣,获得更高的分辨率。
∙包括地震数据中没有的低频率。
∙提供易于研究团队成员理解的基于地层(与界面相比)的波阻抗模型,因此方便了研究团队的理解。
∙实现准确的岩石物性建模,因为波阻抗可以与孔隙度、岩性和水饱和度等多个主要的岩石/岩石物理特性相关。
因为钻井成本占全部勘探和开发成本的大部分,所以减少开采油田的井数量将对赢利能力产生巨大影响。
EarthModel三维地质模型构建EarthModel 利用测井曲线创建三维模型。
这些模型在Jason 工作平台中的作用是为基于地震道的技术提供低频率分量,为基于模型的技术提供起点,并为VelMod进行时深转换提供速度模型等。
EarthModel 包含两个主要部件,一个是模型构建器,用于设定模型参数和检查质量控制输出;另一个是模型生成器,它使用参数模型输出其它工作中所需的实际模型文件。
模型构建为了在三维空间上更准确地对测井数据进行内插,必须建立一个合适的地质框架。
在EarthModel 中,来自地震解释的层位和断层被用作建立地质框架的初始数据。
一般来讲,在地震解释的层位和井数据的联系很少,缺少足够的细节信息用于指导模型建立。
EarthModel “实体建模”基于用户的限定条件对解释结果进行内插和外插,形成完整的地质建模。
在所有的断块内,每一个地震道上都有解释结果存在。
解释层位、不整合面或其它削截面恰当地闭合起来。
用户可以建立一个描述模型分层和沉积层的“地层框架数据表”。
该数据表依断块次序建立,遵循从最深向最浅的顺序原则。
数据表也指定层状地层和特殊的地质体,如生物礁和河道等地质体需要特殊描述。
然后,该模型可以变成一个基于层位的地层框架,井可以放置在这个框架中,并且可以在其中插值。
基于地质分层的地层框架应用于Jason 地学工作平台的许多地方:∙将井绘制在地震道上,用于子波估算。
∙在地层切片显示窗口进行地层校正属性提取。
∙在StatMod MC中进行插值和变差函数成图。
生成地质模型井放置到地层框架内并且选择了插值方法后,井数据就可以在整个三维模型中进行外推。
无论何时,模型都可以通过可用的测井曲线生成。
合成地震数据和残差分析EarthModel 是一款强大的三维正演模拟工具。
来自三维阻抗的子波都可以用于生成时间域得三维合成地震数据。
一旦生成人工合成数据,就可以从地震数据提取记录来查看根据测井数据井插值得到得正演数据与原始地震数据的匹配程度。
模型插值工具使用基于分层数据的地层框架模型,EarthModel 可以加载任意得地震道数据,即可以将地震数据插值成更密的网格数据,也可以将一个网格数据插值到另一个网格中。