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叠前深度域成像技术的研究及在煤田地震勘探中的应用.pdfVIP

叠前深度域成像技术的研究及在煤田地震勘探中的应用.pdf

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叠前深度域成像技术研究及其在煤田地震 勘探中的应用 马国东 中国煤田地质总局物探研究院.涿州,372771 内容提要 本文结台与中国科学院合作开发的柯希霍夫积丹法全三维叠前深度偏移软件.论述丁深 度域成像的特点和原理,并通过试验研究成果说明三维叠前深度域成像能够改善复杂速度分布区的地震剖 面成像质量.使断层准确归位.提高煤矿小构造的解释精度,是未来地震资料处理的发展方向。 、/一1 、 美t词 嫡磅l成健i时间域深度峨f速度模型 i?~~-|~—,/ 地震成像作为一种处理解释技术在地震勘探中已经应用多年了。地震成像的目的是使反 射渡或绕射渡回返到产生它的地下位置上去。常规时间域共中心点叠加可看作是地震成像的 第一个步骤,叠后偏移是地震成像的第二个步骤。共中心点叠加在大多数情况下不能获得真正 的零炮检距剖面,叠后时间偏移不能如实地使地下界面成像归位.从而又发展了叠前时间偏 移,即一边偏移,一边叠加,克服了水平叠加的缺陷,叠前偏移过程就是成像过程。但时问域偏 移采用标量波动方程的近似假设,虽然消除了绕射,但不能考虑横向速度变化。随着勘探构造 的日趋复杂和对采区地震勘掇精度要求越来越高,深度域成像新技术越来越受到重视.它能够 太幅度地改善复杂速度分布区的地震波成像质量,提高地质解释精度。 1叠前深度域成像的特点 1.1叠前深度域成像结果即为深度剖面 深度域成像技术是基于模型的正、反演相结合的处理方法,将地震成像、模型模拟和解释 于一体,成像结果即为深度剖面,只有深度剖面才能唯一真正反映地下构造,而常规时问域成 像还要受速度变化的影响,如图1所示,三个不同的地质模型,其时间响应都一样,不能真实反 映地下构造特征。 1.2深度域成像位置准确 当地下界面倾斜时,界面以下一个绕射点所造成的时距曲线,其极小点的水平位置不在绕 射点的正上方,而向上倾方向移动一段距离。它所对应的射线从绕射点出发,经过界面服从斯 涅尔折射定律,最终到地面时与地面垂直,称之为成像射线,如图2a中的粗黑线所示。根据成 像射线得到的时间剖面如图2b所示。该时距曲线的顶点不在绕射点正上方。在时问域绕射叠 加偏移中,假设介质是均匀的,偏移速度用平均速度,偏移进是沿双曲线抒能量移至曲线顶点 (旅行时最小点)后求和成像。因此时间偏移后成像点与原绕射点的位置不重合,产生一个偏移 误差,如图2c所示。只要知道准确的速度函数.深度域成像能比较完美地解决上述偏差。如图 2d所示,深度域成像点与地质模型绕射点位置完全一致。 1.3深度域成像能够解决速度横向复杂变化问■和克服上曩地层对下伏地层的不利影响 基于模型的深度域成像考虑射线在界面的折射效应,彻底考虑地层纵横向速度变化.可以 736 在任何复杂介质条件下准确成像。由于界面2的几何形状复杂,两个背斜和两个向斜,尽管界 面3和界面4的形状简单,但相应的正演剖面非常复杂。在时间偏移剖面上,除了界面2有较 好成像外,界面3和界面4都发生十分明显的畸变,显然是由于界面3以上速度横向变化所 致。界面3本来是一个水平层,时间偏移结果不仅产生了假构造,而且整个界面从左至右向上 拾升,因为右半部成像射线在速度为2000m/s中走的路程较长。在深度偏穆剖面上,界面3和 4都能得到正确的偏移归位(图3)。 50000 m/so 1600032000 looo16000 32000 4cA) 成慷射线 1… II L————一j f离屋j 墼(c)时问域偏穆结果 }R匪i [匿匿i }厍i匡|} }ri—一f~~一} d1蝶度城偏社结果 ‘丑)地质模型 (b)时间响应 图1 不同地质模型对应相同的时间响应

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