浅谈地震勘探处理方法
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浅谈地震勘探处理方法
论文提要
地震勘探技术在油气田勘探开发中起着重要的作用。地震勘探包括三大阶段,野在采集,数据处理和室内解释。其中地震数据处理的目的是对地震采集数据做各种处理提高反射波数据的信噪比,分辨率和保真度以便于解释。地震数据处理主要包括地震反褶积,叠加和偏移成像三大技术。
地震数据处理出现于20时纪20年代初期,随后的40年间是对光点记录和模拟记录进行处理,处理技术发展较慢,进入20世纪60年代以后,计算机的出现把地震勘探处理技术带入了数字时代,数字技术为数据处理的发展提供了广阔的前景。下面简单介绍地震数据处理的流程以及地震数据处理的方法。
正文
一、地震数据处理流程
(一)地震数据处理的三个阶段
1.预处理,预处理就是把野在数据格式转换成适合计算机处理的格式,并对数据做相应编辑和校正。
预处理包括数据解编,格式转换,编辑,几何扩散校正,建立野在观测系统,野在静校正
2.常规处理,是对预处理后地震数据做必要的基本处理预算。常规处理包括反褶积,道均衡,抽取共中心点道集,速度分析,剩余静校正,切除,叠加,偏移。
3.特殊处理,针对不同目的采用不同的特殊的处理手段,包括t-p变换,小波变换,三维叠前深度偏移,子波处理,属性分析,反演。
二、数字滤波
(一)数字滤波的有关概念
从广义上讲,任何一种对输入信号的改造作用都可看成滤波,实现这种滤波的系统称为滤波器,滤波器分为模拟滤波器和数字滤波器。
1.模拟滤波器,也称电滤波器,它由电阻、电感和点容等元器件组成,它组成的是一个低通滤波器(LCF)如图1。
由于模拟滤波器运算速度快,因此某些具有单一滤波功能的构件可由它来完成,但模拟滤波器一旦固定,不易修改,适应面较窄,成本也较高,所以模拟滤波器进一步发展成了数字滤波器。
2.数字滤波器,数字滤波器主要目的是压制噪声,信号要进行数字滤波,首先要进行采样。抽样过程要满足抽样定理,不然会使频谱混叠,产生假频,抽样定理可由以下两个公式描述。
(1)频率域 Ws=2WN>=2Wmax
式中Ws称为采样频率,WN称为折叠频率,也称为Niquist频率Wmax称为最高频率。
(2)时间域Δt<=1/2fmax
式中^t为采样间隔,fmax为信号的最高频率。
(二)一维滤波
利用有效波和干扰波的频率差异,采用一维滤波,主要压制面波。
1.理想低通滤波器
有一些地区存在较强高频干扰,因此需要通过低通滤波把高频干扰除去,这种滤波器的形状像门一样,故又称门式滤波器。如图2
有效波在有限频带范围内出现高、低干扰波,仪器车上滤去高频低频,频率扫描,检查剖面分辨率和信噪比。如图3
3.带陷滤波器
又叫带阻滤波器,主要消除某些特殊的干扰,如工区经过高压线即50Hz 工业电干扰。如图4
地震资料中,有些干扰频率很低,如面波,可用高通滤波器。如图5
(三)二维滤波
1.二维滤波要满足二维抽样定理即时间采样间隔和空间采样间隔应同时满足。
2.二维频波图,视速度相同的信号成分在频波图上位于过原点的直线上,而且斜率
图 6
3.扇形滤波器,在实际地震资料中,由于地层的视速度一般都很大,因此常用的二
图7
4.视速度滤波的处理流程如图8所示。
图8
三、速度分析、动静校正和叠加
(一)速度分析
速度分析是为叠加提供最佳叠加速度。通常有两种地震波速度的测量方法,一是声波测井的直接测量法;二是地震勘探数据的间接测量法。根据这两方面的信息,可以得到多种不同物理意义和用途的地震速度,如层速度,平均速度,均方根速度,瞬时速度,相速度,群速度,动校正(NMO)速度,叠加速度和偏移速度等。
1.层速度
层速度为两个反射界面之间的平均速度,一定岩石组分岩层的层速度受下面几种因素影响:孔隙形状,孔隙压力,孔隙流体饱合度,围压,温度。
2.速度扫描原理
对一个CMP道集,用一系列常速度重复做动校正,每校正一次得一张图像,当速度小时,校正的结果为过校正,速度大时,欠校正,只有当速度合适时,校正后道集构成一条水平直线,此时的速度为所求的叠加速度,此方法精度高,工作量大。
3.常速度叠加法
对多个相邻CMP道集,用一系列速度进行校正,叠加,叠后同相轴振幅最强且是连续性好的所对应的速度即所求叠加速度,此法适合解决复杂构造。
4.速度谱
对共反射点时距曲线,固定to求取ti,取各道记得振幅进行相加得A(V),当V=Va时计算时间与实际记得同相轴的相位时间一致,由于同相轴的相位时间不一致,叠加振幅小,一系列叠加速度中,振幅最大的速度即所求叠加速度。图9a表示一个层状地层模型的CMP道集,根据叠加振幅,从速度谱上选取下面几个作为叠加速度函数如图9b:2700,2800,3000m/s分别对应浅、中、深三种同相轴,速度谱不仅能提供叠加速度,使我们由此区分反射波多次波
a b
图9
5.影响速度估算的因素
以下因素会限制地震资料速度估算的精度和分辨率:排列长度,叠加次数,信噪比,切除,时窗宽度,速度采样,相干属性量的选择,双曲线正常时差的偏离度,数据的频谱宽度
(二)动校正
动校正起消除正常时差的过程。
1.动校正量随炮检距、深度和速度的关系。
NMO随炮检距,随深度递减,同时,速度越大,NMO值越小。
2.动校正速度的选择对校正效果的影响,如图10,采用低速度,得到过校正道集,采用高速度,得到欠校正道集。
图10
3.动校正拉伸
动校正结果出现了频率畸变,尤其是对浅层的大炮检距,就是NMO拉伸。通常要考虑信噪比和切除两方面,采取折衷,特别是当信噪比很高时,宁愿多切除一些以保留信号频带宽度。反之,如果信噪比很低,这时应多保留一些拉伸,以便叠加之后得到一切可能得到的同相轴,如图11。