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01_迭后约束稀疏脉冲反演中文培训教程.ppt

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01_迭后约束稀疏脉冲反演中文培训教程

PAGE32 图 37 从图中可看出,随着纵波阻抗的减小,伽玛减小,同时电阻率增加,也就是说 伽玛值低电阻率大的样本点对应的纵波阻抗低值区,该区域应该具有比较理想的 岩性与含流体类型指征。如果我们按照纵波阻抗定义一个截止值,就应该能找到 相应的储层。但是这只是在测井频带范围看到的情况,能否直接把该截止值用于 对反演结果的解释呢?答案是否定的。因为反演得到的纵波阻抗的频带范围是在 地震的频带范围的基础上加上低频分量,与测井资料相比缺乏高频成分,所以为 了考察反演结果对储层的识别能力,还需要进一步对测井曲线交会图进行高切滤 波。做法是直接在交会图界面: ? Input Time / depth mode Time, ? Display Resampling well logs Filter,选择 High cut filter,高切频率设为与地 震数据一致即可, ? Display Resampling parameters,重采样为 4ms,如图 38 所示。 图 38 比较滤波前后交会图的差异,滤波后的交会图样本点的值分布范围变小,但 是低伽玛高电阻率对应低阻抗区域的趋势不变,依然可以在纵波阻抗上解释 PAGE33 出一个截止值与储层对应。这说明利用纵波阻抗可以识别储层。验证截止值 的办法是把截止值对应的纵波阻抗范围投影到测井曲线上,观察对应的范围 是否是有利的储层,如图 39 所示,在滤波测井曲线交会图上定义截止值,然 后投影到测井曲线上显示。定义截止值的操作很简单,注意在打开交会图界 面的同时还得打开测井曲线显示界面。然后在交会图上先选择 Display Polygon/range highlighting,再选择 Edit Ranges Edit ranges,弹出两个绿 棒,如图 19 左边交会图所示,用鼠标左键拖拽绿棒测试不同的截止值,同 时观察在测井曲线的投影区域范围是否对应有利的储层段。测试不同的截止 值的过程也叫敏感性分析。图 40 是对测井曲线高切滤波后观察储层的范围。 图 39 图 40 如果说我们从图 20 上解释出的储层与真实的储层的分布位置也极为相似 的话,就相当于回答了能否通过叠后反演解决目标区域储层预测的问题。 3.1 地震数据可行性分析 从信噪比、分辨率、去噪去多次以及偏移归位以及能量增益、采集脚印等方 面考察目的层段地震数据的品质。这部分工作主要在处理软件里完成,Jason 可以做的工作主要是质量控制工作,为了更好的质控地震数据,Jason 发展 了一套“井控地震资料处理流程”。相应的引进了一套处理软件 Uniseis,专门 实施该流程,并且在实践中也卓有成效。本手册就不详述了,但是会列举出 用户能在 Jason 中进行的一些简单质控。 检查目的层段地震数据的频带范围。做法非常简单,在 Section View 中调出 任意测线的地震数据(通常为联井线),然后选择 Display Data transform Amplitude-frequency,这时可以得到整个记录时间地震数据的频带范围,如 果进一步选择 Display Data transform Amplitude-frequency Vertical gate for spectrum,然后在弹出的会话框中选择 User defined,填写目的层段对应的 最大最小时间范围既可得到目的层段的地震数据的频谱,如图所示。显示任 意测线的频谱可以检查频率范围、主频以及振幅补偿方面的问题。 图 41 检查采集脚印对目的层段的影响。采集脚印就是由于采集造成的对地震数据 的影响,主要是在对目的层进行提属性分析时会有影响,所以只要采集脚印 没有影响到目的层就没有大问题。用 Jason 进行采集脚印分析主要是在一定 时窗内提取地震数据的均方根振幅。做法很简单,主要用到 Analysis Attributes Exaction Horizon Attribute Exaction 模块,首先用模块 FunctionMod 或者 Map View 建立一个零时间层位,然后以该零时间层位为基准向下开常 时窗,在一定时窗范围内提取地震数据的均方根振幅属性,一般开 500ms, 如 0-500ms 为第一个时窗,500-1000ms 为第二个时窗开至目的层段附近 为止。如下图 PAGE34 PAGE35 图 42 上图展示从零时间开始向下提取地震数据的均方根振幅属性,可以看到 0-500ms 时窗范围的属性主测线方向有明显的条带,这是由于海上资料采集 的拖缆造成的,这就是我们说的采集脚印;这种影响在 500-1000ms、1000- 1500ms

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