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多次振幅补偿技术在句容地区地震资料处理中的应用.doc

1、多次振幅补偿技术在句容地区地震资料处理中的应用摘 要:目前,随着下扬子地区勘探评价的推进,在句容高带突破的基础上,下古油气勘探成为新的突破热点。但由于句容地区构造复杂,断层繁多,地震资料采集干扰严重,获得的下古资料能量微弱。如何提高下古资料的反射能量强度成为新的处理难点。目前,采用常规的振幅补偿处理很难满足本区的目标处理要求,为此,我们形成了一套适合于该区的目标性多次振幅补偿处理的思路,通过最终速度球面扩散补偿、 地表一致性、地表一致性反褶积子波整形后动校正、目标性剩余地表一性等组合处理,来逐步提高下古地层反射能量,增强反射信息,在有限的资料品质基础上尽最大可能为地质构造解释提供更多的可利用信

2、息点。通过本次处理,下古资料品质有了一定程度所改善。 关键词:句容茅山 多次振幅补偿 目前常用的相对振幅补偿方法有:球面扩散补偿、地表一致性振幅补偿、Q 补偿和地表一致性反褶积等。这些方法从理论基础上和数学公式表达式上基本满足物理意义上的相对保持振幅的要求。但面对特殊复杂地下构造的目标性处理要求,独立使用这些技术就有一定的局限性。 (1)句容地区中、古生界地层发育,且速度差异大,用常规的区域速度进行球面扩散补偿会使速度变化带补偿不到位; (2)句容茅山构造带下古能量反射弱,采用宽时窗单一地表一致性处理,只能使资料整体能量得到补偿,对深层下古反射波能量补偿不足;针对句容茅山地区地震资料的特点,我

3、们形成了一套适合于该区的目标性多次振幅补偿处理的思路,通过最终速度球面扩散补偿、 地表一致性、地表一致性反褶积校正、目标性剩余地表一性等组合处理,来逐步提高下古地层反射能量,增强反射信息。 一、振幅补偿技术 1.球面扩散补偿 地震波振幅的球面扩散损失是传播路程中球面状波前半径的函数1。由于地震记录的是波的旅行时间,一般用速度、时间来代替路程,故球面扩散损失又是速度和时间的函数。用球面扩散补偿因子对地震道加权就补偿了球面扩散作用对地震振幅的衰减损失,因此认为补偿属于保幅处理范畴。 层状连续介质球面扩散补偿公式: (Vrms -均方根速度; V1-地表速度; t-地震波传播速度) 2 球面扩散补偿

4、用于校正波前面扩张引起的振幅变化和反射界面的曲率变化引起的聚焦或散焦作用导致的振幅变化。可以看出准确的介质速度是球面扩散能量补偿的关键。 2.地表一致性振幅补偿 补偿一般基于如下假设: 2.1 地表振幅影响因子对整道是一个常数,它是震源强度、表层衰减、检波器耦合等影响的一个综合因素; 2.2 各振幅因子保持地表一致性的原则,即不管波的传播路径如何,同一炮的所有道数具有同一炮点的补偿因子,同一检波点的所有道具有同一检波点的补偿因子; 2.3 输入数据为经准确动、静校正和球面扩散以及地层吸收补偿后的记录。 地表一致性振幅补偿函数: Xij(t)=Sj(t)*gj(t)*C(i+j)/2(t)*O(

5、i-j)/2(t) 3 Xij(t)-第 j 炮激发第道接收的振幅补偿因子 Sj(t)-第 j 炮与炮点位置有关的振幅补偿因子 gj(t)-为与接收点 i 位置有关的振幅补偿因子 C(i+j)/2(t)-与共中心点位置有关的振幅补偿因子 O(i-j)/2(t)-与偏移距大小有关的振幅补偿因子 地表一致性振幅补偿是消除由于地表条件空间变化对振幅的影响,提高振幅的保真性,使得振幅的空间变化能够反映地下岩性和参数的变化、以及流体成分的改变情况4。该补偿基于目标层振幅值统计迭代后进行的补偿,属于相对保持振幅处理。处理中所选取的目标窗口与振幅值的统计结果相互关联。 二、资料处理流程及应用 地震资料处理中

6、,先通过去噪、反褶积、速度迭代分析等常规处理流程,求取较准确的速度场,然后利用最终速度场在去除干扰波后重新按下面流程进行能量补偿处理 (如图 1) 。 下面以句容茅山地震资料为例介绍目标性多次振幅补偿技术的实施与效果分析。 1.最终速度球面扩散补偿 准确的介质速度场可以更好的恢复由于地震波在传播过程中损失的能量。从图 2 中可以看出深层能量得到一定补偿。所以,在地震资料处理中,有必要循环处理,求取精确速度进行初次球面扩散能量补偿。 图 2 区域速度和最终速度球面扩散补偿处理后单炮对比 2.第一次地表一致性补偿 图 3 地表一致性振幅补偿前后单炮对比 对去完噪音后的单炮数据,选取宽时窗进行地表一

7、致性振幅处理,从图 3 和图 4 可以看出,经过振幅补偿,炮间和道间能量得到了均衡,地下反射波组明显。但深层能量仍有不足。 图 4 第一次地表一致性振幅补偿前后局部对比 3.第二次目标性地表一次性剩余振幅补偿 图 5 动校正后第二次地表一致性剩余振幅补偿前后单炮对比 为了满足下古地层目标处理,在第一次地表一致性振幅补偿的基础上,进行地表一致性反褶积处理,求出比较平稳的反褶积因子,较好的保证地震记录的振幅、频率、相位的一致性。然后在此基础上选取下古时窗进行目标性剩余补偿处理。 图 6 第二次地表一致性剩余振幅补偿前后单炮对比 从图 5 和图 6 可以看出,通过目标时窗剩余补偿处理,单炮上下古反射

8、波组能量有所加强;叠加剖面上深层资料反射波组能量更均一,波组更清晰。 三、总结 从处理效果来看,通过这一振幅补偿技术的应用,下古资料反射能量有所改善,这对于高构造复杂、低信噪比地区的地震资料处理解释有一定帮助,尤其是深层资料。这种技术也可以应用到类似速度变化大,构造深的区块。 参考文献 1 石殿祥;几何扩散振幅补偿的两种新方法A;1995 年中国地球物理学会第十一届学术年会论文集C;1995 年. 2 崔兴福;李宏兵;张佳佳;黄文锋;地震资料振幅保真处理技术A;中国地球物理?2009C;2009 年. 3 石殿祥;郑天才;地震波能量反射衰减的一种估算方法A;寸丹集庆贺刘光鼎院士工作 50 周年学术论文集C;1998 年. 4 孟松岭;李振春;地表一致性相对振幅保持方法研究A;中国地球物理.2009C;2009 年.

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