第三章- -地震资料数据处理——反褶积9.ppt

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第三章- -地震资料数据处理——反褶积9

* 第三章 反褶积 第九节 时变谱白化 第三章 反褶积 第九节 时变谱白化 时变谱白化前(左)、后(右)单炮记录对比 第三章 反褶积 第九节 时变谱白化 时变谱白化前(左)、后(右)叠加剖面对比 垂向分辨率问题 1.1 分辨率准则 1)Rayleigh准则 基础: Ricker子波; 相邻两个振幅相等和极性相同的反射 分辨率: 1.1 分辨率准则 2)Ricker准则 基础: Ricker子波; 相邻两个振幅相等和极性相同的反射 分辨率: 垂向分辨率问题 1.1 分辨率准则 3)Widess准则 子波相差四分之一周期 复合波恰好为子波的导数 虽然当储层厚度小于四分之一波长以后,利用时差无法分辨储层。但是复合波的振幅随着厚度的减薄而逐渐变弱,可以利用振幅来测定薄层的厚度,称为振幅分辨率, 当储层的厚度等于八分之一波长时,复合波与子波的时间导数一致,如果已知子波,则可以利用子波拟合地震记录,可以分辨厚度为八分之一波长的储层。 分辨率: 基础: Ricker子波; 相邻两个振幅相等和极性相同的反射 垂向分辨率问题 1.1 分辨率准则 4)局限性 基础: Ricker子波;(局限之一) 相邻两个振幅相等和极性相同的反射 雷克(Ricker)子波 辛克(Sinc)子波 垂向分辨率问题 1.1 分辨率准则 5)带通零相位Sinc子波的分辨率 带通子波的分辨率与主频和带宽有关,当带宽大于两个倍 频程时 1)Rayleigh准则 分辨率: 2)Ricker准则 分辨率: 带通零子波的分辨率小于雷克子波 垂向分辨率问题 1.2 频谱特征与分辨率 5-15-30-45 带宽相同,子波延续时间相同,主频越高,旁瓣越大 30-45-60-75 垂向分辨率问题 25-40-80-95 5-20-40-55 频带的倍频程相同,子波的相位数相同 1.2 频谱特征与分辨率 垂向分辨率问题 垂向分辨率的基本结论 1)压缩子波长度是提高分辨率的基本方法; 2)零相位子波的分辨率最高,其次是最小相位子波,子波零相位化处理 有助于提高分辨率; 3)频带宽度与子波延续时间成正比,频带越宽,分辨率越高;频宽相同,子波的延续时间相同,此时主频越高,越容易产生“假”同相轴反射;因此低频成分对于分辨率也很重要;实际资料解释过程中,避免由于频带过窄造成的“视”或“假”分辨率问题。 4)频谱越光滑,分辨率越高,因此,叠后频谱调制有助于恢复真实的分辨率。 5)由雷克子波得出的四分之一波长极限分辨率的概念与带宽子波有出入。 1.2 频谱特征与分辨率 垂向分辨率问题 25-30-40-45 “视”或“假”分辨率 1.2 频谱特征与分辨率 垂向分辨率问题 实际资料的频谱和分辨率 2500 m/s 实际资料的频谱特征、子波特征、反射特征与四分之一波长极限分辨率的基本条件相去甚远,以分别薄层的顶、底反射为目标的分辨率理念束缚了人们对分辨率的认识。 1.2 频谱特征与分辨率 垂向分辨率问题 带限地震子波和分辨率(据李庆忠院士) 在砂泥岩互层的情况下,反射子波前叠后摞,相互干涉,很难将分辨率说清楚,唯一的办法是通过砂泥岩互层理论模型进行测试,来分析在具体情况下,我们达到的分辨率是啥样。(摘自李庆忠-岩性油气田勘探) 1.3 砂泥岩互层与分辨率 垂向分辨率问题 1.3 砂泥岩互层与分辨率 砂泥岩互层垂向分辨率模型(据李庆忠院士) 子波主频90HZ,速度3000米/秒 理论分辨率为8.4米,可是在波阻抗剖面上,6米、5米、3米,甚至1.5米的砂体照样有反映,所以,按照该模型,四分之一波长分辨率的定义是不合适的。 垂向分辨率问题 1.3 砂泥岩互层与分辨率 无论从理论记录还是生产实践,垂向分辨率以八分之一波长更为合适,而在一些特殊的情况下,即大套泥岩含有薄砂层的情况下,垂向分辨率可以达到十六分之一波长。(摘自李庆忠-岩性油气田勘探) 理念转变: 分辨薄层的顶底——探测薄层是否存在 垂向分辨率问题 1.3 砂泥岩互层与分辨率 50m 30m 20m 10m 5m 3m 2m 1m 0.5m 主频55HZ V1=2500 V2=3000 厚度为5米的砂体仍然具有与厚度为50米的砂体相当的反射能量,完全可以利用反射能量检测; 厚度为2米的砂体仍然具有一定的反射能量,也可以利用反射能量检测 垂向分辨率问题 *

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