CN105301658A - 利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法,该利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法包括:步骤1,采用相同的药量在激发井的井口和井底各激发一次地震波;步骤2,采用检波器获取地震记录,并从井口记录和井底记录分别提取初至波形;步骤3,将井口记录初至波形进行求反波形;步骤4,在获得反波形后与井底记录的初至波形进行褶积,获得该深度近地表段的褶积算子;以及步骤5,将该褶积算子求反算子,并用该反算子对野外采集获得的地震记录进行褶积。该利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法克服了直接求取近地表Q值的难点,对地震记录进行近地表地震波能量吸收衰减补偿,取得了较好的效果。

Description

利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法
技术领域
本发明涉及可控震源地震采集技术,具体地说是一种利用微侧井记录求取近地表的反褶积算子,对地震资料进行近地表吸收衰减补偿的方法。
背景技术
在东部和新疆塔河油田地区,近地表为第四系沉积,地层岩性松散,尚未进行成岩作用,密度较低,对地震波的吸收衰减非常强烈,尤其是针对高频成分吸收衰减最为强烈,有学者研究指出,近地表十几米深度对地震波的吸收衰减量是地下上千米吸收衰减量的总和。这种对地震波的强烈的吸收衰减,尤其是针对高频的衰减作用,对于东部油田开发老区及新疆塔河油田的高精度地震勘探是十分不利的。目前针对富油凹陷开展的高精度、高密度地震勘探,需要寻找精细地震构造,复杂断块油藏、薄储层、岩性油藏、地层油藏等精细目标是勘探的重点,这需要宽频的地震波,提高高频成分以提高小地质体的成像分辨率。
以往在处理上提高分辨率及对地震波进行能量补偿的方法,主要有地表一致性反褶积、脉冲反褶积和Q补偿技术。地表一致性反褶积和脉冲反褶积主要是针对地下地震波进行压缩子波的过程,而没有考虑近地表的影响。虽然目前许多学者已经研究了通过各种方法求取近地表Q值的方法,但方法还不成熟,针对近地表求取Q值仍然是难点。为此我们发明了一种新的利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法,解决了以上技术问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种避开直接求取近地表Q值的思路,而采用求取近地表反褶积算子的方法,对地震波进行近地表吸收衰减补偿的利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法。
本发明的目的可通过如下技术措施来实现:利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法,该利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法包括:步骤1,采用相同的药量在激发井的井口和井底各激发一次地震波;步骤2,采用检波器获取地震记录,并从井口记录和井底记录分别提取初至波形;步骤3,将井口记录初至波形进行求反波形;步骤4,在获得反波形后与井底记录的初至波形进行褶积,获得该深度近地表段的褶积算子;以及步骤5,将该褶积算子求反算子,并用该反算子对野外采集获得的地震记录进行褶积。
本发明的目的还可通过如下技术措施来实现:
该利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法还包括,在步骤1之前,在微侧井激发井井口放置该检波器,该检波器与地表耦合要好。
该微侧井的深度要大于近地表低降速带的深度。
在步骤1中,在激发地震波时,要求激发雷管与井壁耦合要好,确保激发出的地震波相同。
在步骤2中,由于激发了相同的地震波,并且采用相同的检波器进行接收,那么这两个初至波形的差异就是井底到井口的地层的褶积算子造成的。
在步骤5中,用该反算子对野外采集获得的地震记录进行褶积,以补偿近地表对地震波的频率、能量的吸收衰减,提高地震波的高频成分。
本发明中的利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法,克服了直接求取近地表Q值的难点,采用对微侧井记录求取近地表反褶积算子的方法对地震记录进行近地表地震波能量吸收衰减补偿,取得了较好的效果。
附图说明
图1为本发明的利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法的一具体实施例的流程图;
图2为本发明的一具体实施例中激发井的井口、井底地震记录;
图3为本发明的一具体是实施例中通过井口、井底地震道的初至波求取的反褶积算子波形;
图4为本发明的一具体是实施例中补偿前剖面与补偿后剖面的AGC显示对比图;
图5为本发明的一具体是实施例中补偿前频谱与补偿后频谱的对比图。
具体实施方式
为使本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举出较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。
如图1所示,图1为本发明的利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法的流程图。
在步骤101,在微测井激发井井口放置检波器,要求检波器与地表耦合要好。地震波的传播过程是地震波与地层反射系数褶积的过程。当地震波从地下传播到近地表时,地震波与近地表进行褶积,传播到地表,在褶积过程中,部分频率地震波进行能量衰减。这里假设近地表为一个褶积算子,只要获得近地表底部和顶部的地震记录,那么两者的差异就是由于近地表的褶积算子造成的,从而获得该褶积算子。为了获得该褶积算子,需要打一口微侧井激发井,微侧井的深度要大于近地表低降速带的深度。流程进入到步骤102。
在步骤102,采用相同的药量在激发井的井口和井底各激发一次地震波,并且要求激发雷管与井壁耦合要好,确保激发出的地震波相同。流程进入到步骤103。
在步骤103,采用检波器获取地震记录,并从井口记录和井底记录分别提取初至波,由于激发了相同的地震波,并且采用相同的检波器进行接收,那么这两个初至波的差异就是井底到井口的地层的褶积算子造成的。如图2所示,图2为本发明的一具体实施例中激发井的井口、井底地震记录,黑框中是初至波,上面的是井口道,下面的是井底道。从中可以看到,井口道地震记录振幅强,而井底道地震记录振幅弱,这是因为井底的地震波经过井段(井底到井口距离的地层)地层的吸收衰减,地震波的能量衰减较多,使得井底地震道比井口地震道能量弱。流程进入到步骤104。
在步骤104,将井口记录初至波形进行求反波形,这就类似于对某一个子波求反子波的原理是一样的。流程进入到步骤105。
在步骤105,在获得反波形后与井底记录的初至波进行褶积,获得该深度近地表段的褶积算子。流程进入到步骤106。
在步骤106,将该褶积算子求反算子,并用该反算子对野外采集获得的地震记录进行褶积,以补偿近地表对地震波的频率、能量的吸收衰减,提高地震波的高频成分。如图3所示,图3为本发明的一具体是实施例中通过井口、井底地震道的初至波求取的反褶积算子波形,从该波形可以看到该算子波形比较尖锐,有利于补偿高频能量。图4为本发明的一具体是实施例中补偿前剖面与补偿后剖面的AGC显示对比图,从补偿前后剖面可以看到,补偿后剖面分辨率得到显著提高,同相轴较细。图5为本发明的一具体是实施例中补偿前频谱与补偿后频谱的对比图,从该图中可以看到,补偿后频谱得到较大拓宽,由补偿前的(4.5-79)Hz拓宽到了(4.5-93)Hz。流程结束。

Claims (6)

1.利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法,其特征在于,该利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法包括:
步骤1,采用相同的药量在激发井的井口和井底各激发一次地震波;
步骤2,采用检波器获取地震记录,并从井口记录和井底记录分别提取初至波形;
步骤3,将井口记录初至波形进行求反波形;
步骤4,在获得反波形后与井底记录的初至波形进行褶积,获得该深度近地表段的褶积算子;以及
步骤5,将该褶积算子求反算子,并用该反算子对野外采集获得的地震记录进行褶积。
2.根据权利要求1所述的利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法,其特征在于,该利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法还包括,在步骤1之前,在微侧井激发井井口放置该检波器,该检波器与地表耦合要好。
3.根据权利要求2所述的利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法,其特征在于,该微侧井的深度要大于近地表低降速带的深度。
4.根据权利要求1所述的利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法,其特征在于,在步骤1中,在激发地震波时,要求激发雷管与井壁耦合要好,确保激发出的地震波相同。
5.根据权利要求1所述的利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法,其特征在于,在步骤2中,由于激发了相同的地震波,并且采用相同的检波器进行接收,那么这两个初至波形的差异就是井底到井口的地层的褶积算子造成的。
6.根据权利要求1所述的利用微侧井记录提取近地表反褶积算子的方法,其特征在于,在步骤5中,用该反算子对野外采集获得的地震记录进行褶积,以补偿近地表对地震波的频率、能量的吸收衰减,提高地震波的高频成分。
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