郭文軍(大慶鉆探工程公司地球物理勘探一公司,黑龍江 大慶 163357)
塔里木盆地塔東地區勘探的目的層一般在2s-6s之間,而地震資料受沙丘影響,資料信噪比普遍偏低,野外通常采用增加覆蓋次數的方法加強深層能量,而野外增加覆蓋次數最常用的手段就是在野外采集設計中增大炮檢距,絕大多數地震資料最大炮檢距在6km以上,甚至長達9km。這種設計在加強深層能量的同時,但給地震資料處理帶來很大的困難,大偏移距采集再加上塔東地區穩定的高速層導致一次折射波和多次折射波發育嚴重,在原始地震記錄上顯示為強能量線性噪音,如何在疊前最大限度地壓制線性干擾一直是塔東地區地震資料處理的一大難點。



塔東地區線性噪音主要是炮域折射波、檢波域次生折射波和沙丘次生的散射波,沙丘厚度越大,線性干擾越嚴重,圖1A是塔東地區的地震資料檢波域記錄,線性噪音充滿整個記錄,線性同相軸穩定,速度在1300m/s-2800m/s之間,頻率在8 Hz-23Hz之間,圖1B是巨厚沙丘處的單炮記錄,受沙丘影響,有正、反向線性散射波,連續的道數少,速度在600m/s-4000m/s之間,頻率在6 Hz-30Hz。
根據線性噪音在炮域及檢波域的分布特點,塔東地區線性噪音有如下特征:
1.1 折射波能量強,普遍發育,線性關系好,且連續的道數多,速度低于反射波速度,尤其是在共檢波點道集上表現尤為嚴重;
1.2 散射波能量強于有效波,普遍發育,有正、反向線性和雙曲型等幾種形態散射波,它們在地震記錄多以雙曲型翼部被干涉的形式存在,連續的道數少,線性關系較差,視速度范圍大,從幾百到幾千不等。
根據塔東線性噪音的特征,應用CGG處理軟件對應的線性噪音壓制模塊,開發了塔東線性噪音壓制方法,該方法實現步驟為:
應用SIEVE模塊(T-X域),在共炮點域或者共檢波點道集壓制速度穩定,連續道數較多的線性噪音(圖2);
2.1 應用RAMUR模塊(τ-p域),在共檢波點道集動校正之后壓制速度離散,連續道數偏少,線性關系較差的正向線性噪音;
2.2 應用RAMUR模塊(τ-p域),共檢波點道集動校正之后壓制速度離散,連續道數偏少,線性關系較差的反向線性噪音(圖3)。
通過上述組合去噪方法,在塔東沙漠區地震資料處理中取得明顯效果。
圖4是塔東地區地震資料應用組合去除線性噪音前后的剖面對比,A是去除線性前噪音充滿整個剖面,特別是對于深層目的層的干擾,有效波同相軸湮沒于噪音之中,B是進過上述方法去除線性干擾后的剖面,可以看出從淺到深各層的信噪比和連續性都有很大程度的提高,特別是深層目的層段,噪比得到了較大高,同相軸連續性得到加強,波組特征清楚。
塔東地區地震資料中線性噪音嚴重影響資料信噪比,故而疊前線性噪音壓制是提高資料信噪比的重要方法之一,因此我們應用CGG處理系統,反復試驗測試,總結出一套適用于該地區地震資料的處理流程及參數,采用組合多域壓制線性噪音的方法,在很大程度上提高了地震資料的信噪比,為地震解釋人員提供了可靠的高質量的地震剖面。
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