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平面波射线追踪与面炮波场时间滞后深度成像 总被引:1,自引:1,他引:0
面炮(Arealshot)偏移技术是对实际炮集数据按照不同方向传播的平面波进行时间延迟分解并合成组合炮记录,分别进行组合震源下行波的向下波场外推和组合记录上行波的向下波场延拓,在相遇深度得到该方向平面波的反射波成像。本文基于面炮深度偏移技术,充分利用射线追踪计算量小和波动方程波场延拓的良好振幅特性,提出了用平面波射线追踪法计算平面波组合震源下行波前走时和面炮波场滞后时间成像的深度偏移方法,并着重讨论了程函方程有限差分法计算平面波传播时间和组合记录上行波场时间滞后的深度成像方法。通过对Marmousi模型数据的成像检验,表明该法要比积分法偏移效果优越。 相似文献
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叠后三维一步法偏移处理 总被引:2,自引:2,他引:0
在实现地震资料的全三维处理中,叠后三维一步法偏移是至关重要的一个步骤。本文通过对一块浅海资料的一步法和两步偏移处理结果的对比,说明一步法偏移在改善陡倾角成像、确定断层位置和构造方面有良好的效果。 相似文献
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三维叠前深度偏移及其并行实现 总被引:7,自引:1,他引:6
引言三维叠前深度偏移是油田勘探与开发中正确地进行构造解释和油藏圈闭的一种有效技术。三维叠前深度偏移技术以其良好的成像效果、巨大的运算量和巨大的数据量成为地震数据处理领域里最具实用价值、且最具挑战性的工程计算问题。三维叠前深度偏移技术主要包括四个方面的研究内容:①曾前深度偏移及其并行实现;②射线追踪与波场分布;③建立速度模型及其交互功能;④曾前深度偏移成像方法。本文通过叠前深度偏移技术在分布内存多处理机IBMSPZ上的实现,来探讨三维叠前深度偏移技术及其并行实现的问题。本文由三部分组成:第一部分描述… 相似文献
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<正> 引言三维叠前深度偏移技术是通过地震勘探对地下含油气构造进行准确成像的关键技术,而实现Kirkhoff三维叠前深度偏移要求巨大的数值计算量、信息传输量和数据存储量,本文通过中国西部塔里木地区克拉2大型油气田地震成像的实例,分析 相似文献
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地震数据处理中的速度换算关系 总被引:1,自引:0,他引:1
在分析速度基本概念的基础上,论述了对应不同处理功能的速度类型及其转换关系,提出了速度模型在不同测量参考面之间的T0校正公式,明确了在标定基准面上速度模型的T0平移方式,总结了典型情况下速度模型与处理技术的适用关系。 相似文献
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沿层定点速度分析技术 总被引:2,自引:2,他引:0
建立速度分布模型是叠前深度偏移方法中的关键技术。本文综述了这一技术的发展现状;阐明了通过叠前深度偏移建立模型和在叠前深度偏移中应用速度模型的基本概念;探讨了剩余速度分析中的陷阱;实现了沿层定点实时交互建立速度分布模型的功能。文章最后以实际数据为例,展示了该技术的运算效率和应用效果。 相似文献
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现行的地震处理技术及流程能保留反射波的运动学特征,有利于构造勘探,但是可能会破坏反射波的动力学特征,不利于岩性勘探。事实上,几乎每个主要处理步骤都会以某种形式对地震波施加改造,这种改造作用积累到一起,会使成果资料的原始信息受到不可避免的伤害。地震处理的这种改造作用能掩盖甚至抹杀地层岩性的变化效应,基础资料的可靠性问题已经成为提高岩性勘探精度的制约瓶颈,解决这个问题的根本出路是直接提取目标层位上的原始波形。通过提取原始波形及系列配套技术,为岩性勘探、储层研究、天然气预测、裂缝识别和流体分析提供可靠的基础资料。 相似文献
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地震勘探技术概述 总被引:2,自引:1,他引:1
国外经过3/4世纪,国内经过半个世纪,地震勘探技术经历了持续发展和不断进步的过程:从单一地震(地面—地面)到多地震(地面—地面、地面—井孔、井孔—井孔);从单分量到多分量(海底4C、井孔三分量、陆地数字传感器);从一次野外采集到多次时间推移;从早期初级的勘探一体化到采集、处理和解释3个专业方向。在这个过程中,国内外技术水平的差距逐步缩小,而且在很多应用领域,国内目前的技术已经处于领先地位。但是在地震技术研发方面,情况却似乎并非如此,曾经一度缩小的差距正在加大。面对万道单点数字多分量采集技术的重大变化,处理技术的研发成为勘探领域的新课题。一个综合集成的多地震一体化的多分量地震处理技术时代正在到来。 相似文献