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含油气异常 原剖面 属性剖面 平点,油水界面 (8)带宽比 这是时窗内数据的频率范围的统计测定,它包含地震震源子波和岩层反射率的影响。 由于地震子波的带宽相对各种噪音而言在横向上更为稳定,所以这一属性指示了高(或低)频多次波或海上鸣震的出现区域 低频多次波或海上鸣震导致较小的带宽比 (9) 优势频率比 使用自相关函数的快速富立叶变换(FFT)并作时窗平滑处理来测定时窗内记录道的优势频率 对于本属性和其它频谱类属性,至少需要8至10个样点,以便得到稳定的频谱。 (9) 优势频率比 由于地震子波的优势频率在空间上是十分稳定的,因此本属性的变化主要由局部岩性和流体性质不同所致 油气的存在通常造成高频分量的衰减,所以优势频率的降低可以指示含气砂岩等 相邻道优势频率比可用来特征化感兴趣地带的横向变化 (11)中心频率比 这是时窗内数据对应频谱的峰值频率的统计测定,它对时窗内反射系数较敏感 除非资料质量很差,本属性应和优势频率比类似,可指示含气砂岩的存在引起的频率吸收异常 几个概念 瞬时功率 信号能量 平均功率 功率谱 X2(t) (12)形心频率比 定义为功率谱面积的中心所对应的频率 常和优势频率比、中心频率比一起用于质量控制 (13)第一、第二、第三峰值谱频率 三者一同用来刻划振幅谱 三个峰值谱频率常用来检测由于上覆地层异常如气饱和或裂缝存在所致的选频吸收。时窗内主频特征的估计,主频的横向变化指示由于气体或裂缝导致的吸收参数的变化 也可识别由于地层学特征、岩相等改变而引起的细小的频率变化 (14)优势功率谱 优势频率对应的功率谱值 本属性的沿层横向变化指示了由于岩性或流体性质不同造成的反射界面不均匀性 适用于四维地震 优势功率谱的集中程度 定量计算主频附近能量分布的另一种功率谱统计测定方法 本属性沿层横向变化表明反射界面由于岩性或流体性质不同造成的不均匀性 适用于四维地震。 几个概念 瞬时功率 信号能量 平均功率 功率谱 X2(t) (16)有限的或特定的带宽能量 包含在由用户给定的低、高截频范围内的能量 通常与低频带宽能量一起用于检测含气砂岩和裂缝,特别适用于薄层 (16)有限的或特定的带宽能量 频带宽度Fb,把在低截频Lf和高截频Hf之间振幅谱曲线所包含的面积,除以高于振幅谱极大值A(Fm)的矩形面积,即为所求的频带宽度。按以下公式计算这个参数反映了波形特点,它与子波延续时间成反比。该值越大,表示频带越宽。 (17)特定的与有限的能量比 规定的带宽能量与有限的带宽能量之比 这是由含气所致的谱能量低频影响的重要标志,其横向变化可指示流体接触面及其变化。 (18)衰减敏感带宽 定义为有限带宽能量值除以优势频率值。油气聚集通常引起高频衰减,由此导致带宽的改变 适用于四维地震 (19)功率谱对称性 描述了频谱分布及相对于中心频率的形状对称性 它指示含气异常很有用,因为含气所致的高频分量的衰减造成频谱形状的不对称 (20)功率谱斜率 描述了频谱的分布特征及选频吸收 通常用来检测由于含气造成的频率异常。 21)频谱一阶矩和频谱二阶矩(1) 频谱一阶矩 M1,和频谱二阶矩M2,表示振幅谱分散度。以平均中心频率Fav为原点,在频率轴上计算频率差f-Fav,以它为加权值,计算振幅谱加权面积: 21)频谱一阶矩和频谱二阶矩(2) 当地震信号频率集中于Fav附近,Ml和M2数值较小;当地震信号频率成分丰富,分散于高频和低频各部分,即具有宽频带信号特点,则M1和M2较大。频谱二阶矩M2和频谱一阶矩M1相比较,由于使用了更尖锐的权系数,对信号频率分布变化更敏感。 3.多道时窗属性 多道时窗属性是对多道,一定时窗的地震数据经相关分析、主元素分析或K—L变换等处理后得到的一系列地震属性参数 (1)相关KLPC1 定义为多道、零延迟互相关矩阵的第一主分量;KLPC表示主元素分析法或由Karhumen—Loevc给出的K—L变换。 本属性可用做多道时窗同相轴线性相干性测定,标准值为1,小于l代表了不连续或不相关的程度,可能由倾斜的地质现象或更多的随机噪音引起的 可用来检测地震不连续,如断层和不整合等。 (2)相关KLPC2 定义为多道、零延迟互相关矩阵的第二主分量 如果地震数据主要是山相关KLPC1特征化的,那么柑关KLPC2给出了数据中剩余特征的第二个指标 通常吸收的特征类似于KLPC1,但数值范围不同 最小相关值 定义为多道时窗内互相关的最小值 是用来检测地震不连续性。 最大相关值 定义为多道时窗内互相关的最大值 经常与最小相关属性一起使用,两者的差异更有助于地震不连续性解释 总 结 从地震资料尤其是三维地震数据体中确实可以提取很多很多的地震属性参数,这些属性参数都是地下
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