地震反演技术课件.ppt

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3.叠前弹性阻抗反演 非垂直入射情况下:反射系数与角度叠加数据—角度波阻抗的关系 保幅处理的地震数据 形成不同角度偏移叠加数据 提取不同角度地震子波 建立不同角度阻抗模型 归一化反演不同角度弹性阻抗 计算纵、横波速度、密度 EI反演流程 弹性阻抗与声阻抗反演 垂直入射情况下:反射系数与零偏移距叠加数据—声阻抗的之间关系 2.地震叠前反演 弹性阻抗反演关键环节 测井曲线校正及标准化处理 交汇图方法识别 岩性 角度子波提取及 平均子波 计算 井内插建立模型 声速曲线 密度曲线 3.叠前弹性阻抗反演 2.地震叠前反演 弹性阻抗反演过井剖面 3.叠前弹性阻抗反演 2.地震叠前反演 瓦斯含量m3/t 纵横波速比(w) 弹性阻抗反演成果 构造煤+高渗富集区? 相同点与不同点? 3.叠前弹性阻抗反演 2.地震叠前反演 与前面的道积分和递推反演两种方法相比,由于它是对模型参数直接进行修改,得到的是宽带的结果,分辨率很高。 主要代表有: 广义线性反演(GLI)(Cooke,1983) 地震岩性模拟(SLIM)(Gelfand,1984) 鲁棒的速度反演方法(ROVIM)(Fabre,1989) 宽带约束反演(BCI)(Martinez,1988) 一、模型迭代反演的特点 模型反演利用了神经网络仿真学、数理统计等数学工具。 另一方面,由于是通过地震模型与实际地震资料的对比是否相似来判定迭代正演的收敛,不同薄互层组合的数据可以得到类似的地震模型,这就是模型反演方法的由于复杂地质模型所致的多解性。 方法原理 用正演的思路把地震剖面,并结合井资料建立的层状模型反演成反映地下岩性等地质信息; 通过迭代法获取岩性模型改变后的合成响应,运用的收敛准则是模型得到的合成剖面; 与实际地震剖面的匹配改善程度,即两者的最小均方误差或相似系数。 输入是普通的层状速度模型,其输出是岩性、层厚度、层速度、密度、声阻抗、孔隙度等储层细节。 初始模型 井1 井2 地震剖面 提取子波 地质、测井资料 初始岩性或波阻抗模型 合成地震剖面 修改模型参数或子波 最终岩性模型及子波、合成剖面等输出资料 最佳拟合? Yes No 原理示意图 2、地震岩性模拟的分析处理步骤 ①资料准备,包括井资料整理和分析,地震资料的解释等; ②建立过井测线的二维速度模型并进行二维地震岩性模拟; ③将此最终二维岩性模型扩展到三维空间,进行三维地震岩性模拟,获取最终的三维岩性模型; ④地质解释,即根据最终的三维速度模型定量描述所研究层位的基本特征,如岩性、几何形态、孔隙度等。 3、优缺点 ?避免了一般反褶积方法对子波是最小相位和反射系数是白噪的假设; ?可使随机干扰不参与反演,在反演过程中,使用了多种来源的先验信息,以约束条件的形式限制了地震反演的多解性; ?建立初始模型时,除了考虑测井、钻井地质资料外,还利用地震剖面上少数“控制道”。厚度、速度、密度及子波等参数的迭代修改只是在这少数“控制道”上进行,有了“控制道”参数之后,整个地质模型就根据这些“控制道”作内插,最后用内插结果作正演,得到合成地震剖面; ?实际剖面与理论剖面作比较时,要求最小,并不要求每一道都完全吻合。这样既加快运算速度,又避免了随机噪声参与反演; ?所花费的计算机运行时间是相当可观的。 初始综 合解释 钻井测 井资料 逼近吻合? 是 A: 否 合成地 震剖面 波阻抗 模型 摄动修改 模型参数 模型改进 约束条件 A:高分辨率 波阻抗模型 原理 示意图 实际地 震剖面 收集地震反演所需的各种原始资料,包括工区地质情况、地震数据、测井资料、测试资料和分析化验资料等。 认真分析收集的各种资料,针对工区地质情况和目标要求,选择合适的反演方法和处理流程。 做好层位标定工作,可利用VSP资料和已有的时深转换关系,结合合成地震记录的制作,准确标定层位,尤其是目标层的精细标定。 精细解释好地震层位,它关系到模型建立的精度,必须确保层位解释的合理性和可靠性。 根据工区的地质构造背景,定义好地层之间的接触关系,保证模型的合理性。 对测井曲线进行分析研究、编辑校正,做好同一种测井曲线的归一化处理。 选择合理的处理流程和反演参数,保证反演处理的合理性和可行性。 测井 地震 波阻抗 厚度分布 + = 突出优点:地震与测井有机地结合 反演剖面:低、高频信息来源于测井资料 构造特征及中频段忠实于地震数据 分 辨 率:突破传统意义上的地震分辨率 理论上可得到与测井

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