一、三维叠前偏移技术(论文文献综述)
赵邦六,张宇生,曾忠,郗诚,章雄,张光荣[1](2021)在《川中地区侏罗系沙溪庙组致密气处理和解释关键技术与应用》文中进行了进一步梳理四川盆地蕴含丰富的致密砂岩气资源,近期利用高精度三维资料开展侏罗系沙溪庙组河道砂体勘探取得突出成效。沙溪庙组河道砂体具有横向变化快、储层非均质性强的特点,因此提高河道砂体的边界识别及其含气性预测精度是致密气地震勘探的关键。通过开展AVO特征低频保护的"六分法"(分类、分频、分时、分域、分步和分区)高保真叠前去噪、近地表Q补偿和OVT域叠前时间偏移等技术攻关,形成了一套针对川中地区侏罗系沙溪庙组致密气藏的"双高"(高保真、高分辨率)地震处理技术,并创新应用"双亮点"属性及多波、多分量砂体含气性地震预测等解释技术,提高了含气砂体预测精度。该技术系列在川中沙溪庙组致密气预测应用成果显着,地震数据频带得到了拓宽,低频信息更加丰富,资料信噪比明显提升,河道边界及其含气性预测的精度大幅提高,钻井成功率超过83%,应用成果有力地支撑了该地区沙溪庙组致密气的增储上产。
马军茂,潘龙,李静,丁国荣,石星[2](2022)在《起伏地表稳相黏弹叠前时间偏移方法及应用》文中研究表明由于大地黏弹介质的吸收作用,地震波在地层中传播时会产生子波相位畸变、高频成分衰减等现象,不能满足薄砂体、小断裂、不整合面等地质现象刻画对地震资料振幅保真和高分辨率的要求。起伏地表稳相黏弹性叠前时间偏移方法是基于浮动基准面假设,通过引入等效Q值实现沿地震波的传播路径补偿吸收衰减的目标,提出了起伏地表倾角道集的计算方法,并通过人机交互拾取菲涅尔带控制偏移噪声,实现起伏地表稳相黏弹性叠前时间偏移技术流程,恢复地震波被衰减的高频成分,从而达到提高地震成像分辨率的目的,在准噶尔盆地实际地震资料应用中取得明显的高分辨率处理效果。
曲寿利[3](2021)在《面向深层复杂地质体油气勘探的地震一体化技术》文中进行了进一步梳理中国深层油气资源潜力巨大,是未来油气勘探开发的现实领域。塔里木、四川和鄂尔多斯等盆地的海相深层碳酸盐岩是最重要的油气突破领域。以岩溶缝洞型、礁滩孔隙型、白云岩孔隙型和裂缝型为典型的4类特殊储层,具有构造圈闭复杂、储层多样、地表复杂、地下埋藏深、温压高、构造复杂和勘探目标尺度小、非均质性等特点,这导致了地震波场复杂、地震信号弱、信噪比低、分辨率低及地震各向异性强等诸多地球物理难题,极大地增加了此类油气藏勘探高精度地震成像与储层预测的难度。常规物探技术,即单一的采集或处理解释技术,即便是先进的技术但由于缺乏系统的配套措施,也难以有效解决问题。因此,面对此类深层复杂构造地质体的勘探,必须采用地震采集、处理、解释一体化的思路系统性地开展综合研究,从复杂地表、复杂地质条件下的高质量地震采集入手,采用以深度域RTM成像为核心的地震成像处理,综合利用叠前、叠后地震属性开展沉积相带、储层与流体预测研究,精细刻画多尺度储集体,才能有效解决复杂地质体描述与目标落实问题。为此重点介绍面向深层复杂地质体,以叠前RTM深度成像和叠前反演为核心的地震一体化新技术,主要包括"小宽高"高密度地震采集技术,"小平滑面"速度建模与叠前深度成像技术以及"五维数据"叠前方位各向异性裂缝检测、叠前反演等关键技术;展示了一些成功的应用案例,验证了地震一体化技术的有效性。在实际应用中,围绕地震一体化技术开展工作,必须根据地质模型进行正演模拟和岩石物理分析,通过模型试验、野外现场试验科学优选适合的方法和参数,以达到方法技术应用效果和效益的平衡。
梁顺军,李金芝,胡峰,刁永波,王中海,周跃宗[4](2021)在《L-Va曲线监控偏移时间剖面构造畸变现象及其校正》文中研究表明如何提前预测时间偏移剖面构造形态是否发生畸变现象及其畸变类型,进而判别深度剖面构造形态是否合理,是复杂构造地震资料处理和解释的难点和重点。为此,提出一种监控时间偏移剖面上构造畸变现象的方法,以构造+层速度模型为基础,沿层提取加权平均速度,得到沿层速度陷阱L-Va曲线(L代表层位;Va代表加权平均速度)。L-Va曲线形态主要有3种类型:(1)水平直线,揭示沿层没有发生速度陷阱,时间偏移剖面构造形态未发生畸变;(2)下凹曲线,揭示沿层产生"速度下拉效应"的速度陷阱,时间偏移剖面构造形态发生"向斜型"畸变;(3)上凸曲线,揭示沿层产生"速度上拉效应"的速度陷阱,时间偏移剖面构造形态发生"背斜型"畸变。观测L-Va曲线变化趋势和几何形态,可判断时间偏移剖面目标层构造形态畸变程度、背斜高点漂离方向和距离,有利于指导变速时深转换和叠前深度偏移时克服速度陷阱,对时间偏移剖面构造畸变现象进行有效校正,判定深度剖面构造形态的合理性,提高构造圈闭落实精度。一般地,同一个勘探区域和同一个构造带的地层、构造特征和层速度结构基本相同,因此,有井约束构造+层速度模型实例分析得到的认识,可以推广到无井约束的构造+层速度模型,从而监控无井约束偏移时间剖面构造畸变现象。该方法操作简单、实用,可以满足山地复杂构造油气勘探精度需求。
唐文榜,李宗杰,韩革华,冯永强,樊佳方,段宽宽,姜华方[5](2021)在《浅谈地震数据处理中反射波的高频成分》文中提出地震数据采集得到的地震波是由反射波、规则干扰和噪声叠合而成的复合波,数据处理将淹没在干扰和噪声之中的反射波提取出来,再经过频率补偿使反射波高频成分的微弱振幅得以提升,从而得到主频高、频带宽的高分辨率数据。记录下来的反射波频率的高低,不能用"60 dB高频死亡线"来衡量,用原始数据滤波扫描也得不到反射波频率的正确范围,而用采集+处理综合动态范围和地层吸收衰减模型可对反射波频率范围作出较客观的估计。对处理后的数据进行滤波扫描,才能得到正确的反射波频率范围。塔里木盆地沙漠区2 ms采样间隔的常规处理数据高通滤波扫描结果表明,反射波频率可高达尼奎斯特频率(约240 Hz),证明井中激发、地面接收采集到的数据已记录了这样的反射波高频成分。特征子波反褶积处理的实例证明了这样的微弱振幅高频成分是展宽高频段的有用信号。然而1 ms采样间隔的高精度数据经叠前时间偏移处理,其反射波高频仅达到120 Hz,甚至更低至60 Hz。之所以如此,是叠前时间偏移前的滤波和频率衰减所致,这种做法变相地将1 ms采样的高精度数据当作4 ms甚至8 ms采样间隔数据使用。此外,抽稀时间和空间采样间隔的算法和处理措施会使反射波高频成分成倍降低。
蔡文芮[6](2021)在《OVT域叠前时间偏移在煤田高密度三维地震勘探中的应用》文中指出为了提高沁水煤田某矿煤层陷落柱、断层、挠曲等小构造的探测准确率,将OVT域叠前偏移技术引入了高密度宽方位三维地震资料处理中。通过面元划分、五维规则化、OVT域叠前时间偏移、方位各向异性校正时差校正等处理过程,实现宽方位OVT域叠前时间偏移。研究结果表明,OVT域叠前时间偏移保留了方位角信息,可以反映地层随方位角的变化;方位各向异性校正解决了道集的方位各向同相轴"抖动"问题,提高了剖面的分辨率,使小断层位置、陷落柱边界更清晰,"串珠状"现象更聚焦; OVT域叠前时间偏移剖面波形自然、浅层同相轴连续性低频成分更丰富,频带更宽。
王震[7](2021)在《高精度成像处理技术在丰城区块重处理中的应用》文中研究表明早期采集的地震资料受技术条件限制,其处理剖面存在诸多问题,如偏移不到位,复杂断裂成像精度不够;中深层地层成像效果差,不能准确表达地层接触关系;剖面信噪比低,煤系地层中B4煤层成像精度不满足解释要求。为此根据矿方要求,采用新的处理技术重新处理。通过技术分析与试验,优选高精度成像技术处理流程,包括精细静校正、多域组合去噪、地表一致性与多道预测组合反褶积、克希霍夫绕射积分法叠前时间偏移等。结果显示,运用高精度成像处理技术重新处理后的剖面相对于原处理剖面在信噪比和分辨率方面均有显着改善,频带有效拓宽,反射波同相轴连续性提高,中深层地层、复杂断裂、断点等成像清晰,为地震方案的解释及矿方开展资源潜力评价奠定了良好的基础。
王玮,惠智雄,商昌亮,董恩义,赵晨丹,吴德明[8](2021)在《鄂东缘黄土塬区Q吸收补偿高分辨率处理技术研究与应用》文中研究说明鄂尔多斯盆地东部黄土塬区地形起伏剧烈,近地表低降速层厚度与速度纵横向变化大;干燥疏松的黄土对地震波高频能量有强烈的吸收衰减作用,振幅相位畸变、资料主频低、频带窄;而二叠系优质砂岩山23单层厚度薄且横向变化大,岩性组合复杂,地震分辨率低,无法识别预测薄储层砂岩的展布,为了补偿地震波的振幅衰减和频率损失,改善地震道的相位特性。本文创新应用了以Q吸收补偿方法为核心,基于近地表Q吸收补偿与Q叠前时间偏移联合同步高分辨率处理技术,对该区的地震资料进行高频振幅恢复与子波相位校正,提高资料的分辨率与子波的一致性,满足了后续地质综合研究中对薄砂体山23识别能力的需求,通过该技术的应用,地震处理成果资料目的层主频较常规处理提升10HZ,分辨率得到明显提高,同相轴的连续性与波形特征均得以改善,与钻井资料吻合度提升18%,在后续井位部署工作中发挥了显着成效,验证了该技术的合理性,并在鄂尔多斯盆地其他区块得到广泛推广与应用。
马朋善,何辉,高兴友,张亚丽[9](2021)在《匹配追踪技术在地震资料处理中的应用》文中指出在对不同时期采集的地震数据进行连片接边处理过程中,较好地解决了不同块三维地震资料单独成像引起的边界效应。由于不同区块三维资料采集的年度、仪器、方法,面元、地表条件等不同,各个区块资料在覆盖次数、能量、信噪比、频率、相位、波形等方面存在较大差异,造成地下网格内的点照明不足,影响成像质量,有效信息分布不均、能量不足等问题,在低信噪比地区易被噪声掩盖,造成偏移能量失真。在进行高分辨率连片处理过程中,需要对相关资料进行规则化处理,消除这些差异和影响。研究区位于沙漠丘陵地区,构造位置处于构造转换带,通过采集资料分析和研究,采用匹配追踪傅里叶插值方法,较好地解决了资料的成像质量差的问题,取得了预期的成像效果。
罗晓霞,罗虎志,张胜,袁燎,于璐[10](2021)在《盆地级超大连片地震资料处理技术应用及效果》文中研究表明针对由于采集年度、采集参数、处理方法不同,造成不同地震资料间存在闭合差大、能量差异大、资料品质无法满足勘探开发的需求等问题,近几年三维地震资料连片处理技术取得了长足发展,通过连片微测井约束初至层析反演静校正技术、连片一致性时间域处理技术、基于近真地表的连片叠前深度偏移技术、叠后无缝拼接处理技术等一系列配套连片处理技术的应用,有效消除了不同新老三维地震数据在振幅、频率、相位以及波组特征等方面的差异,同时有效改善地震资料对地质目标体的刻画,为有效支撑油田勘探开发提供高品质的连片地震资料。
二、三维叠前偏移技术(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、三维叠前偏移技术(论文提纲范文)
(1)川中地区侏罗系沙溪庙组致密气处理和解释关键技术与应用(论文提纲范文)
0 引言 |
1 侏罗系沙溪庙组地质背景 |
2 高保真保幅处理技术 |
2.1 地震资料“双高”处理思路 |
2.2 地震资料“双高”处理关键技术 |
2.2.1 面向AVO特征低频保护的“六分法”高保 真叠前去噪技术 |
2.2.2 面向AVO特征的保幅处理技术 |
2.2.3 OVT域叠前时间偏移 |
2.3 “双高”处理效果分析 |
3 砂体空间展布及含气性预测技术 |
3.1 河道砂体储层地球物理响应特征 |
3.2 河道砂体与含气性精细预测 |
3.2.1 河道砂体空间展布预测 |
3.2.2 砂体含气性“双亮点”预测技术 |
3.2.3 砂体含气性多波多分量预测技术 |
4 应用成效 |
5 结论与认识 |
(3)面向深层复杂地质体油气勘探的地震一体化技术(论文提纲范文)
1 深层复杂地质体勘探面临的地球物理难题与对策 |
1.1 问题分析 |
1.2 思路对策 |
1.3 地震一体化技术的关键 |
2 “小宽高”高密度地震采集技术 |
2.1 小道距、小面元的优势 |
2.2 宽方位采集的优势 |
2.3 高覆盖与高炮道密度的优势 |
3 “小平滑面”RTM叠前深度偏移技术 |
3.1 “小平滑面”RTM叠前深度偏移技术思路 |
3.2 “小平滑面”RTM成像的关键是速度建模 |
3.3 “小平滑面”RTM成像处理效果 |
4 “五维数据”各向异性叠前反演技术 |
5 结论 |
(4)L-Va曲线监控偏移时间剖面构造畸变现象及其校正(论文提纲范文)
1 方法介绍 |
1.1 建立时间域构造+层速度模型 |
1) 建立构造模型。 |
2) 建立层速度模型。 |
3) 构建构造+速度模型。 |
1.2 沿层拾取加权平均速度 |
1.3 分析L-Va曲线形态 |
1) L-Va曲线呈水平直线,表明时间剖面构造未发生畸变。 |
2) L-Va呈曲线,表明时间剖面构造已发生畸变。 |
1.4 采用变速时深转换和叠前深度偏移方法校正 |
2 建立典型L-Va曲线模式 |
2.1 目标层的上覆地层为单斜层 |
2.2 目标层的上覆地层为向斜和背斜地层 |
2.3 目标层的上覆地层为倒转背斜地层和逆掩断层 |
3 应用实例与效果 |
3.1 L-Va曲线“双峰”起伏——揭示叠前时间偏移剖面盐下层为两个假背斜 |
3.1.1 变速时深转换 |
3.1.2 叠前深度偏移 |
3.2 L-Va台阶上升——揭示叠前时间偏移剖面背斜高点发生偏离 |
3.2.1 变速时深转换 |
3.2.2 叠前深度偏移 |
3.3 L-Va台阶下降——揭示叠前时间偏移剖面断层下盘为假背斜 |
3.4 成功预测KS1构造存在高速砾岩层速度陷阱,有效校正其对盐下构造的影响 |
4 结论与认识 |
(5)浅谈地震数据处理中反射波的高频成分(论文提纲范文)
1 地震数据中反射波高频成分 |
1.1 原始数据中的反射波高频成分 |
1.2 采集+处理的综合动态范围 |
1.3 反射波高频成分可记录范围的评估 |
2 处理后地震数据的反射波频率成分 |
2.1 常规数据中反射波的高频成分 |
2.2 高精度地震采集和精细处理数据的高频成分 |
2.3 高精度数据反射波高频成分缺失原因的简要分析 |
2.3.1 叠前滤波去噪压制了高频范围 |
2.3.2 滤波和频率衰减是叠前时间偏移数据高频缺失的根源 |
2.4 滤波和抽稀采样对反射波高频成分影响的试验分析 |
3 反射波微弱高频成分的可用性 |
4 几点认识 |
5 结论和建议 |
(6)OVT域叠前时间偏移在煤田高密度三维地震勘探中的应用(论文提纲范文)
1 OVT基本原理 |
2 OVT域叠前时间偏移实现过程 |
2.1 工区概况 |
2.2 数据预处理 |
2.3 五维规则化 |
2.4 OVT域叠前时间偏移技术 |
2.5 方位各向异性时差校正 |
3 实际资料处理效果分析 |
4 结论 |
(7)高精度成像处理技术在丰城区块重处理中的应用(论文提纲范文)
1 丰城区块地质与地震资料特点 |
1.1 地震地质条件 |
1.2 原始地震资料特点 |
2 高精度成像技术 |
2.1 精细静校正技术 |
2.2 多域组合去噪技术 |
2.3 地表一致性加多道预测组合反褶积技术 |
2.4 克希霍夫绕射积分法叠前时间偏移 |
2.4.1 偏移孔径对成像效果的影响 |
2.4.2 偏移角度对成像效果的影响 |
2.4.3 去假频距离对成像效果的影响 |
3 与原处理效果对比分析 |
4 结语 |
(9)匹配追踪技术在地震资料处理中的应用(论文提纲范文)
1 引言 |
2 匹配追踪算法的基本原理 |
2.1 信号的稀疏表示(sparse representation of signals) |
2.2 MP算法(匹配追踪算法)描述 |
2.3 匹配追踪傅里叶插值 |
3 应用方法及效果 |
3.1 研究区地质地震资料概况 |
3.2 数据分析 |
3.3 数据规则化处理方法 |
3.4 应用效果 |
4 结论 |
(10)盆地级超大连片地震资料处理技术应用及效果(论文提纲范文)
1 引言 |
2 技术方法 |
2.1 连片微测井约束初至层析反演静校正技术 |
2.2 连片一致性时间域处理技术 |
2.3 基于近真地表的连片叠前深度偏移技术 |
2.4 叠后无缝拼接处理技术 |
3 应用实例 |
4 结论 |
四、三维叠前偏移技术(论文参考文献)
- [1]川中地区侏罗系沙溪庙组致密气处理和解释关键技术与应用[J]. 赵邦六,张宇生,曾忠,郗诚,章雄,张光荣. 石油地球物理勘探, 2021(06)
- [2]起伏地表稳相黏弹叠前时间偏移方法及应用[J]. 马军茂,潘龙,李静,丁国荣,石星. 西南石油大学学报(自然科学版), 2022(01)
- [3]面向深层复杂地质体油气勘探的地震一体化技术[J]. 曲寿利. 石油物探, 2021(06)
- [4]L-Va曲线监控偏移时间剖面构造畸变现象及其校正[J]. 梁顺军,李金芝,胡峰,刁永波,王中海,周跃宗. 石油物探, 2021(06)
- [5]浅谈地震数据处理中反射波的高频成分[J]. 唐文榜,李宗杰,韩革华,冯永强,樊佳方,段宽宽,姜华方. 石油物探, 2021(06)
- [6]OVT域叠前时间偏移在煤田高密度三维地震勘探中的应用[J]. 蔡文芮. 能源与环保, 2021(10)
- [7]高精度成像处理技术在丰城区块重处理中的应用[J]. 王震. 中国煤炭地质, 2021(10)
- [8]鄂东缘黄土塬区Q吸收补偿高分辨率处理技术研究与应用[A]. 王玮,惠智雄,商昌亮,董恩义,赵晨丹,吴德明. 2021油气田勘探与开发国际会议论文集(下册), 2021
- [9]匹配追踪技术在地震资料处理中的应用[A]. 马朋善,何辉,高兴友,张亚丽. 中国石油学会2021年物探技术研讨会论文集, 2021
- [10]盆地级超大连片地震资料处理技术应用及效果[A]. 罗晓霞,罗虎志,张胜,袁燎,于璐. 中国石油学会2021年物探技术研讨会论文集, 2021