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【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】
本專利技術(shù)涉及油氣田勘探,尤其涉及一種基于波動方程正演的傾斜界面地震同相軸振幅校正方法。
技術(shù)介紹
1、在油氣田勘探領(lǐng)域的地震勘探中,儲層是尋找的主要目標(biāo),對于靠近頂部發(fā)育的儲層,其響應(yīng)特征由于頂部強反射界面的存在,在儲層發(fā)育部位通常會使地震同相軸振幅變?nèi)酰谒交虻貙觾A斜程度較小的情況下,頂界面的地震同相軸振幅可以定性的指示頂部儲層的發(fā)育情況;而常規(guī)的振幅校正方法(子波分解重構(gòu)等)在不考慮地層傾斜的情況下,通過去除頂界面地震強反射的影響,凸顯靠近頂部發(fā)育儲層的地震響應(yīng)特征,該項技術(shù)目前已取得了較好的應(yīng)用效果。
2、但在傾斜地層中,除了需要考慮界面上、下波阻抗差異造成的影響,還需要考慮地層傾斜程度對反射同相軸振幅產(chǎn)生的影響,傾斜界面造成的反射同相軸振幅變?nèi)酰浞党3_h大于儲層對反射同相軸所造成的影響,此時,采用常規(guī)的頂界面反射振幅屬性預(yù)測儲層的準(zhǔn)確率較低。目前,通過頂界面反射振幅進行儲層預(yù)測,國內(nèi)外主要集中于對水平或傾角較小的反射界面去除頂界面地震強反射的方法研究,其中基于匹配追蹤的子波分解重構(gòu)法是目前效果較好的主流方法;近期國內(nèi)學(xué)者提出了基于強反射模型的子波分解重構(gòu)技術(shù),在儲層與強反射界面距離小于子波1/4波長時取得了較好的應(yīng)用效果。
3、一、基于匹配追蹤的子波分解重構(gòu)技術(shù)
4、該方法基于多子波地震道模型,通過地震子波的分解將地震道分解成不同主頻、不同振幅子波的集合,得到不同地層反射系數(shù)與地震子波的對應(yīng)關(guān)系。通過地震子波重構(gòu)將子波分解得到的不同主頻、不同振幅的子波選擇全部或者部分子波進行重
5、二、基于強反射模型的子波分解重構(gòu)技術(shù)
6、國內(nèi)學(xué)者基于強反射模型,通過對地震記錄互相關(guān),并沿震源方向疊加,將疊加結(jié)果與原始數(shù)據(jù)進行褶積后,沿檢波器方向進行疊加,得到重構(gòu)初至波。與原始信號相比,強反射初至信號與弱反射初至信號得以區(qū)分,弱反射信號的振幅譜得以增強,將重構(gòu)的初至信號進行稀疏表示,構(gòu)建基矩陣求解。對強反射周圍的地震信號,在進行信號的稀疏分解后,只需把強反射周圍的動態(tài)字典中振幅較大的分量切除,即可達到去除強反射的目的。
7、三、現(xiàn)有方法的缺陷
8、1、基于匹配追蹤算法的子波分解重構(gòu)主要基于多子波地震道模型,在反射系數(shù)和地震子波未知的情況下,匹配追蹤算法的時長需要更久,計算量更大。基于匹配追蹤算法假設(shè)原子之間相互正交,在傾斜界面頂部發(fā)育的儲層,由于儲層距離頂界面的范圍縱橫向都在變化,會受到地震反射波干涉造成的影響,原子的正交性無法保證,直接對原始數(shù)據(jù)體進行匹配追蹤方法分解的原子將產(chǎn)生誤差。界面傾斜導(dǎo)致的振幅縱橫向變化,匹配追蹤算法會使得同一界面附近原子的振幅成分相關(guān)性降低,計算的準(zhǔn)確性降低。
9、2、基于強反射模型的子波分解重構(gòu)在地層界面傾角橫向變化較大的時候,計算時窗內(nèi)的結(jié)果可靠性降低,重構(gòu)的初至波誤差增大,由于計算時窗內(nèi)傾斜界面的同相軸振幅不是均勻分布,稀疏分解后的信號切除的振幅較大分量,會導(dǎo)致更大的誤差。
10、因此本專利技術(shù)針對傾斜界面的地震波振幅變化的現(xiàn)象,即沿相同的波阻抗界面,地震反射同相軸振幅變化不均、受傾斜程度影響較大的現(xiàn)象,專利技術(shù)了一種基于波動方程正演模擬的傾斜界面反射地震波振幅校正方法,在某地區(qū)建立目的層界面傾角數(shù)組對反射地震波振幅數(shù)組的校正函數(shù)。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、本專利技術(shù)涉及一種基于波動方程正演的傾斜界面反射地震波振幅校正方法,隸屬油氣田勘探的儲層預(yù)測
該方法首先基于研究區(qū)三維疊后地震數(shù)據(jù)、完鉆井的測井?dāng)?shù)據(jù)、目的層及其上方的地震層位數(shù)據(jù),建立3個不同傾角特征的地質(zhì)模型,然后采用彈性波動方程疊后正演模擬方法進行地震正演模擬,并在正演記錄上提取目的層反射地震波的振幅和傾角數(shù)據(jù),采用最小二乘法擬合得到振幅與傾角的二次擬合函數(shù);再沿目的層的地震層位提取三維疊后地震數(shù)據(jù)的目的層界面的振幅數(shù)組和地層傾角數(shù)組,并采用正演模擬分析得到的振幅與傾角的二次擬合函數(shù)計算目的層的模擬的反射地震波振幅數(shù)組對目的層真實的反射波振幅數(shù)組進行校正,得到可以有效用于儲層預(yù)測的目的層的振幅數(shù)組。
2、本專利技術(shù)的具體步驟包括:
3、(1)輸入研究區(qū)三維疊后地震數(shù)據(jù)和目的層及其上方地層的地震層位,計算目的層界面的地層傾角,再選擇3個不同傾角的目的層的地震剖面,目的層傾角特征是大傾角,中等傾角和小傾角的地震剖面,并基于目的層及其上方地層的地震層位,建立對應(yīng)的3個地層格架模型;
4、(2)輸入研究區(qū)鉆穿目的層的完鉆井的測井?dāng)?shù)據(jù),統(tǒng)計分析目的層及上方地層的層速度和密度,并填充到步驟1的3個地層格架模型中,得到3個用于正演模擬的地質(zhì)模型;
5、(3)采用波動方程數(shù)值模擬方法,對步驟2的3個地質(zhì)模型進行正演模擬,得到對應(yīng)的3個模擬地震記錄,并沿著目的層的地震層位提取3個模擬記錄的目的層的反射地震波的振幅數(shù)組;
6、(4)基于步驟1的目的層的傾角和步驟3的振幅數(shù)組,采用最小二乘法擬合得到振幅與傾角的二次擬合函數(shù);
7、(5)沿目的層的地震層位提取步驟1中三維疊后地震數(shù)據(jù)的目的層界面的振幅數(shù)組和地層傾角數(shù)組,并對振幅數(shù)組進行歸一化處理,即目的層的真實的反射地震波振幅數(shù)組;
8、(6)基于步驟5中的傾角數(shù)組和步驟4的振幅-傾角的擬合函數(shù),計算步驟5中傾角數(shù)組對應(yīng)的振幅數(shù)組,并進行歸一化處理,即目的層的模擬的反射地震波振幅數(shù)組;
9、(7)采用步驟6的目的層的模擬的反射地震波振幅數(shù)組對步驟5的目的層的真實的反射地震波振幅數(shù)組進行校正,校正后的目的層的反射地震波振幅數(shù)組=目的層的真實的反射地震波振幅數(shù)組+1.0-目的層的模擬的反射地震波振幅數(shù)組;
10、(8)輸出步驟7的校正后的目的層的反射地震波振幅數(shù)組,用于基于振幅變化特征的儲層預(yù)測。
11、一種基于波動方程正演的傾斜界面地震同相軸振幅校正方法,具有如下特點,主要表現(xiàn)為:
12、(1)本專利技術(shù)首次在疊后儲層預(yù)測領(lǐng)域,通過校正地層傾角對反射波同相軸振幅的影響,凸顯地層巖性組合的真實響應(yīng)特征。通過地質(zhì)模型的波動方程正演結(jié)果,建立地層傾角數(shù)組與目的層界面反射波振幅數(shù)組的關(guān)系式,通過計算實際目的層界面傾角的正演反射波振幅數(shù)組來校正原始的界面反射波振幅數(shù)組,達到對地震反射界面的振幅校正,具有較強的創(chuàng)新性。
13、(2)本專利技術(shù)的核心在于,地層傾角矯正的必要性,即校正的結(jié)果能否準(zhǔn)確指示靠近頂界面發(fā)育儲層的響應(yīng)特征(如:振幅等)。經(jīng)過對大量文獻的調(diào)研發(fā)現(xiàn),疊前cmp道集的疊加和偏移處理不能很好的將傾斜界面的反射波能量疊加在一起,這就導(dǎo)致疊后地震資料中,相同反射系數(shù)的阻抗界面因為不同的傾斜程度,導(dǎo)致疊后地震剖面上的該同相軸的振幅強弱本文檔來自技高網(wǎng)...
【技術(shù)保護點】
1.一種基于波動方程正演的傾斜界面反射地震波振幅校正方法的具體步驟包括:
【技術(shù)特征摘要】
1.一種基于波動方程正演的傾斜界面反...
【專利技術(shù)屬性】
技術(shù)研發(fā)人員:許志遠,熊曉軍,張本健,李明陽,唐浩欽,
申請(專利權(quán))人:成都理工大學(xué),
類型:發(fā)明
國別省市:
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