叠后时间叠前偏移和叠后偏移的中文文献怎么搜不到

  • 提出基于平面波分解的波動方程叠前地震数据深度叠前偏移和叠后偏移方法

  • 对于层状介质,油藏变化地震传播路经比较复杂其激发点接受点发生了變化,要叠前偏移和叠后偏移数据直接计算垂直时差比较困难

  • 提出基于测井数据叠前地震反演参数流体饱和度萣量预测方法——孔隙体积模量

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叠前时间叠前偏移和叠后偏移处理软件Geodepth手册

叠前时间叠前偏移和叠后偏移处理软件实用指南,此指南仅以 例集加载及质量控制叠加速度分析(可选)产生初始 度体目标线叠前时间叠前偏移和叠後偏移否拉平产生最终 度体全数据体叠前偏移和叠后偏移叠后修饰叠后修饰输 出拉平不平不平更新 度体垂向剩余延迟分析更新 度体沿层剩餘 、启动 择版本在用户目录下,键入 有如下显示输入选择的版本号 入 动 面如图 ) 、工区产生义环境既量;在 入用户欲存放图 生工区名和定義工区参数在 出 2上定义后,在录下会产生 时在该一级目录下会产生 目录将保存一些与文件交换有关的参数图 统会要求给出工区的参数,如圖 意1.数定义地震参考面根据 于海平面的为负值,低于海平面的为正值2. 夹角,顺时针为正逆时针为负。3.位角参数当定义二维笁区时,炮线(北的夹角顺时针为正,逆时针为负当定义三维工区时,4.X、Y 的原点为第一条 义数据体参数在 要求输入 定义深度体、速度体、梯度的参数。如图 定义数据路径同 数据路径应该与同一工区的 图 旦定义了数据路径在下一次启动 统会自动寻找该数据路径,不需重新定义如果想修改数据路径,可以在任意时刻对数据路径进行修改执行以下操作图 开工区→统会在该路径下产生 图 定义工区参数 圖 义数据体参数图 统的数据加载分两种情况1) 、独立的 据的加载主要包括以下内容? 加载 加载叠加数据、叠后叠前偏移和叠后偏移数据? 加载速度函数? 加载解释层位、井资料等(可选)后 前数据可以是 户需要定义所加载数据的采样率、道长、85 字节) 、81 字节) 、果有浮动基准面信息,需要定义静校正量或浮动基准面高程叠后数据一般以三维数据体的形式出现,用户需要定义所加载数据的采样率、道长、于疊后数据一般不定义 外如果有浮动基准面信息,通过叠后数据加载可以加载静校正量或浮动基准面高程。其结果同叠前数据加载 (式加载见图 。2) 、从 统可以与 此地震数据可以不必加载但由于进行 求数据库中必须存在一个 果考虑到浮动地表情况,要求该 外由于共享数据库,速度函数不需要加载可以直接共享;井资料和层位信息需要通过 出工具进行加载。图 选择 载数据的质量监控数据加载成功后打开主界面下的 2D/3D ,以确保所加载的地震数据是正确的检查内容包括①工区网格定图 定义加载的数据类型图 炮点位置,③检波点位置④覆盖次数,⑤方位角⑥外,除根据 2D/3D 应该打开间速度模型建立叠前时间叠前偏移和叠后偏移是在时间域完成的其主要工作是建立合理嘚时间速度模型统提供了两种 于层位的 于垂向延迟的 于垂向延迟的 统自动求取出修改后的 基于层位的层速度修改方法重点是求取剩余 过手笁完成 2D/3D 始 供了三种得到初始 于构造模型的初始 ① 通过 的主要功能是拾取切除、进行叠加速度分析、剩余叠加速度分析、剩余 生速度体、动校正及叠加等(图 。分析得到的叠加速度可以产生 外部加载垂直函数通过 前供了四种文本格式部格式) 、用户定义格式。外部文件加载進来之后通过产生 部速度函数输入过速度分析得到的速度文件先,在建立 确指定链接的图 加速度分析现工区共享;然后在 择后选择速度攵件名把 生速度体的过程同上。法及参数等见后一章节后产生了两个数据体叠前偏移和叠后偏移叠加数据体和时间叠前偏移和叠后偏迻的 度的修改就是根据叠前偏移和叠后偏移后 过沿层和垂向的剩余 生新的 用新的 供了两种 基于层位的 基于层位的 可以进行基于层位 先,在 格化并形成 D 二步,在 拾取剩余 成剩余 D 计算剩余均方根速度图 成剩余均方根速度平面图第三步在 成新的 公式是新的 的 余 成修改后的 次进荇叠前时间叠前偏移和叠后偏移,重复以上步骤直到剩余 基于垂向延迟的 主界面上选择 入任意一条叠前时间叠前偏移和叠后偏移的目标線,选择右下角的功能选项为 算剩余 向剩余延迟) 定义主测线范围和 成计算剩余 前测线的第一个 果速度大于理论速度,则过叠前偏移和疊后偏移延迟量为正,在 则为负欠叠前偏移和叠后偏移,延迟量为负同相轴上翘。取该点的垂向剩余延迟之后系统会自动计算出該点的新的 ,依次类推拾取所有目标线的垂向剩余延迟后,选择以 完成了第一次迭代可以用该速度进行下一轮的迭代。直到延迟量集Φ在零值附近为止终叠前时间叠前偏移和叠后偏移当经过几次迭代,得到最终的均方根速度模型之后可以做最终的叠前时间叠前偏移囷叠后偏移。最终叠前偏移和叠后偏移前应提供以下测试1、旅行时计算方法测试明确最佳旅行时算法;2、叠前偏移和叠后偏移孔径测试,确定使浅、中、深最佳成像的叠前偏移和叠后偏移孔径;3、拉伸滤波参数;4、去假频参数;一般地最终叠前偏移和叠后偏移时叠前偏迻和叠后偏移孔径可以适当加大。最终的叠前偏移和叠后偏移结束后可以做垂向深度延迟分析,产生深度延迟数据体做剩余叠加;也鈳以选取切除线,图 垂向速度调整做叠加得到最终结果;还可根据需要进行叠后修饰处理。有直射线和弯曲射线两种成像方法提供了拉伸滤波和去假频功能。能够支持联络线方向的数据体输出影响叠前偏移和叠后偏移效果的参数主要有⑴孔径参数,别沿 这里叠前偏移囷叠后偏移孔径指的是直径以道为单位,通常(叠前偏移和叠后偏移孔径 )即为叠前偏移和叠后偏移半径另外,求用户给出叠前偏移囷叠后偏移孔径 100应用的起始时间T0间孔径线形插值用定义的叠前偏移和叠后偏移孔径,这样用户可以方便的定义叠前偏移和叠后偏移孔徑。⑵弯曲射线该参数提供了针对大倾角、大孔径叠前偏移和叠后偏移时进行弯曲射线追踪的功能;缺省为直射线。一般建议在速度模型迭代过程可以采用直射线叠前偏移和叠后偏移在最终叠前偏移和叠后偏移时采用弯曲射线,该方法保证大倾角地层和断层等清晰成像⑶拉伸滤波,义拉伸滤波采用不用、弱、中、强四种方式进行拉伸滤波如果倾角较陡,拉伸切除不要太大如果倾角较小,拉伸切除鈳以稍强用户根据资料情况可以选择使用。 ⑷去假频,两种去假频方法精确三角插值滤波和频率域滤波每种方法提供了不用、弱、Φ、强四种方式。其中精确三角插值滤波具有较好的去假频效果⑸输出数据的叠前偏移和叠后偏移距范围,动根据数据的叠前偏移和叠後偏移距最大、最小范围定义输出数据的叠前偏移和叠后偏移距范围(最大叠前偏移和叠后偏移距移距增量其中 0。一般要求用户根据资料情况定义最小叠前偏移和叠后偏移距、最大叠前偏移和叠后偏移距和叠前偏移和叠后偏移距增量叠前时间叠前偏移和叠后偏移的输出包括集体、均方根速度体及叠加后的叠前时间叠前偏移和叠后偏移剖面。图



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矢量波动方程克希霍夫叠前偏移囷叠后偏移VWKM. DPSKM,用成函方程实行克希霍夫叠前偏移和叠后偏移时间场是从这个源点立即延续的。这种算法在剖面的较上部位为不同种类的情況下具有的优势 第二种深度叠前偏移和叠后偏移算法 VWKM 是基于用矢量波动方程计算入射波时间场生动地逼近。这个时间场是在合成炮集记錄计算全-波模拟过程中形成的为计算需要的时间场, 它在与合成炮集所对应的相同区域内形成用户必须选择可用的选项之一 在“Produce Time Field” 不哃的选择的情况中,从程函方程中产生的时间场将考虑在合成炮集记录计算中出现的所有处理的波,包括如果存在各向异性 时间场方式选择 最大能量相对多路径不明确的初至到达的例子 “Time Field E Mode”会话 可以选择生成入射波长场的标准选项之一 1. “First Arrivals” – 由初至到达时 2. “Maximum Energy” 的情况中時间场将基于入射波的最大能量形成,其作为相应的克希霍夫算子也最大能量 “First Arrivals” 选项是类似于程函方程逼近 但是考虑所有式样初至到達的波的效应。其它选项允许按其它标准调整矢量波动方程克希霍夫算子并可用到用户专门的需求上 这个“Produce Time Field” 的功能程序结果示于下图 對应的时间场文件是内部网格形式 扩展名 “tgr”并且具有带有 “Time”字符的扩展名例如 “Model_1TimeNP-109.tgr”. 在VWKM 类型的深度叠前偏移和叠后偏移应用以前这些单炮的文件必须用 “Grid Merge”程序合并为一个共同的剖面文件像合并炮集或波场快照那样。 对继续用VWKM 深度叠前偏移和叠后偏移面板用合并的炮集做疊前偏移和叠后偏移必须激活Visualizer 面板 Menu “Run”在这种情况下产生如下的选项 2 从地震数据建立建立叠前偏移和叠后偏移速度模型 程序V2MDL 介质的平均速度模型可以基于地震剖面炮集并允许用一种方法确定叠前偏移和叠后偏移速度这种方法不依赖于反射界面的倾角 在Tesseral 2-D 处理用户手册.pdf中看对應的章节。 3 基于程函方程的深度偏 s 选择基于程函方程的深度叠前偏移和叠后偏移程序之一即产生如下的处理参数会话 这个会话具有4页 第┅页 “General”允许选择叠前偏移和叠后偏移剖面的间隔和步长和结果文件的名称。这种叠前偏移和叠后偏移的类型用字母”DM”标记, 其缺省名由源合并的炮集文件名扩展形成 第二页“Model” 允许选择由X- 和 Z- 轴确定的网格步长参数 缺省是用最初的网格参数 和模型网格名 以 “tgr” 格式。 模型網格被用于所有的深度叠前偏移和叠后偏移类型 Model File Name TGR-at – 模型文件以TGR “Advanced”允许确定限制信号转换的值,它控制在动校正时产生拉伸畸变后的低頻信号进入 Gradient –最小时间道分布,用游标输入数字建议使用0.3–0.5之间的数值为宜。 第四页 “Aperture” 允许输入变化的孔径孔径值的确定与在时間叠前偏移和叠后偏移程序中的做法相同。每个孔径像叠前偏移和叠后偏移距那样被输入以米为单位 对于该炮集道的左和右即必须指出┅组三个值 T – 时间 s, Al –左孔径 m, Ar – 右孔径 m. 4 基于矢量波动方程深度叠前偏移和叠后偏移 s 在选择叠前偏移和叠后偏移模式 “Vector Wave Pre-Stack Migration WVKM” 以后出现与先前类似嘚带有4页的会话。在这个会话中不同的地方仅在第二页Model示于下面的幻灯片。 在这个窗内 网格参数 X 轴方向步长和深度步长 是较有信息的特征值– 它是在全波模拟期间时间场计算的一个步骤在较上的条窗内示缺省的带有“ DMT” 后缀的结果文件的缺省名,并且用户可以修改这个洺“Use Kirchhoff Coefficients” 复选框允许定义所用的模式当选中 则用在合成炮集计算过程中基于矢量波动方程计算的算子作为克希霍夫积分的加权系数, 复选框 “Use Inphase Control Coefficients” 允许在叠前偏移和叠后偏移剖面中由输入对每一个炮点的每一个空间点计算的加权函数来保持振幅在给定的版本中建议不要点选這一功能,因为这个程序仍处于研发阶段 在对这个程序输入了所有参数以后按OK键。将出现一个信息窗 从中可以看到要被执行的叠前偏迻和叠后偏移程序的基本参数。 在执行的过程中用户可以看对话窗允许看它的步骤 炮集的叠前偏移和叠后偏移质量, 并且在相邻的右窗口中鈳视化在处理过程中由程序建立的叠前偏移和叠后偏移剖面 对于叠前偏移和叠后偏移剖面可视化的合适度可以像通常那样调整。 获得时間剖面可以从时间比例尺转换到深度域比例尺 看文档Tesseral 2-D Processing User Manual.pdf. 深度叠前偏移和叠后偏移实例和和深度域转换 左 – 时间比例尺地震成像 叠前偏移和叠後偏移剖面; 右– 深度比例尺相同的地震成像背景示源模型 5 时间剖面的叠后深度叠前偏移和叠后偏移 对于时间剖面的叠后深度叠前偏移囷叠后偏移用叠前克希霍夫深度叠前偏移和叠后偏移DPSKM和VWKM同样的程序(和同样的参数)。 VWKM程序的详细特征在于它用与叠前叠前偏移和叠后偏迻模式中用全波模拟计算出来的同样的时间场对于基于矢量波动方程的叠后深度叠前偏移和叠后偏移,它不可能用“Exploding surface”或“Exploding surface”中得到的波场 要对在其他处理系统得到的时间叠前偏移和叠后偏移剖面做VWKM深度叠前偏移和叠后偏移。需要执行以下步骤

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