Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Обработка AVOСтр 1 из 6Следующая ⇒
(амплитуда в зависимости от выноса) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Доказано, что исследования зависимости от выноса представляет собой эффективное средство более надежного выявления углеводородных коллекторов. Кроме того, такие исследования обеспечивают лучшее соответствие между сейсмическими данными и данными ГИС. Чтобы выделить информацию, закодированную в изменениях отражательной способности относительно угла падения, необходимо все трассы перед суммированием исправить за влияние других эффектов, которые могут изменить относительные амплитуды. Надежность анализа AVO в значительной мере зависит от эффективности стадии предварительной обработки, которая, следовательно, является ключевым моментом всей методологии. В этой брошюре рассматриваются примеры наборов данных сухопутных и морских работ и объясняется, как выполняется анализ изменения амплитуд в зависимости от угла падения. Приводятся некоторые специальные программы, разработанные в CGG с целью сохранения и/или восстановления относительных амплитуд.
Стандартные выборки ОСТ представляют собой наборы трасс, зарегистрированных с различными выносами (Х). Чтобы исследовать изменения амплитуды в зависимости от угла падения I, эти выборки ОСТ необходимо преобразовать из плоскости (Х, Т) в плоскость (I, T).
На рис.1 показаны линии равных углов падения, наложенные на стандартную выборку ОСТ после ввода поправок за нормальное приращение. Чтобы построить трассу с постоянным углом падения I, частная радиальная сумма в интервале углов I - e и I +e, где величина e составляет несколько градусов. Результатом является “угловая выборка”, где каждая трасса представляет собой последовательность сейсмических сигналов с одним и тем же углом наклона. На рис.2 показаны угловые выборки, рассчитанные по положениям двух ОСТ (А и В, рис.3) на участке коллектора. Выборка расположенная в А, показывает отражение на времени 1160мс; амплитуда изменяется в прямой зависимости от угла падения. Это общая зависимость подчеркивается гистограммой, которая представляет среднеквадратичную амплитуду в небольшом окне (1150-1164мс), выбранном для учета формы импульса. На рис.3 показана угловая сумма: 8°. После расчета угловых выборок объединение всех трасс с одним и тем же углом падения дает разрез, называемый угловой суммой, которая представляет все сигналы, зарегистрированные по этому профилю с данным углом падения. Сопоставляя различные угловые суммы, очень легко обнаружить, какие отражающие поверхности имеют энергию, зависящую от угла падения. На рис.3, 4, 5 показаны три угловые суммы (8, 16, 24°), на которых можно легко проанализировать поведение целевого объекта (около 1157мс) в зависимости от угла падения: в этом случае значительное возрастание амплитуд в функции угла падения является хорошим признаком возможного присутствия газа. На рис.3, 4, 5 показаны угловые суммы соответственно при 8, 16 и 24°. Линеаризация выражения коэффициента отражения по Shuey (1985) предлагает другой подход к анализу изменений отражения в зависимости от угла падения. Согласно этому подходу углы падения должны быть менее 30° и отраженная способность имеет следующий вид:
R(q)» R0 + G sin2 q
где: q - угол падения R0 – отражательная способность для нулевого угла падения (или нулевого выноса) G можно отнести к упругим параметрам при определенных условиях.
углом падения или R0) и “Gradient”. Поскольку линейная регрессия является относительно простой, основная проблема состоит в получении значимых и устойчивых оценок. Линейная аппроксимация обычно выполняется с помощью двух шагового общепринятого метода наименьших квадратов, который дает прямую оценку коэффициента корреляции. Этот коэффициент может быть использован для взвешивания разреза градиентов (Gradient) и для построения разреза коэффициентов коррекции. В определенных случаях (в частности, для данных, осложненных помехами) предпочтительной может оказаться более устойчивая оценка; регрессия получается по алгоритму нормы L1 (L1 – norm algorithm).
Разрез с нулевыми углами падения (R0)
В случае трассы общепринятой суммы значение амплитуды для данного времени представляет собой среднее амплитуд по всем выносам. Использование этого среднего подавляет всю информацию относительных амплитуд, закодированную в распределении выносов. С другой стороны, для трассы R0 информация AVO используется для расчета амплитуды при нулевом угле падения. Следовательно, разрез с нулевым выносом может рассматриваться как разрез с нулевым выносом, который лучше, чем общепринятый суммарный разрез. Решающие различия между этими двумя разрезами можно видеть, когда отражающая поверхность в выборе ОСТ представляет обращение полярности. Этот случай встречается редко, но Rutherford (1989) и Keys (1990) показали, что газовые залежи могут привести к такому изменению амплитуд в зависимости от угла падения. ОСТ, представленная в выборке (А на рис.7), показывает такое обращение полярности на времени 1175мс. На этом рисунке дается сопоставление суммарного разреза и разреза с нулевыми углами падения.
Рис.7 Сопоставление общепринятой суммы и разреза с нулевым углом падения. Горизонт на времени 1180мс, который в значительной мере ослаблен на сумме (слева), появляется со своей истинной амплитудой на разрезе с нулевым углом падения (справа).
|