CN105403920A - 利用海底折射波来标定浅海双检资料有效波能量的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明给出了一种利用海底折射波标定浅海双检资料有效波能量的方法。包括:选取最近排列水检或陆检数据,测定初至波线性速度;依据初至波线性速度,将初至波分为直达波和海底折射波;将水检和陆检资料分别抽道集到检波点域,对每个检波点道集,读出初至波为折射波的那一段的振幅极值;比较同一位置水、陆检波点道集对应道的这些振幅极值,得到多个能量标定因子,剔除野值后求均值,即为该位置水检与陆检的能量标定因子。本发明的优点:方法简单,只需要对比海底折射波能量后求均值即可,非常容易实现;本方法标定的是海底折射波的能量,不含鸣震干扰,随机噪音较之折射波能量可以忽略不计,因此准确性大大提高。
Description
技术领域
本发明属于油气勘探地震资料处理方法领域,是一种简单有效的标定浅海双检资料有效波能量的方法。
现有技术
海底电缆双检勘探(OBC)日渐广泛,利用放置在海底同一位置的水、陆两种检波器接收到的下行波极性相反这一特性,对水陆双检进行合并,消除海上勘探广泛存在的鸣震干扰。由于水、陆两种检波器本身的工作机理不同,两种检波器接收的信号存在严重的能量差异,不能直接合并。实践证明,双检合并之前,能量一致性处理的好坏,对后续的合并处理效果起着决定性作用。
目前公开发表的关于双检处理技术文章,对于双检合并理论及合并方法都有详细描述,但对于合并之前如何进行能量一致性处理并未仔细说明。现阶段能量一致性处理采取的方法一般是选取信噪比比较高的反射波数据,进行均方根振幅统计计算,求取水陆双检振幅比例因子。由于反射波中含有能量很强的鸣震干扰,而下行的鸣震干扰对水、陆两种检波器的能量加强或削弱作用是不同的,所以这种统计方法求取振幅比例因子方法是不准确的。
发明内容
本发明的目的是针对上述技术问题,提供一种对水陆双检进行准确的能量标定,为后续的双检合并处理奠定基础的利用海底折射波来标定浅海双检资料有效波能量的方法。
本发明的总体技术路线
测定初至波的线性速度,通过线性速度识别出直达波和折射波。由于海底折射波不受鸣震干扰影响,且随机噪音可以忽略不计,因此直接对比该折射波振幅极值后求平均,即可得到相对准确的水陆双检振幅标定因子。
本发明技术方案包括:
1)选最取近排列水检或陆检数据,测定初至波线性速度;
2)依据初至波线性速度,将初至波分为直达波和海底折射波;
3)将水检和陆检资料分别抽道集到检波点域,对每个检波点道集,读出海底折射波的振幅极值;
4)比较同一位置水、陆检波点道集对应道的这些振幅极值,得到多个能量标定因子,剔除野值后求均值,即为该位置水检与陆检的能量标定因子。
基于上述方案的进一步细化方案是:
1)选最取近排列水检或陆检数据,因为近排列数据地震波入射角度小,测定的初至波线性速度较为准确;通过计算单位时间内初至波传播的距离,即可得到初至波线性速度。
2)直达波速度是地震波在海水中的速度,一般为1450~1500m/s,它取决于海水的密度、温度等。海底折射波的速度体现的是地震波沿海底基岩传播的速度,它远高于直达波的速度,因此依据初至波线性速度,很容易能将将初至波分为直达波和海底折射波;
3)将水检和陆检资料分别抽道集到检波点域,对每个检波点道集,读出海底折射波的振幅极值;
4)比较同一位置水、陆检波点道集对应道的这些振幅极值,得到多个能量标定因子,剔除野值后求均值,即为该位置水检与陆检的能量标定因子。
发明效果
本发明的利用海底折射波来标定浅海双检资料有效波能量,有着其他方法不具备的优势,其具体优势和特点表现在以下几个方面:
一、方法简单,操作方便。只需要对比海底折射波能量后求均值即可,非常容易实现;
二、方法结果准确性高。水陆双检能量标定是双检合并处理的关键,传统方法是计算水陆双检某时间段地下岩层界面反射波的均方根振幅,计算的是“有效波+鸣震干扰+随机干扰”的能量,误差较大,本方法标定的是海底折射波的能量,不含鸣震干扰,随机噪音较之折射波能量可以忽略不计,因此准确性大大提高。
附图说明
图1为海上双检采集同一位置水、陆双检接收到的原始资料。从图上可以看出,二者能量差异明显。同时,不管是水检还是陆检,反射波中都存在明显的异常噪音干扰(后续处理中该干扰会被压制掉)和随机干扰,鸣震干扰虽然不能直观的看出来,但是却广泛发育,和有效反射波交织在一起。因此,传统方法中选取一定时间段的反射波做能量统计对比分析,受鸣震干扰和随机干扰影响,存在较大误差。而海底基岩折射波能量很强,受随机干扰影响可忽略不计。
图2是对初至波进行线性速度测定,可以轻易区分出直达波和海底折射波。该工区地震波在海水中传播速度约为1490m/s(直达波),地震波在海底基岩的传播速度约为1962m/s(海底折射波)。
图3是地震波在海水中的传播机理,该图说明海底基岩折射波中不含有鸣震干扰,因此选取海底折射波进行能量对比,准确性大大提高。
图4抽道集到检波点域后,对同一位置水、陆检波器的海底折射波进行对比标定。
图5用该方法对水、陆双检能量标定后,水、陆双检能量达到很好的一致。
图6为本发明实施例流程图。
图7为利用传统方法进行能量一致性处理后双检合并处理效果(图a)和利用本方法进行能量一致性处理后双检合并处理效果(图b)。
具体实施例
本实施例以SL油田CDD地区三维地震资料为目标靶区,应用本方法对该资料进行处理,以验证本方法的效果,具体流程图见图6。该实际资料采用12线24炮观测系统采集,地震资料时间长度7000ms,时间采样间隔为1ms,采样点数7000,每线道数为132道。采用上述方法对该资料进行水陆双检能量一致性处理。
1)首先进入步骤1,选取最近排列水检或陆检数据,测定初至波线性速度,近偏移距约为1490m/s,远偏移距速度约为1962m/s。如图2所示。
2)然后依据步骤2,依据初至波线性速度,将初至波分为直达波(地震波在海水中传播速度)度和海底折射波(地震波在海底基岩传播速度),如图2所示。
3)依据步骤3,将水检和陆检资料分别抽道集到检波点域,对每个检波点道集,读出海底折射波的振幅极值,如图4所示。
4)依据步骤4,比较同一位置水、陆检波点道集对应道的这些振幅极值,得到多个能量标定因子,求均值后将每个陆检道集能量乘以该能量标定因子,即完成水、陆双检的能量一致处理。一致性处理后的结果如图5所示。
5)图7(a)是为利用传统方法进行能量一致性处理后双检合并处理效果,由于选取的反射波数据受鸣震干扰和随机噪音影响,能量标定存在较大误差,水、陆双检合并时,下行的鸣震干扰虽然极性相反,但振幅不等,因此鸣震干扰压制效果不理想,也就是双检合并效果不是特别理想。图7(b)是利用本方法进行能量一致性处理后双检合并处理效果。本方法选取海底基岩折射波能量很强,不含鸣震干扰噪音,受随机干扰影响可忽略不计,因此能量标定准确,合并效果理想。
通过以上实施例进一步说明,本方法简单方便,只需要对比海底折射波能量后求均值即可,非常容易实现;方法结果准确性高,效果好,较之其它方法优势明显。
Claims (3)
1.利用海底折射波来标定浅海双检资料有效波能量的方法,其特征是:
(1)选取最近排列水检或陆检数据,测定初至波线性速度;
(2)依据初至波线性速度,将初至波分为直达波和海底折射波;
(3)将水检和陆检资料分别抽道集到检波点域,对每个检波点道集,读出海底折射波的振幅极值;
(4)比较同一位置水、陆检波点道集对应道的这些振幅极值,得到多个能量标定因子,剔除野值后求均值,即为该位置水检与陆检的能量标定因子。
2.根据权利要求1所述的利用海底折射波来标定浅海双检资料有效波能量的方法,其特征是:步骤(1)选取地震波入射角度小的水检或陆检数据,通过计算单位时间内初至波传播的距离,即可得到初至波线性速度。
3.根据权利要求1或2所述的利用海底折射波来标定浅海双检资料有效波能量的方法,其特征是:步骤(2)选定的直达波速度为1450-1500m/s,海底折射波速度约为1950-2000m/s。
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