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三维叠前深度偏移技术在西部复杂地区的应用与效果 总被引:1,自引:0,他引:1
鲁烈琴 《石油地球物理勘探》1997,32(5):703-708
三维叠前深度偏移技术是解决复杂构造的速度横向变化剧烈地区的地震资料成像问题的理想技术。应用三维叠前深度偏移处理软件GeoDepth,对我国西部E区的地震资料进行了三维叠前深度偏移处理,取得了良好的处理效果。其基本思路是:①在时间剖面上拾取速度层位,建立时间模型;②用相干反演法和速度转换法相结合逐层求取层速度,建立层速度-深度地质模型;③用剩余速度分析修改和优化地质模型;④选用克希霍夫积分求和法实现 相似文献
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为了使北海地区的盐下目标更好地成像,我们进行了全三维叠前深度偏移。本文着重描述模型的建立、处理、以及3-D叠前深度偏移的结果。我们结合两种方法来建立3-D速度模型:一种是利用2-D反射旅行时层析成像技术来确定层速度;另一种是利用3-D叠后深度偏移确定层边界的位置。该方法包括网格模型和层状模型间的转换过程。我们论证了一种简单的道组合方法,该方法可将输入数据体减少到能经济地进行全3-D叠前深度偏移的水 相似文献
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三维叠前深度偏移要求精确的速度模型。幸运的是:我们可以通过观察偏移结果,并利用它来改善初始的速度模型,然后再次做偏移。本文介绍了上述方法在Suez湾陡翼盐丘构造上获得三维资料中的应用情况。三维叠前深度偏移采用克希求的公式射线追踪。 相似文献
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本较详细地介绍了以色列PARADIGM地球物理公司的叠前深度偏移处理软件GeoDepth的原理以及在莺歌海盆地LD22-1构造的应用,该软件采用层速度相干反演与层析成像技术相结合,并进行多次迭代来获取最佳速度模型。LD22-1构造由于气层低速和强反射屏蔽的影响,构造形态在时间剖面上变形,反射同相轴的信噪比和频率大幅度降低,通过叠前深度偏移处理,消除了速度陷井的影响,恢复了构造形态,提高了信噪比,为重新认识该构造提供了有力的依据。 相似文献
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�����߶���������ƫ��Ӧ���о� 总被引:1,自引:1,他引:0
川东高陡构造由于层速度在横向上的剧变,通常的时问偏移处理不能使反射正确归位,得不到正确的构追形态和高点位置。文章针对川东陡构造的地质及地球物理特征,对时间偏移,Geodepth软件叠前和叠后波动方程深度偏移,以及叠后射线变速深度偏移等方法做适用性研究后发现:对于川东这种地表高差大、地腹构追形态复杂导致层速度变化剧烈的地区,深度偏移明显比时间偏移校正能力强,所得到的构造形态和高点位置更准确,并且在速度校正方面叠前比叠后深度偏移好。但是,叠前与叠后深度偏移在成像上相当,在运算速度上后者比前者快10倍。由此,总结出了适合川东高陡构造深度偏移的方法及一套叠前、叠后深度偏移处理流程。通过对温泉井、沙坪场、黄泥堂、南门场等构造的实际应用,获得了良好的钻探符合率及钻探成功率,这表明深度偏移具有明显效果。对于高陡复杂构造的偏移处理具有参考价值。 相似文献
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三维叠前深度偏移技术应用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
三维叠前深度偏移技术利用定向深度偏移技术和三维层析成像技术对速度模型、深度模型进行迭代修正,得到较精确的层速度模型,从而实精确成像。在焉耆盆地本布图和泌阳凹陷栗园地区,根据三维叠前深度偏移解释成果布置的评价井,预测目的层深度与实钻深度误差3-7m。 相似文献
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三维叠前深度偏移的CRP道集速度扫描分析技术及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
三维共反射点(CRP)道集百分比扫描技术,是一种基于剥层法的叠前深度偏移速度分析方法,通过对层速度模型做均匀扫描,得到不同速度下克希霍夫深度偏移后的CRP道集,从道集中直接观察和拾取使同相轴拉平的正确速度和深度,就可以对原来的速度-深度模型进行修正,这种方法不受地下构造复杂程度和任何假设条件的限制,分析速度快,精度高,在胜利油田CB30地区三维克希霍夫叠前深度偏移处理中得到了成功应用。 相似文献