地震数值模拟技术应用2—2.ppt

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地震数值模拟技术应用2—2

5、采用标定的震源系统:有效提高炮间子波和能量一致性 6、采用全声学网络精确定位:有效提高定位精度 1、采用高性能标定的数字检波器: 动态范围大、频带宽、一致性好 高密度采集地震数据优势总结 2、实施纵向高密度采集:25m -12.5m -3.125m 实际信号特征保持好,从根本上压制空间假频 3、实施单点采集:组合采集 - 不组合采集 有效保持信号、噪音特征,为后期处理提高更大空间 4、采用高效精确的电缆控制系统: 有效控制电缆位置,提高面元覆盖均匀程度 F905-道组合前 F905 5道组合 F905 11道组合 组合采集地震数据优势 高密度数据9道组合前后及频谱 实际地震资料对比分析 动校正前 动校后远偏移距 高密度地震数据动校正问题 高密度地震资料处理挑战 动校正后近偏移距频谱 动校后远偏移距频谱 叠加处理后地震频谱 + 高密度地震数据动校正问题 高密度地震资料处理挑战 校正前角道集 剩余相位校正后角道集 拉伸校正后角道集 大角度叠加数据校正前频谱 余相位校正后频谱 拉伸校正后频谱 高密度地震数据动校正问题 高密度地震资料处理挑战 谢谢各位同学! * 为了分析对比高密度采集在岩性油气藏勘探方面的需要,我们建立了具有河道沙、小盐丘、低幅构造、小砂体和断层的地质模型,并进行地震模拟,现在数据分析工作还在进行中。 高密度地震数据优势分析 中国石油大学(北京) 2012年8月15日,湛江 李景叶 高密度地震采集技术是指对有效波和噪声按照“宽进宽出”原则,在野外采用点激发、点接收、小道距或小面元进行无假频采集的基础上,利用室内处理方法进行信噪分离和数字组合,有效避免野外组合使反射信息受到伤害,保持反射信号原始性和丰富性。 海上高密度地震采集技术还应包括刻度震源和高精度定位系统。 高密度地震采集技术 WesternGeco的 Q 系列 CGG公司的 Eye-D 技术 PGS公司的 HD 技术 Q-Land Kuwait 高密度地震采集技术 数字检波器、数据传输能力 降低高频信号能量损失,提高时间分辨率; 更加精细的记录地震波场,避免空间假频的产生,提高空间分辨率; 提供高精度原始数据和更加丰富的室内数据处理空间; 提高了子波一致性; 提高了地震数据定位精度; ………… 高密度地震采集技术 常规组合资料 高密度资料 高密度地震处理实例 高密度数据与常规方法的比较, 利用高密度数据能达到150hz频率的数据 高密度地震处理实例 高密度地震采集技术 模拟高密度地震资料优势分析 实际高密度地震资料特征分析 高密度地震资料潜力挖掘方法 认识与建议 报告内容 9道组合处理后第一层近偏移据频谱 模型资料分析-频谱 模拟地震数据(平层模型) 组合前震资料频谱 9道组合处理后第一层远偏移据频谱 9道组合处理后第二层近偏移据频谱 模拟地震数据(平层模型) 组合前震资料频谱 9道组合处理后第二层远偏移据频谱 模型资料分析-频谱 9道组合处理后第三层近偏移据频谱 模拟地震数据(平层模型) 组合前震资料频谱 9道组合处理后第三层远偏移据频谱 模型资料分析-频谱 9道组合处理后远偏移据频谱 9道组合处理后近偏移据频谱 模拟地震数据(倾角30度模型) 组合前震资料频谱 模型资料分析-频谱 9道组合处理后近偏移据频谱 模拟地震数据(倾角60度模型) 组合前震资料频谱 9道组合处理后远偏移据频谱 模型资料分析-频谱 9道组合处理后近偏移据频谱 模拟地震数据(倾角80度模型) 组合前震资料频谱 9道组合处理后远偏移据频谱 模型资料分析-频谱 * 模型资料分析-反褶积 9道组合处理前、后远偏移距 水平模型组合处理前近偏移距地震数据 组合处理前反褶积后近偏移距地震数据 9道组合处理后反褶积后近偏移距地震数据 水平模型组合处理前近偏移距数据自相关 组合处理前反褶积后近偏移距数据自相关 9道组合处理后反褶积后近偏移距数据自相关 模型资料分析-反褶积 水平模型组合处理前远偏移距地震数据 组合处理前反褶积后远偏移距地震数据 9道组合处理后反褶积后远偏移距地震数据 模型资料分析-反褶积 * 水平模型组合处理前远偏移距数据自相关 组合处理前反褶积后远偏移距数据自相关 9道组合处理后反褶积后远偏移距数据自相关 模型资料分析-反褶积 倾角60度模型组合处理前近偏移距地震数据 组合处理前反褶积后近偏移距地震数据 9道组合处理后反褶积后近偏移距地震数据 模型资料分析-反褶积 * 倾角60度模型组合处理前近偏移距数据自相关 组合处理前反褶积后近偏移距数据自相关 9道组合处理后反褶积后近偏移距数据自相关 模型资料分析-反褶积 倾角60度模型组合处理前远偏移距地震数据 组合处理前反褶积

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