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  • 一種對共檢波點數據道集進行速度分析的方法與流程

    文檔序號:11176023
    一種對共檢波點數據道集進行速度分析的方法與流程

    本發明屬于地球物理勘探領域,具體地涉及多波地震資料處理技術領域。



    背景技術:

    由于地下儲油構造的復雜性不斷加大,常規縱波勘探技術所提供的資料信息已很難滿足地震勘探的需求,為了滿足尋找儲油構造的要求,目前多波地震勘探技術已開始應用于地震勘探領域并已成為該領域的一個重要分支,與常規縱波勘探技術相比,多波地震勘探所提供的地下構造信息要豐富得多,如何提取那些與地下儲油構造有關的地震信息是多波地震資料處理的唯一目標,與基于相對簡單的聲波波場傳播理論的常規地震勘探相比,多波地震勘探則以更復雜的彈性波波場傳播理論作為理論基礎,所以,有關多波地震資料的處理技術遠比常規縱波地震資料處理技術復雜,一直以來,如何處理出高質量的多波地震資料始終是地震資料處理技術領域里的前沿課題,其中有關轉換波資料的處理既是多波地震資料處理的重點也是難點,經過多年的研究和摸索,目前有關轉換波資料的處理已基本形成一套相對固定的處理流程,與常規縱波地震資料處理一樣,轉換波地震資料處理也存在幾個關鍵處理步驟,其中轉換波剩余靜校正處理技術就是其中的關鍵處理技術之一。

    與常規處理中的剩余靜校正相似,轉換波剩余靜校正就是將計算得到的剩余靜校正量值校正到轉換波數據道集中去,轉換波剩余靜校正量值的正確與否直接決定了最后處理出的轉換波資料質量的好壞。因此,計算出準確的轉換波剩余靜校正量值很關鍵。一般來說,在轉換波剩余靜校正中,人們采用共檢波點數據疊加法求取轉換波的剩余靜校正量,進行共檢波點數據道集的疊加需要求取疊加速度,求取疊加速度則需要進行基于共檢波點數據道集的速度分析, 伍敦仕等人在文獻中(伍敦仕等,一種基于共接收點道集的非零偏vsp速度分析方法,中國西部科技,2011,10(15):11~12)提出了一種基于vsp資料的共接收點道集的速度分析方法,而目前幾乎所有處理系統所用的速度分析技術都是基于共中心點數據道集的速度分析技術(簡稱cmp數據道集速度分析),根本無法直接應用于共檢波點數據道集的速度分析。

    雖然共檢波點疊加只是轉換波剩余靜校正一個中間步驟,但是如果因為疊加速度不準確而導致疊加的結果不對,也會導致計算出的轉換波剩余靜校正量值不準確。因此,有些大的數據處理公司為了對共檢波點數據道集進行速度分析,專門開發了基于共檢波點數據道集的速度分析技術。但是開發一項比較完善的速度分析技術需要較強的技術開發實力以及較多的成本投入。

    如果能夠提出某種方案,利用目前地震處理系統的共中心點速度分析技術進行共檢波點數據道集的速度分析,不但可以節省技術開發費用,同時也能達到充分利用現有資源的目的。因此,該問題成為本領域亟待解決的技術問題。



    技術實現要素:

    本發明提出了一種對共檢波點數據道集進行速度分析的方法,該方法通過對共檢波點數據道集進行變換,將其變成可以利用共中心點速度分析技術進行速度分析的“偽共中心點數據道集”,從而達到對共檢波點數據道集進行速度分析的目的。

    在多波地震資料處理中,人們通常采用共檢波點數據疊加法求取轉換波的剩余靜校正量,所以需要求取基于共檢波點數據道集的疊加速度,求取疊加速度則需要進行基于共檢波點數據道集的速度分析,但目前的常規地震資料處理系統只提供了針對共中心點數據道集的速度分析功能,無法直接對共檢波點數據道集進行速度分析,專門開發針對共檢波點數據道集的速度分析技術則意味著高昂的成本,如果利用本發明所提供的方法對共檢波點數據道集進行變換,將共檢波點數據道集變成“偽共中心點”數據道集,就可以直接利用共中心點 速度分析技術對數據道集進行速度分析。這樣既可以得到準確的共檢波點數據道集疊加速度,同時還節省了技術開發成本。

    根據本發明的一個方面,提供一種對共檢波點數據道集進行速度分析的方法,包括以下步驟:步驟1:對將要進行速度分析的共檢波點數據道集進行變換得到“偽共中心點”數據道集;步驟2:利用共中心點速度分析技術對“偽共中心點”數據道集進行速度分析,得到基于共檢波點數據道集的疊加速度。

    進一步地,還包括步驟3:利用得到的疊加速度對數據道集進行動校正,然后將經過動校正后的“偽共中心點”數據道集中的數據道頭替換為變換前的共檢波數據道集的數據道頭。

    進一步地,所述步驟1包括:首先根據炮檢距大小將原始地震數據道集抽成共檢波點數據道集data0,然后將共檢波點數據道集data0的檢波點站號減去一常量變成偽共中心點號(最小偽共中心點號與真實的最小共中心點號相等),生成第一偽共中心點數據道集文件data02。

    進一步地,所述步驟1還包括:根據炮檢距大小將同一個原始地震數據道集抽成共中心點數據道集data01,然后對data01和data02兩個數據道集進行道頭數據匹配。

    進一步地,對data01和data02兩個數據道集進行道頭數據匹配包括:讀取data01和data02數據道集的數據道,根據data01數據道集的道頭中的共中心點號和炮檢距數值大小,在data02數據道集中找到同時具有相同共中心點號和相同炮檢距的數據道,然后由data01數據道集的數據道的道頭和data02數據道集對應的數據道的道數據組成新的數據道,生成最終的“偽共中心點”數據道集data03。

    進一步地,如果data01數據道集的數據道不能在data02數據道集中同時找到具有相同共中心點號和相同炮檢距的數據道,則將data03數據道集所對應的數據道的數據充0。

    進一步地,在步驟2中,利用共中心點速度分析技術對最終的“偽共中心 點”數據道集data03進行速度分析,得到的疊加速度就是共檢波點數據道集data0的疊加速度。

    將本發明提出的方法用于多波地震資料處理中的共檢波點數據道集速度分析,可以得到準確的基于共檢波點數據道集的疊加速度,從而可以為求取準確的轉換波剩余靜校正量提供準確的共檢波點數據道集的疊加結果。

    附圖說明

    通過結合附圖對本發明示例性實施方式進行更詳細的描述,本發明的特征和優勢將變得更加明顯,其中,在本發明示例性實施方式中,相同的參考標號通常代表相同部件。

    圖1是根據本發明一個實施例所提供的技術方案的流程圖。

    圖2顯示了偽共中心點數據道集的速度譜(semblance)及動校正后的數據道集(nmo/cmp)。

    具體實施方式

    下面將參照附圖更詳細地描述本發明的優選實施方式。雖然附圖中顯示了本發明的優選實施方式,然而應該理解,可以以各種形式實現本發明而不應被這里闡述的實施方式所限制。相反,提供這些實施方式是為了使本發明更加透徹和完整,并且能夠將本發明的范圍完整地傳達給本領域的技術人員。

    在多波地震資料處理過程中,能否計算出準確的轉換波剩余靜校正量值直接關系到轉換波資料處理質量的好壞。通常人們采用共檢波點疊加法求取轉換波的剩余靜校正量,所以,需要進行基于共檢波點數據道集的速度分析,利用本發明提出的對共檢波點數據道集進行速度分析的方法,通過對共檢波點數據道集進行變換,將其變成可以利用共中心點速度分析技術來進行速度分析的“偽共中心點”數據道集,然后利用已有的速度分析技術對“偽共中心點”數據道集進行速度分析,從而達到對共檢波點數據道集進行速度分析的目的。利用本 發明提出的速度分析方法,既可以節約技術開發成本,同時又可以得到準確的基于共檢波點數據道集的疊加速度。

    本發明提出了一種對共檢波點數據道集進行速度分析的方法,該方法通過對共檢波點數據道集進行變換,將其變成可以利用共中心點速度分析技術進行速度分析的“偽共中心點數據道集”,從而達到對共檢波點數據道集進行速度分析的目的。

    該方法主要分為兩個步驟:首先,對將要進行速度分析的共檢波點數據道集進行變換得到“偽共中心點”數據道集,然后,利用共中心點速度分析技術對偽共中心點數據道集進行速度分析,得到基于共檢波點數據道集的疊加速度。此外,還可利用得到的疊加速度對數據道集進行動校正,然后將動校后的偽共中心點數據道集中的數據道頭替換為變換前的共檢波點數據道集的數據道頭。

    根據本發明的方法,提出了一種對共檢波點數據道集進行速度分析的方法,包括以下步驟:

    步驟1:對將要進行速度分析的共檢波點數據道集進行變換,得到“偽共中心點”數據道集;

    步驟2:利用共中心點速度分析技術對“偽共中心點”數據道集進行速度分析,得到基于共檢波點數據道集的疊加速度;以及

    步驟3:利用得到的疊加速度對數據道集進行動校正(動校正就是通過將檢波器接收到的地震反射波到達時間減去一個值,以便消除炮檢距對地震反射波到達時間的影響,從而達到激發點與接收點重合的自激自收效果。替換數據道頭的目的是為了恢復地震數據的本來面目),然后將動校后的“偽共中心點”數據道集中的數據道頭替換為變換前的共檢波點數據道集的數據道頭。

    具體地,步驟1包括:首先根據炮檢距大小將地震數據道集抽成共檢波點數據道集data0(所謂共檢波點數據道集就是將同一個接收點接收到的不同炮點激發的地震數據道,按炮檢距大小由小到大組成一個地震數據道集)。然后將共檢波點數據道集data0的檢波點站號減去一常量變成偽共中心點號,生成第一偽 共中心點數據道集文件data02。(例如,被減去的常量=最小的檢波點站號-真實的最小共中心點號)。

    此外,步驟1還包括:根據炮檢距大小將同一個原始地震數據道集抽成共中心點數據道集data01(所謂共中心點數據道集就是將具有相同炮檢距中心點的地震數據道,按照炮檢距的大小由小到大組成一個數據道集)。然后對data01和data02兩個數據道集進行道頭數據匹配。

    具體地,對data01和data02兩個數據道集進行道頭數據匹配的步驟如下:首先,讀取data01和data02數據道集的數據道,根據data01數據道集的道頭中的共中心點號和炮檢距數值大小,在data02數據道集中找到同時具有相同共中心點號和相同炮檢距(炮檢距數值可能不完全匹配,但只要在誤差范圍內即可,一般來說,炮檢距的誤差在半個道間距的范圍內都是可以接受的)的數據道,然后由data01數據道集的數據道的道頭和data02數據道集對應的數據道的道數據組成新的數據道,生成最終的“偽共中心點”數據道集data03。

    如果data01數據道集的數據道不能在data02數據道集中找到具有相同共中心點號和炮檢距的數據道,則將data03數據道集所對應的數據道的數據充0。

    具體地,在步驟2中,利用共中心點速度分析技術對偽共中心點數據道集data03進行速度分析,得到的疊加速度就是共檢波點數據道集data0的疊加速度(所謂共中心點速度分析技術就是使用速度掃描的方法,利用不同的速度對共中心點超道集進行動校正,然后將經過動校后的超道集進行疊加,通過對比利用不同速度所得到的疊加反射能量,從中找到能使反射能量達到最大的速度,便是我們要找的疊加速度)。

    為便于理解本發明實施例的方案及其效果,以下給出一個具體應用示例。本領域技術人員應理解,該示例僅為了便于理解本發明,其任何具體細節并非意在以任何方式限制本發明。

    圖1是根據本發明一個實施例的技術方案的流程圖。圖2顯示了本實施例的偽共中心點數據道集的速度譜(semblance)及動校正后的數據道集 (nmo/cmp)。如圖1和圖2所示,在本實施例中選用某地的三分量資料中的r分量資料進行試驗處理(此方法對于其他分量的資料也適用):

    首先,對所選的r分量資料進行去噪處理,然后根據炮檢距大小將地震數據道集抽成共中心點數據道集data01。

    然后再對同一個經過去噪處理的r分量資料根據炮檢距大小將地震數據道集抽成共檢波點數據道集data0。

    將共檢波點數據道集data0的檢波點站號減去一常量變成偽共中心點號,形成第一偽共中心點數據道集data02,data02的最小共中心點號與數據道集data01的最小共中心點號相同。

    根據data01數據道集的數據道頭中的共中心點號和炮檢距大小,在data02數據道集的數據道頭中同時找到具有相同共中心點號和相同大小的炮檢距(炮檢距數值可能不完全匹配,但只要在誤差范圍內即可),然后由data01數據道集的數據道的道頭和data02數據道集對應的數據道的道數據組成新的數據道,生成新的偽共中心點數據道集data03。如果data01數據道集的數據道不能在data02數據道集中找到具有相同共中心點號和炮檢距的數據道,則將data03數據道集所對應的數據道的數據充0。

    接下來,利用現有的共中心點速度分析技術對偽共中心點數據道集data03進行速度分析。圖2為某個偽中心點(即共檢波點)的速度譜以及利用拾取的疊加速度對該點的數據道集進行動校正后的結果。從該圖上我們可以看到速度譜的結果正確,數據道集經過動校正后被拉平,從而達到了我們利用共中心點速度分析技術進行共檢波點數據道集速度分析的目的。

    將本發明提出的方法用于多波地震資料處理中的共檢波點數據道集速度分析,可以得到準確的基于共檢波點數據道集的疊加速度,從而可以為求取準確的轉換波剩余靜校正量提供準確的共檢波點數據道集的疊加結果。

    以上已經描述了本公開的各實施例,上述說明是示例性的,并非窮盡性的,并且也不限于所披露的各實施例。在不偏離所說明的各實施例的范圍和精神的 情況下,對于本技術領域的普通技術人員來說許多修改和變更都是顯而易見的。本文中所用術語的選擇,旨在最好地解釋各實施例的原理、實際應用或對市場中的技術的改進,或者使本技術領域的其它普通技術人員能理解本文披露的各實施例。

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