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地震資料的處理應用

2015-01-16 06:24:38雷光輝
河南建材 2015年2期
關鍵詞:效果

雷光輝

新疆煤田地質局綜合勘查隊(830009)

地震資料的處理應用

雷光輝

新疆煤田地質局綜合勘查隊(830009)

地震資料的處理軟件采用CGG公司的地震資料綜合處理軟件包,硬件采用Sun ultra80工作站。針對某區地震資料的實際情況,對處理中所選用的各個模塊均進行了測試,選擇了適合的處理模塊,以達到最佳效果。

模塊;試驗;空間;速度;振幅;濾波

1 地震資料處理流程

選用最佳處理模塊進行一束線束的試驗處理,通過對試驗線束所得剖面進行認真細致的分析。

2 處理的主要技術措施

1)三維數據空間屬性定義

準確建立炮、檢點空間屬性是提高處理質量的必要條件,是一切處理工作的基礎,不正確的空間屬性會出現地質構造假象。在野外施工過程中,由于各種原因部分炮、檢點偏離了原來的設計位置,雖然施工人員及時做了詳細的記錄,但正確與否還需要在資料處理時進一步檢查。檢查的方法和步驟如下:

線性動校正(LMO):本次處理采用線性動校正,選取每條檢波線上某一偏移距范圍的道,利用線性動校正模塊把單炮記錄的初至拉直。如果某炮的初至發生錯位,則說明該炮炮檢關系不正確,需要反復調整,直到正確為止。完成第一步檢查之后,繪制出炮、檢點位置圖,進一步檢查空間屬性。

2)真振幅恢復

由于大地濾波的作用,地震波在傳播過程中能量衰減很多,尤其高頻成分損失嚴重。另外,震源能量差異、檢波器藕合差異也會對有效波振幅產生不利影響,導致接收到的振幅不能真實地反映地下介質的動力學特征及相互差異[1]。采用地表一致性振幅補償對地震波能量加以恢復,使得淺、中、深空間能量得到了較好恢復。

3)道編輯

剔除不正常工作道,控制噪聲,從而提高信噪比,達到凈化剖面的目的。

4)高通濾波

選有代表性的3炮做高通濾波掃描:H(10,15)、H(15,25)、H(15,30)、H(15,35)、H(20,35),結合有效波和干擾波頻譜分析,最終確定高通濾波的參數為H(15,35),取得了良好的效果。

5)野外靜校正

野外靜校正是地震資料處理中的關鍵環節之一。地表高程及地表低(降)速帶厚度、速度存在橫向變化使得由此產生的地震波旅行時差對信號的疊加效果產生一定的不利影響,致使反射波同相軸信噪比下降、頻率降低。應用合適的靜校正模塊和參數,可以消除這種時差,確保疊加剖面的質量。針對檢波點高程及激發井深的變化,我們選定平均海拔710m為靜校正基準面。

6)反褶積

針對不同的原始資料特點選用適當的反褶積方法和參數,可以起到提高分辨率的作用。在本次地震資料處理中,經過大量模塊和參數試驗,針對本區的實際資料及地質任務,我們選用地表一致性預測反褶積,其測試參數為:預測步長2ms、4ms、8ms、12ms、15ms、20ms、25ms、30ms,因子長度100ms、120ms。最終采用(25、100)ms的最佳效果。

7)速度分析

速度是地震資料處理的重要參數之一,其精度直接影響著疊加處理的效果。為了提高速度譜解釋的精度,首先進行速度掃描,得到本區由淺至深的速度規律,然后以此為參考速度計算速度譜。速度譜的密度為100m×100m。

8)自動剩余靜校正

自動剩余靜校正可以消除記錄中存在的高頻剩余靜校正量,是保證有效波達到最佳疊加效果的一個重要手段之一。在此基礎上進行疊加速度分析,可以為后面的疊加處理提供更為準確的疊加速度信息。需要指出的是,自動剩余靜校正和速度分析是一個反復迭代的過程,迭代的次數在一定程度上影響著處理的精度。在本次資料處理過程中,這一過程先后進行了兩次,自動剩余靜校正后有效波同相軸連續性明顯提高,剖面質量得到了明顯改善。

9)DMO處理

DMO即傾角時差校正,是把動校正之后的數據先偏移到零偏移距然后疊加,這樣可使各種傾角交叉反射都能很好地達到最佳成像效果[2]。

10)隨機噪聲衰減

為了提高疊加剖面信噪比,增強疊加剖面的連續性,保證疊加剖面質量和歸位效果,我們采用FX域隨機噪聲衰減模塊,對預測道數和回加百分比進行了試驗,選取最佳的參數,保證了該模塊的處理效果

11)三維偏移

三維偏移的主要目的是消除地下傾斜界面對反射波的影響,使之成像歸位到真實的反射界面位置上去,從而正確地反映地下形態和構造變化情況[3]。

本區采用具有吸收邊界的有限差分三維一步法偏移,該方法具有精度高、頻散低、邊界吸收整潔等特點。偏移后的時間剖面分辨率高,能量強,歸位準確,波組特征明顯

3 處理效果分析

本次處理采用了野外靜校正、地表一致性反褶積、常速掃描、三維DMO處理技術、三維一步法偏移技術,最大限度地提高了資料的分辨率,剖面質量有了較大的提高。這主要表現在以下幾個方面:

1)去噪方法、參數選取適當,疊前采用高通濾波使得面波得到較好控制,疊后又采用隨機噪聲衰減,提高了剖面的信噪比,能清楚地呈現出主要反射層的成像效果。

2)疊前采用了地表一致性反褶積技術,使剖面低頻干擾得到較好控制,高頻信號得到補償,頻帶得到展寬,處理的剖面分辨率高,層次清楚。

3)該區資料處理的難點主要是:有效波信噪比低。針對這一客觀因素,我們采用了野外靜校正、二次剩余靜校正和三次速度分析,還采用了在噪聲中提取有效信號特有技術,DMO處理之前進行了能量調整等一系列措施,較好地解決了這一問題。

4)最終處理的剖面歸位準確,目的層連續性較好,斷點清楚可靠,達到了“三高”處理目的。

綜上所述,本次處理流程及參數選擇合理,處理質量較高,獲得了較好的地震資料,為地震資料的解釋打下良好基礎。

[1]陸基孟.地震勘探原理[M].東營:中國石油大學出版社, 1993.

[2]曹孟起.疊前時間偏移處理技術及應用[J].石油地球物理勘探,2006.

[3]張愛敏.采用高分辨率三維地震勘探[M].徐州:中國礦業大學出版社,1997.

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