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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于石油天然气勘探开发领域,具体涉及一种复杂沉积环境下深度偏移相控速度反演建模方法。
技术介绍
1、叠前深度偏移是现今主要地震成像手段之一,偏移所需的深度域层速度模型是影响成像效果好坏的关键因素。现有深度域速度模型的构建,采用层析速度反演方法,数据驱动,多轮迭代后获得最佳深度域层速度模型。层析速度反演方法构建深度域层速度模型,效率高,但在实际应用中仍存在以下几点问题:1)现有技术方案只适用于信噪比较高的地震资料,地震数据信噪比低时,现有技术会一定程度上将噪音信号当成有效信号来分析,构建的速度模型更有利于噪声信号的成像。2)当研究区域沉积成岩环境复杂多变,在地震相分析时,某些地质体包络有较强反射界面,内幕往往呈杂乱或空白反射,现有技术方案拾取不到地质体内幕有效反射信号,影响速度建模的准确性,进而影响地震成像的品质。
技术实现思路
1、本专利技术是为了解决低信噪比资料采用数据驱动速度反演时,结果不可控问题以及复杂沉积环境下速度建模不精准的问题而提出的,其目的是提供一种复杂沉积环境下深度偏移相控速度反演建模方法。
2、本专利技术是通过以下技术方案实现的:
3、一种复杂沉积环境下深度偏移相控速度反演建模方法,包括以下步骤:
4、s1、获取时间域处理地震数据体和叠前时间偏移速度数据体,构建初始深度域层速度模型;
5、s2、开展叠前深度网格点偏移,获得cip道集及其叠加资料;其中,网格s1、获取时间域处理地震数据体和叠前时间偏移速度数据
6、s2、开展叠前深度网格点偏移,获得cip道集及其叠加资料;
7、s3、利用步骤s2获得的cip道集及其叠加资料采用常规层析速度反演技术,开展高精度网格层析速度反演,得到剩余速度场,更新深度域层速度模型;
8、s4、多次重复步骤s2、s3对深度域层速度模型进行迭代更新,直至获得的cip道集同相轴基本拉平,得到一套稳定速度模型作为中间深度域层速度模型;
9、s5、采用s4获得的中间深度域层速度模型,开展叠前深度偏移,经过抽道叠加,时深转换,进行叠后去噪、提频和能量补偿处理,得到中间叠前深度偏移成像成果资料;
10、s6、在步骤s5获得的中间成果资料的基础上开展地质分析工作,根据地震剖面特征,开展盆地地震相识别,系统厘定其可能的沉积相类型,落实分布范围,追踪解释边界,形成沉积相边界约束文件;
11、s7、在步骤s4获得的中间深度域层速度模型基础上,重复步骤s2、s3,在高精度网格层析速度反演过程中加入步骤s6获得的沉积相边界约束文件,对反演过程及结果实施沉积相控制,经过多次迭代,得到最终叠前深度偏移层速度模型。
12、在上述技术方案中,所述叠前时间偏移速度构建的深度域层速度模型进一步进行插值、平滑处理和时深转换。
13、在上述技术方案中,所述步骤s3中常规层析速度反演所用输入数据是步骤s2获得的cip道集及其叠加资料,优化处理后cip道集资料用于剩余速度谱计算,cip道集的叠加资料则用于构造倾角参数分析。
14、在上述技术方案中,所述沉积类型包括扇三角洲相、辫状河三角洲相、冲积扇相和重力流沉积相。
15、在上述技术方案中,所述沉积相控制包括加入相控文件约束的层析反演方法和对反演结果进行沉积相约束修正方法。
16、在上述技术方案中,所述步骤s7中迭代的次数为三次或四次。
17、在上述技术方案中,所述步骤s7迭代过程中,当目标地质体外部几何形态及内部反射结构成像发生显著改变时,重复步骤s5、s6,重新分析沉积相,改进边界约束文件。
18、本专利技术的有益效果是:
19、本专利技术提供了一种复杂沉积环境下深度偏移相控速度反演建模方法,在速度反演过程中实现相控,将沉积相分析与层析速度反演进行融合,适用于复杂地质条件(特别是滑塌浊积扇、近岸水下扇、扇三角洲等浊积扇体等)下的地震资料处理深度域层速度反演建模。本专利技术可以有效解决复杂沉积环境下速度建模不精准问题,构建的速度模型与沉积相特征一致性更好,提高了叠前深度偏移成像质量。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种复杂沉积环境下深度偏移相控速度反演建模方法,其特征在于:包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的复杂沉积环境下深度偏移相控速度反演建模方法,其特征在于:所述叠前时间偏移速度构建的深度域层速度模型进一步进行插值、平滑处理和时深转换。
3.根据权利要求1所述的复杂沉积环境下深度偏移相控速度反演建模方法,其特征在于:所述步骤S3中常规层析速度反演所用输入数据是步骤S2获得的CIP道集及其叠加资料,优化处理后CIP道集资料用于剩余速度谱计算,CIP道集的叠加资料则用于构造倾角参数分析。
4.根据权利要求1所述的复杂沉积环境下深度偏移相控速度反演建模方法,其特征在于:所述沉积类型包括扇三角洲相、辫状河三角洲相、冲积扇相和重力流沉积相。
5.根据权利要求1所述的复杂沉积环境下深度偏移相控速度反演建模方法,其特征在于:所述沉积相控制包括加入相控文件约束的层析反演方法和对反演结果进行沉积相约束修正方法。
6.根据权利要求1所述的复杂沉积环境下深度偏移相控速度反演建模方法,其特征在于:所述步骤S7中迭代的次数为三次或四次。
...【技术特征摘要】
1.一种复杂沉积环境下深度偏移相控速度反演建模方法,其特征在于:包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的复杂沉积环境下深度偏移相控速度反演建模方法,其特征在于:所述叠前时间偏移速度构建的深度域层速度模型进一步进行插值、平滑处理和时深转换。
3.根据权利要求1所述的复杂沉积环境下深度偏移相控速度反演建模方法,其特征在于:所述步骤s3中常规层析速度反演所用输入数据是步骤s2获得的cip道集及其叠加资料,优化处理后cip道集资料用于剩余速度谱计算,cip道集的叠加资料则用于构造倾角参数分析。
4.根据权利要求1所述的复杂沉积环境下深度偏移相控速度反演建模方法,其特征在于:所述沉积类型包括扇三角洲相、辫状河三角洲相、冲积扇相和重力流沉积相。
5.根据权利要求1...
【专利技术属性】
技术研发人员:吕丁友,周东红,徐长贵,王军,徐春强,张德龙,徐德奎,王玉秀,樊建华,刘凯,
申请(专利权)人:中海石油中国有限公司,
类型:发明
国别省市:
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