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第四讲 AVO技术
由于zoeppritz方程十分繁杂(此处略)很难一目了然地看出各量之间的相互关系。故不同学者提出了不同的简化近似式,其中以Shuey(1985)提出的简化式现在最为常用,即纵波反射系数为: 一般来说,介质一定,入射角越大,则透射角也越大,故 可以看作是入射角的一个函数。此外,Shuey近似式还将反射系数简洁地表示为三个近似独立的项之和,清楚地说明了反射振幅随炮检距的变化与介质泊松比密切相关以及AVO研究的范围,而且利用此式可以解析地反演求解——由反射振幅曲线求弹性参数,因此,这一近似式得到了广泛的应用。 进一步分析(7-2-1)式可知,对于反射系数随入射角(或反射振幅随炮检距)的变化而言,上、下介质的泊松比起着重要的作用。这就是振幅随炮检距研究的物理基础。 (二)AVO研究的地质基础 泊松比是一个物性常数,它与纵、横波速度比Vp/Vs有密切关系。在各向同性介质中,二者的关系为 ①高孔隙度盐水饱和砂岩往往具有较高的泊松比(0.3~0.4)。 ②未固结的浅层盐水饱和沉积往往具有非常高的泊松比(0.4以上)。 ③气饱和高孔隙砂岩往往具有低的泊松比(0.1或更低)。 而泊松比的变化将导致反射系数随入射角(或振幅随炮检距)变化而发生变化。这就是研究振幅随炮检距变化的地质基础,说明利用AVO特征可以寻找气、盐藏等。 二、AVO研究技术中特殊的资料处理方法 分析振幅随炮检距变化所用的资料是常规反射地震勘探中叠前道集记录。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CMP道集上记录道,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CMP道集上道转换为固定入射角的道,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AVO资料处理中首先要进行的一项工作。 (二)提高信噪比(S/N)的特殊处理 在AVO处理中除常规提高S/N的方法(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CMP道集中属于一定炮检距/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AVO分析之用的、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AVO处理中对复杂干扰因素难以直接用反演进行补偿时应用较多的一种正演补偿方法。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AVO处理工作中,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AVO资料,除了进行特殊处理之外,也要进行常规处理。AVO技术对资料的质量(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。 三、AVO资料的分析和应用 (一)AVO资料的显示 经过处理后的高质量AVO资料可以采用不同的方法显示。 ①单个道集显示。 ②AVO叠加剖面显示,它是将显示AVO三维数据体的垂直切片和水平切片以及滚动入射角叠加剖面。从而分析振幅随入射角变化的情况。 ③立体显示,由于AVO叠加剖面显示只能给出一条测线上的变化情况,而立体显示可给出整个工区上的AVO变化。图(7-2-3)中所有高出图版的值都代表那些振幅比随炮检距增加而增加的区域。若这些振幅增强是因目标层的泊松比低于标准层的泊松比造成的,则可能暗示有气的存在。 (三)AVO资料的分析和应用 AVO资料的分析解释主要集中在识别真、假亮点,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
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