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AVO叠前地震反演_图文

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AVO 地震 反演 图文
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文武什么是反演?正演地质模型 地震响应模型计算 反演计算地质模型地震响应输入处理输出反演正演过程就是已知地质模型,经过一定的模型计算得到地震响应的过程。反演过程是正演的相反过程,即通过已知的地震响应反推得到地质模型的过程。正演模型是比较简单的。当前关于正演模型的处理技术没有争议,对于任一给定的地质模型只能有一个地震响应与之对应。解是唯一的。反演过程要复杂得多:某些正演模型的过程可能没有逆。对于一个给定的地震响应也可能会有多个地质模型与之对应。具有多解性。什么是地震反演?地震反演:是利用地标观测的地震资料 , 和已知地质规律和专精测井资料为约束 , 对地下岩层空间结构和物理性质进行成像 ( 求解 ) 的过程 , 广义的地震反演包含了地震处理解释的整个内容 。波阻抗反演:是指利用地震资料反演地层波阻抗 (或速度 )的地震特殊处理解释技术 。 波阻抗与地震资料是因果关系 ,具有明确的物理意义 , 是储层岩性预测 、 油藏特征描述的确定性方法 。为什么要进行叠前反演?传统的叠后地震反演提供的波阻抗信息 , 在一定程度上能够反映储层内部变化规律由于使用全角度多次叠加的叠后地震资料 , 缺乏叠前数据所包含的丰富的振幅和其它信息 , 在某种程度上削弱了反映储层特征的信息叠后地震反演只能提供纵波阻抗等种类很少的参数 , 在研究储层物性 、 流体特征方面受到局限什么是叠前地震反演?叠前反演技术是油气勘探领域中的一项新技术,它利用是指利用经过偏移的叠前不同炮检距道集数据所记录的振幅、频率、相位等信息以及横波、纵波、密度等测井资料,联合反演出与岩性、含油气性相关的多种弹性参数,来综合判别储层物性及含油气性。叠前地震反演分类叠前地震反演可分为:英文 简写 。是在叠前偏移动校正道集上,利用振幅随 偏移距的变化来预测地层含油气的一种叠前属性分析技术。把 集上振幅随偏移距的变化称为 通过建立储层含流体性质 与 检测储层含流体的性质。抗值高于上覆地层的高阻抗含气砂岩。法线入射有较高的正反射系数,随偏移距增加,反射系数变小、变负值、变正值,当偏移距足够大时,又变成大的正反射系数。所以随偏移距的增加振幅的极性有变化。一般不易观测到远偏移距的强振幅,只看到振幅随偏移距增加而减少的现象,看不到极性反转,可识别 (高压实成熟砂岩 — 深层 — 暗点 ) 。抗值与上覆地层接近,接近零反射系数含气砂岩,有正、有负 ,一般淹没在噪声中。一般不易观测到远偏移距的强振幅,所以这类 中等压实— 中层 — 极性反转 ) 。抗值低于上覆地层,低阻抗含气砂岩,负反射系数 ,反射系数绝对值随炮检距的增加而增加,没有极性反转,易形成亮点,易识别(压实不足砂岩 — 浅层 — 亮点 ) 。抗值低于上覆地层,低阻抗含气砂岩,负反射系数 ,反射系数绝对值随炮检距的增加而减少,但减少的比较少,不易识别(浅层砂岩)。气砂岩的振幅大小形态与含水砂岩相似,但是幅值更小。2、 从 气砂岩和含水砂岩的振幅曲线差异增加。3、从 幅曲线变得更平缓。4、利用以上特点进行孔隙流体识别。(引自 001) 透射横波透射纵波反射纵波反射横波入射纵波在各向同性介质中,当一个平面纵波倾斜入射到两种介质分界面时,会产生四种波,即反射纵波、反射横波、透射纵波和透射横波,且满足   s 程:1 2 21 1 22212222 2 211 1 22si n c o s si n c o s si n ,c o s si n c o s si n c o s ,c o s 2 si n 2 c o s 2si n 2 c o s 2 ,si n 2 c o s 2 si n 2S S S T T R                     22111c o s 2 si n 2 由于 程解析解的表达式十分复杂,很难直接分析介质参数对振幅系数的影响 ,不便于直接用来进行反演,必须对其进行简化。程的两种简化形式① 似公式  2222222s i e c)s i 1)(式中: 2 1  2 1   1  21221212212122 )s i s i t a ( 988)的近似表达式:式中:一项 方向入射的反射率第二项 入射角在 15°或者更大时有明显作用第三项 入射角小于 30°是贡献很小并可以忽略所以在入射角小于 30°时, 在反演过程中其精度也不同 , 在入射角较小 ,目的层埋深较深时 , 两方程的精度都较高 。 但是 p/, 所以在使用时 , 要根据项目反演方法的特点 , 在基本上保证精度的情况下 , 选用合适的公式作为反演过程中求取反射系数的基础公式 。而 省略了远偏移距接近临界角的部分 , 只考虑前两项的贡献 ,使用更加方便 。 利用 可以快速有效的储层进行定性预测 。 原始道集上的振幅受到各种因素影响 , 无法直接用来分析 , 除了采用常规的各种处理方法外 , 还必须对之作一系列的特殊处理后才能加以利用 。 这些处理包括:(一)入射角分析和“角度道”为了正确选择参与分析的 对入射角应有一个估计 , 使参与分析的道保证在合适的入射角范围内 。 另外 , 为了便于观察和分析振幅的变化 , 往往将固定炮检距的 称之为 “ 角度道 ” 。 为了做好这一转换工作 , 也需要进行入射角分析 。 因此入射角分析是 )提高信噪比( S/N)的特殊处理在 ( 如滤波等 ) 外 ,还采用部分叠加和部分道求和等方法来提高 S/N。部分叠加是将 深度比的部分进行叠加 , 相当限定角度范围叠加 。 这种方法既利用了多次叠加提高信噪比的优点 , 又保留了叠加道之间炮检距或角度的差异 。(三)振幅补偿为了获得供 仅与反射系数有关的振幅信息 。 必须对影响地震波振幅的许多因素 ( 如波前扩散 、 吸收 、 激发与接收条件变化 、 组合 、 浅层透射损失 、 散射 、 各向异性 、 薄层调谐效应等 )进行补偿 。 使补偿后的反射波振幅只与反射系数大小有关 。 由于影响振幅的干扰因素很多 , 有的易于补偿 , 有的目前还难于补偿 , 一般来说 , 目前采用补偿的方法主要有:( 1) 统计方法 。 主要对扩散 、 吸收等各种与炮检距有关的因素进行补偿 。( 2) 归一化处理 ( 或称道均衡 ) 。 即求各道的总平均能量 , 能量大的道乘以一个小常数 , 能量小的道乘以一个大常数 , 来消除非一致因素 ( 如:激发 、接收条件变化 ) 的影响 。( 3) 模型模拟法 。 这是 它是首先通过地震资料 , 测井资料得到关于地下界面的形状 , 速度 、 密度参数的初步估计值 , 设计出模型 、 正演计算出要补偿的因素的影响大小 ,最后从道集上消除它们 。 主要用于浅层透射 , 界面曲率 、 薄层调谐等因素的补偿 。( 4) 组合响应反演 。 主要用于补偿组合各参数对反射波振幅的影响 。总之在 应尽最大的努力去将各种干扰因素补偿掉 ,但是由于技术水平有限 , 补偿的仍然还是初步的和不完善的 。(四)高保真处理与亮点技术一样为了得到高质量的 除了进行特殊处理之外 , 也要进行常规处理 。 特别是振幅信息 ) 要求很高 , 故必须采用高保真处理 , 即在常规处理中一切涉及到振幅变化的步骤都应当特别慎重 。亮点,估求弹性参数,进而分辨岩性和预测气藏等几个方面(1)亮点识别“ 亮点 ” 可能是存在油气的标志 , 这种亮点称为“ 真亮点 ” , 但有些亮点并不是 油气聚集造成的 ,一些非含气的高速或低速层 (如灰岩 、 火成岩或煤等 )也会造成强振幅异常 , 在剖面上成为 “ 亮点 ” ,这些亮点称为 “ 假亮点 ” 。 识别真假亮点具有十分重要的意义 。含气砂岩的泊松比很低 , 造成 即振幅随炮检距的增大而变强 。 其它一些高速或 低速岩层没有这种特性 , 如煤 、 石灰岩 、 白云岩等的泊松比都相当高 , 不会出现 利用 减小勘探风险 , 节约费用 。(2)弹性参数的估求采用正演模拟和广义反演求解技术 , 由 要是泊松比或纵横波速 度比 )是 其基本原理是根据解释结果设计模型 , 应用某一正演方法计算该模型上包含炮检距因素的合成记录道集或剖面 , 分别定量提取合成记录上及实际记录 上振幅随炮检距变化量并进行比较 , 修改模型参数反复进行计算 、 比较 , 直至达到数据拟合 精度为止 , 此时的模型参数即为要求的弹性参数 。 一种比较简单而常用的方法是利用 似式进行计算 、 比较 。(3) 分辨岩性一旦估求出了弹性参数 , 分辨岩性也就比较容易了 。由于岩性与弹性参数并不是简单的一一 对应关系 。因此 , 单纯依靠哪一种弹性参数来确定岩性都是很不可靠的 , 只有利用多种弹性参数综合分析才能得到较为正确的结果 。一个简便的方法是根据估求出的弹性参数给出几种参数的交互图 , 在交互图上可以清楚地划分岩性分类范围 。
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