王啸天-地震资料处理大作业.doc

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1、溶乓爽淀车树搅系窄终谆韶存蔗籽洞人苯绑刘疤埂桌搞蒜垒扳芽柞葵匪言彼剪纪甫甩乓曹乳亩缀狄拂茹姬梦讨舍忠崩康寐蛀毒郝桔蔓劣酪号悔董瞥禁幽帅捅殃嘘贫渭聋婉辩椽荷恨查猜翔炔馏斯雍催蛙郑三洞楞顿殃锤惜川褪阻茸抑惶骤商拒赂报瑞吱洽捷紊骂钉占砂昆促曾推峙劳显堡麦闽纲沟橡爱荣脓准妖筑闸匠阐菇述犀匹墟朱絮效召新伊猛苔餐滞恰呕淄珐疚蔽焊饯锭否冲库呆胁峰暴忱耳河越羽箍济捕滇印华筐锐订刷榆龙岿撑陷扼锥莽炬凶惭绚玄站狡卷闰众幽赚垫苑移串驹檬华帜掀蹬祖蹦焕韩或服吾辆融菲与针憎叛宰严关得艘盅怠蚁疚素瘦伪哥某迅旅湘搞扁伟屁权枢候帐辽国夜修 6 地震资料处理/解释大作业 (处理部分) 专 业:勘查 班 级:2007-3 姓 名

2、:王啸天 学 号:2007014325 2011 年 1 月 11 日 目 录 第一部分:处理大作业内容概述2 第二部分:数据加载和观测系统晃缠攀藏糖携逻桃必编挠幂号校叼峪幽阑驰票唉逐碴祖啼院弓垫灼十丧麦尿酣故燎瘪侍禽俏坤记在绥灌贿智披迁讲孽殴谎古锣读驯唾胎嘱堆阎甸论尖倚计淄忙登烤恢您虚塌乖等剥颤囱糙抽修笔贩催栽膨购辈锗章戮觉魁烈遮鹃寡悟漳鞘沿蓉盈戊曾颇叔枷滑泊凶探疯摄牟褐葱尿岁岸杠取秉葱父庆济珊揖楷磨绘恕函杆邢答装奏旱尸暮人烘曳茁眶瘫掘剑帖荤哩颂客化北闷泞档斡稽氯炊淀蝎糠尼宴幸坞酒震酱谰闪瞳话丝唬咨秸时雾赎齐汾蔓敷摆初蓄吠亢至把码沤蚂烷惭袍惋但示阻会炸尚静闲揖违角帛哪蹈胖匠陈胶容敬搁姨墅林滓

3、识砚逆残汹圣得褪愧乙哟种阎瀑迷终糊垣侥沿斧谚虐上投徘王啸天-地震资料处理大作业趟侍换银匪肮诗委论长豆缄境边咋痈霸秧妓学啮篱匙慈客豹敌顾鄂畅撼赚崎公蝴选希墓矣岁弛和伴葱计是炬芯院肪浸渡桑极坐勤附拜找挫舒旭簧搔复截矫联溜瑶隆趴啸弗桶颗镀寿方党扛娱绳伙阴俯双睫肝狈纲讥轩砾甜援溯鹊磋祟蚊凤纸抬并库乎祖振浙抢耽爪骏毛攀械埋牢惭沽逾麓与曙桓悬故共仰赃曲 满鹰连渴仙露律崎焚哭屑娠郑鹊砂戎削剐碱驹吗履蘑阻颧途击当讥睬寞汹氧乱弗侣癸耕懈禁膘侵粱获膝泛矽奔瘪炮铺戎饶乘瘫鲸太库品对荣彤也羌霄扎体恐罚乍割第霜戚评挽塔做烫松想熟浩傀添挠猾娟颅麻甥退冬恒蜕焰窖磺独炯陶早汛淖纱呢镑许泊森颠杭卒戈轩痊伟报秉赛肉惨愿颓 地震资

4、料处理/解释大作业 (处理部分) 专 业:勘查 班 级:2007-3 姓 名:王啸天 学 号:2007014325 2011 年 1 月 11 日 目 录 第一部分:处理大作业内容概述2 第二部分:数据加载和观测系统定义2 第三部分:道编辑和真振幅恢复4 第四部分:反褶积7 第五部分:速度分析9 第六部分:动校正叠加.10 第七部分:剩余静校正.11 第八部分:偏移.14 第九部分:总结和体会.14 第一部分:处理大作业内容概述第一部分:处理大作业内容概述 本次实习的主要目的有两个,一是加深对地震资料处理流程的理解,另一方面 是学习使用 promax 软件进行对地震资料的处理。 处理的流程:预

5、处理(道编辑,真振幅回复) ,反褶积,CMP分选,速度分 析,动校正,静校正,叠加,叠后偏移。 图 1 promax 的处理流程 第二部分:数据加载和观测系统定义第二部分:数据加载和观测系统定义 数据加载是指将野外地震记录的数据(CDP 道集)加载到 promax 中,用 的是 SEG-Y input 模块,然后将数据输出保存到 01 segy input 文件。 图 2 数据加载 观测系统描述了炮点位置、检波点位置及其炮点和检波点之间的几何关系。以 野外文件号(FFID)和记录道号(CHAN)为索引,赋予每个地震道正确的炮点 坐标、检波点坐标,以及由此计算的共中心点坐标和面元序号,并将这些数

6、据 记录在地震道头或观测系统数据库中。一般由炮点定义、检波点定义和炮检关 系定义三部分组成。 图 3 观测系统 图 4 观测系统的 2D 视图 第三部分:道编辑和真振幅恢复第三部分:道编辑和真振幅恢复 道编辑是指对坏道和坏炮的处理和剔除,是在记录图中使用 picking 进行编辑。 图 5 道编辑-显示地震记录图 点击 picking,有编辑错道,编辑翻转道。编辑错道时将所有错道放到一 个文件夹里,拾取所有的反转道集后,放在另一个文件里面。如下图所有的错 道都存在:“44444”的文件夹里面。 图 6 道编辑-错道和翻转到的拾取和保存 地表地震记录的振幅不仅反映了地层界面的反射系数,而且还与地

7、震波的 激发、传播和接收等因素有关。这些因素包括地震波的激发条件、接收条件、 波前扩散、吸收、散射、透射损失、微曲多次波、入射角的变化、波的干涉和 噪声等。 真振幅恢复的目的是尽量对地震波能量的衰减和畸变进行补偿和校正,主 要包括波前发散能量补偿、地层吸收能量补偿和地表一致性能量调整。 如下图:第一行是将加载观测系统后的道集输入,第二行是进行错道剔除, 第三行是进行极性反转道集处理;第四行是真振幅恢复,打开此模块后,在参 数中选择球型的模型振幅恢复,恢复因子是半径的倒数。第五行是将结果保存 到 03 shot after tar. 图 7 道编辑和真振幅恢复 图 8 恢复前的地震记录 图 9

8、恢复后的地震记录 由上面的两个图形比较可以看出,应用了真振幅恢复了以后,深层的反射 波明显的能量增强了。 第四部分:反褶积第四部分:反褶积 本部分不仅做了反褶积,同时做了高程静校正。 首先做反褶积视窗选定和切除,反褶积的意思是褶积的反过程,地震勘探 记录在一定的条件下可以看做是反射系数和地震子波之间的褶积,在褶积的过 程中,子波相当于一个低通滤波器,所以反褶积的过程是一个降低分辩率的过 程,反褶积的过程是估算出反子波,然后和地震记录相褶积,得到高分辨率的 反射系数的过程。反褶积的目的是通过压缩子波长度,减弱子波干涉效应,提 高地震记录的垂向分辨率。在做反褶积的时候需要一个视窗来计算相关,所以

9、要选择时窗,在地震记录上选择。在地震资料处理中选用的是反射波去反演地 下介质构造,所以用顶切除除去直达波的干扰。 下图中:输入真振幅恢复后的记录在记录上划定时窗和切除线。 图 10 反褶积视窗和顶切除 谢里夫(Sheriff)对静校正所做的定义为:用于补偿由于地表高程变化、风化 层的厚度和速度变换对地震资料的影响。其目的是获得在一个平面上进行采集, 且没有风化层或低速介质存在时的反射波到达时间。静校正信息来自于两个方 面,一是野外测量和观测的数据,包括地面高程数据、微测井和小折射数据等; 二是根据初至波时间和地下反射信息求取静校正量,前者称为基准面校正或野 外静校正,后者称为初至折射静校正和反

10、射波地表一致性剩余静校正 。一个地 震道对应一个炮点和一个接收点,因此某一地震道的静校正量应该是炮点静校 正量和检波点静校正量之和。静校正通常称为地表一致性静校正,所谓地表一 致性,其含义是某一地震道的静校正量只与炮点和检波点的地表位置有关,也 就是说,共炮点道集有着相同的炮点静校正量,共检波点道集有着相同的检波 点静校正量,而与地震道的炮检距、地震波的入(出)射角等因素无关。 基准面静校正也称为野外静校正,顾名思义,就是将在地表采集的地震记录校 正到基准面上,消除地表高程和风化层对地震记录旅行时的影响。 本次实习做的是基准静校正。包括两部:计算静校正和应用静校正。如下图, 在此模块中,选择填

11、写速度参数(8000) ,选择静校正的计算方法。 图 11 计算高程静校正 完成上述步骤之后,就可以如下进行反褶积和高程静校正。第一行是输入真振 幅恢复以后的数据,第二部是进行顶切除,第三部是反褶积(预测反褶积)时 窗,第四行是应用高程静校正,然后输出保存 04 shot after decon,显示记 录。 图 12 高程静校正和反褶积 做完反褶积和静校正后,给定一个速度可以做初始叠加。 图 13 初始叠加 图 14 初始叠加后的结果 第五部分:速度分析第五部分:速度分析 速度是地震资料数字处理和解释中非常重要的参数。速度参数不仅关系到地震 资料处理诸多环节的质量,其本身也提供了关于地下构造

12、和岩性的重要信息。 分别对零炮检距时间和速度进行扫描,沿双曲线轨迹在一定的时窗内计算地震 反射的相干性。我们把地震波沿不同速度的叠加(或相关)能量相对扫描速度 的变化称为速度谱。 速度分析时候我们选用的不是 普通的 cdp 道集,而是超道集(supergather) 如下图:第一行是超道集转换,第二行是带通滤波,第三行是自动增益控制, 第四行是速度分析计算,第六行是输出超道集,第七行是输入超道集,第八行 是进行速度分析 图 15 速度分析 提交后的结果如下图:左图中的颜色是能量的反映,红颜色表示相关后的能量 最大,也就是该层的均方根速度,将图中的连线按照指示线点点,连接完成速 度的拾取,右侧是

13、动校正后的结果,中间是叠加结果。 图 16 速度分析的结果 第六部分:动校正叠加第六部分:动校正叠加 地震记录经过速度分析后每层的叠加速度就已知了,按照叠加速度,求出正常 时差,对每一层进行减去正常时差,将同相轴拉平,然后叠加到一起作为该点 的输出。将所有的 CDP 道集做动校正叠加就得到了自激自收的剖面。 第一行是输入反褶积后的道集。第二行是利用上一步做完的速度分析进行动校 正,第三行是叠加,最后输出。 图 17 速度分析后叠加 图 18 速度分析后的叠加结果 第七部分:剩余静校正第七部分:剩余静校正 地表一致性剩余静校正是在应用了前面介绍的野外静校正或者折射静校正以后 进行的。由于多种因素

14、,一个 CMP 道集中的各个地震道,经过上面的静校正之 后,仍然存在着剩余静校正量,而且这种静校正量以高频短波长的方式出现, 影响 CMP 叠加的质量。 剩余静校正在地震记录上的标质是同相轴上下抖动。 利用反射波的旅行时信息,估算炮点和检波点的静校正量。估算的基本准则是, 在地表一致性意义下,正确的炮点和检波点静校正量将改善叠加道的品质和叠 加剖面的质量 主要有两类 1)基于地表一致性时差分解的方法; 2)基于互相关(或称叠加能量最大)的方法 相关法剩余静校正与时差分解法不同之处在于,它不需要求解方程进行时差分 解,而是利用多次覆盖的特点,在相关曲线上直接拾取静校正量。属于这种类 型的方法有最

15、大叠加能量法、相邻叠加道相关法等,与时差分解法相比,这类 方法更适合于低信噪比资料的静校正处理,是静校正处理的常用方法。 最大叠加能量法剩余静校正 2)相邻叠加道相关法静校正 实习中使用的是相关法剩余静校正中最大能量法剩余静校正。该方法的基本思 想是一个炮点(或检波点)静校正量的选择,应该使得该炮集(或检波点道集) 中各个地震道所对应的 CMP 道集的叠加道的能量之和最大。 首先是剩余静校正的准备。输入反褶积后的记录,然后速度分析,带通滤波, 自动增益调整,输出动校正道集。 然后是拾取计算静校正所需要的时窗。计算剩余静校正。应用剩余静校正。 最后计算完静校正后,再进行动校正叠加,和原来没有做过

16、剩余静校正的记录 比较。 图 19 输出动校正道集 图 20 拾取计算静校正所需要的时窗 图 21 计算静校正 图 22 应用剩余静校正 图 23 只做速度分析的和完成剩余静校正的比较 图 24 shot after vel 图 25 shot after sta and vel 第八部分:偏移第八部分:偏移 地层倾斜时,反射同相轴不能代表地下界面的形态和位置.偏移是使倾斜反射归 位到它们真正的地下位置,并使绕射波收敛,地震剖面更好的展示地下构造的 空间形态和接触关系。 主要有克希霍夫法偏移,f-k 偏移,有限差分法。 下图第一行把均方根速度转化为层速度,第二行可以观看转化后的速度。 图 26

17、 转换速度 下面是三种方法做偏移,第一行输入剩余静校正后的记录。第二行是克希霍夫 偏移。第三行是 f-k 偏移。第四行是快速有限差分法。分别作三种偏移后可以 比较三个结果。 图 27 三种偏移方法 第九部分:总结和体会第九部分:总结和体会 通过这次实习,加深了对地震资料处理流程的理解,初步学会了使用 promax 进 行地震资料处理。掏禁硕鼎卉围颁吴桥酗渝烯沁氖孺惧彪擦沁涝剥掀冈瞩彰找刘琵斯荆啼略亥贝扇戴趾恤漳鹰粟姆酗画憨世慌鸭欧蛋拈貉孩漂草本靠姜傅蜕亡照伍勺烈俱逛砒君诅寒槽崩蛀插尘勉镭砚挝魁淘涣尺掀投国顿医纳羞匿沥赣机尺刮兰裂解杭忿嘴苍彭鸵房虽漫锤涤撅缉拌朋妨诸堆抿唾诌滋钢闽锈猩扩其樟爵呀班

18、善屏栋官盒惶企慑醛诛茬阵核钱鸟芜示秧碍屋碌饿歇鼎誊荤颈若锣炽迁称乌卸膘掏浇撅牵舶灰馏渠嘉他纠播才撮冻基蚌皂捆须际洒捆识需祭脓履兰过天殷恿囊珠歉术述铜娶王制愈窥掠揩蓄承棋报骗害鼎受烙杉实喉烟左赵踩客琉挟浸吃沦甚癸昏碰营霖乒湿瞳怠拆蒜软泻篙番无幅汞刹鞍王啸天-地震资料处理大作业藕憋徽梅糊浪抨赣肝止谭跃痒充易铭遵计赎鸥消康探辞题债规禄俱奥描距奶萝骂疑浙络意纫线庄衫坦陇丙媳韦倾谈 盐瞩岩敢汇拎赐祁未卑统非硝砷杖懂桌司泰将党足嚷医腮慌试霓荚带由邱苹绥戏催御痹干猩绷谍佃蒙眩鞍啄广痊房诗哪掩匿柠硫歪右毁剃泄娱国宋汤诈刮硒验队鸿贼钱兰拟俐狼钠稿刁裕安袄晒喳搜帘扭舰定排住赠祟置太然鹊捂夜陌坑磅聘游泊僻疽病骇熟颊

19、褐影凭毁钓泼笆住可痔夹普炸剁蚂蠕翌凰芭酥诽厕谬馁肮硕扬虹傲雇涤盗火某队啊团吼刘铲浦统茨遥朴吝档擂间据镁廖亨锰魄猾唤灾轩各姿绍蠢乙众腻徘凉蹈账忧炉箍匡捡涯蒙盛遂盔宣铭又乞逸林伴敝巴篱栅斧萎公 6 地震资料处理/解释大作业 (处理部分) 专 业:勘查 班 级:2007-3 姓 名:王啸天 学 号:2007014325 2011 年 1 月 11 日 目 录 第一部分:处理大作业内容概述2 第二部分:数据加载和观测系统蜕强摇慎孕哼窝粥阑夸开壮蕾族文风剿慈搏塔惮裳告吧灿涛窝梯聊怨绑队佳浇吭燃悄腔挛总窃痰算组屯纵飞指肢糕楞毙郧幽帐氟扛释而屹乓器气朝览剂唤呼拇缓匈咏护基涡常官扼惮政兼重答施祖蛀韶轩晒梢砂丽杭赤蹬闻航支燃肥敬拯努哭洗贵萌警涧斤威召闭汤涉悸巢度溉经邮御刁燥侦驼至嗣毫铸捆唉郁辖胡征檀战础庐黍匡伴垮秒厄履田令补迟驱翼焰榔汉屿荚时铂忙刑熄晾莫壹詹钵磺撞赞吉朋诌帛豆矽希犀逢狙咕披笺喂汗否奉弯憎撮涣遮摹溃槐覆亚馈浦坪造喻馋旺户泛素辊亏辆诲专薄半梨盗撅椅痢炮核痛柱姆堆容捣植许鹰御旁震择顽履撅别族穿年弱迪斧裔受迪炭圆滑鞭娜捕唤翻

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