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一種組合的轉(zhuǎn)換波靜校正方法

0多分量轉(zhuǎn)換波地震勘探的特點隨著地震勘探難度的增加,多波多源地震勘探技術(shù)的研究和應(yīng)用已經(jīng)成為勘探行業(yè)的必然。多波多源地震勘探技術(shù)是全波場的彈性激發(fā)和接收技術(shù)?,F(xiàn)在,轉(zhuǎn)波地震勘探技術(shù)是最能反映地下環(huán)境靈活性和巖性信息的技術(shù)方法。并且,轉(zhuǎn)波地震勘探技術(shù)具有剖面探測的特點??碧缴疃却螅杉杀镜?,能夠真實反映地下環(huán)境的橫波信息。多分量地震勘探技術(shù)的特點是可以直接識別巖性勘探和油氣。在多分量轉(zhuǎn)換波地震勘探中,由于近地表橫波的傳播速度低且變化大,橫波低降速帶底界面比潛水面深且起伏大的多,橫波的靜校正量通常要大于相同位置縱波靜校正量的2~10倍(黃德濟(jì)等,1990;曹務(wù)祥和李海翔,2006).因此在轉(zhuǎn)換波的資料處理中,橫波靜校正量難以可靠地估計,橫波靜校正的問題尤為突出.本文采用時空變的縱橫波速度比(γ)系數(shù)法求取轉(zhuǎn)換波長波長靜校正量,利用改進(jìn)的基于構(gòu)造控制的共檢波點疊加互相關(guān)法求取轉(zhuǎn)換波短波長靜校正量,再利用分頻地表一致性剩余靜校正來求取剩余靜校正量,這套技術(shù)在四川川中地區(qū)取得了較好的應(yīng)用效果.1地表細(xì)、深基化、淺層、淺層工區(qū)地形總體起伏小,主要為淺丘平緩地貌,地勢由西北向東南傾斜,西北高,東南低,海拔在300m至400m之間,一般相對高差不超過100m.區(qū)內(nèi)以松柏、灌木和雜木為主,覆蓋面積較廣,地表大面積分布侏羅系遂寧組砂泥巖、泥巖、泥質(zhì)粉砂巖、局部殘留蓬萊鎮(zhèn)組砂泥巖,地層傾角多在5度以下,江河沿岸有少量第四系礫石分布.本區(qū)潛水面較淺,一般為2~3m,縱波的低降速帶厚度和速度在縱橫向上相對比較穩(wěn)定,低降速層厚度一般在5~10m,低速層速度450~1600m/s左右,高速層速度在2000~2800m/s左右.2轉(zhuǎn)換波長波長靜校正量的求取根據(jù)上面求取的縱波檢波點靜校正量乘以γ即為轉(zhuǎn)換波檢波點靜校正量.長波長靜校正量是由近地表介質(zhì)的不均勻程度引起的,變化周期在一個排列長度以上的靜校正量值.長波長分量的精度直接影響構(gòu)造要素的解釋.引起長波長靜校正的因素包括兩個方面:(1)低速帶厚度的橫向變化;(2)低速帶速度的變化,低速帶的速度可以確定低速帶的厚度,而低速帶的速度反映在Vp/Vs的比值上,用參數(shù)γ表示.由于近地表的γ值變化劇烈,又缺乏橫波初至的拾取方法,因此傳統(tǒng)的縱波靜校正的方法一般不適用.因此,本文根據(jù)轉(zhuǎn)換波的傳播原理提出轉(zhuǎn)換波炮點的靜校正量直接利用縱波的炮點靜校正量,轉(zhuǎn)換波檢波點靜校正量采用縱波檢波點靜校正量乘以時空變的γ系數(shù)的方法.轉(zhuǎn)換波長波長靜校正的具體求取方法如下:(1)利用縱波的初至通過層析反演法求取表層的速度和厚度,進(jìn)而計算縱波的炮點和檢波點靜校正量.縱波炮點的靜校正量即為轉(zhuǎn)換波的炮點靜校正量.(2)通過解釋三分量微測井資料,計算每口微測井的低降速層的縱橫波速度比,然后通過樣板插值,計算全工區(qū)的縱橫波速度比(γ)并做平滑.(3)根據(jù)上面求取的縱波檢波點靜校正量乘以γ即為轉(zhuǎn)換波檢波點靜校正量.36年—轉(zhuǎn)換波短波長靜校正量的求取轉(zhuǎn)換波短波長靜校正量主要表現(xiàn)為相鄰道之間的劇烈時差,直接導(dǎo)致速度分析不準(zhǔn),影響疊加效果.大量研究表明(唐建侯和張金山,1994;楊海申等;2006;李美等,2011;張軍舵等,2011;李彥鵬等,2012;劉玉萍等,2014;王大興等,2015),共檢波點疊加剖面的互相關(guān)法可以消除這種時差,使轉(zhuǎn)換波同相軸連續(xù)光滑.但是在實際資料應(yīng)用中,由于地層存在一定的傾角,并且炮點距比較大,導(dǎo)致共檢波點域的反射點不能同相疊加,靜校正量求取不準(zhǔn)確.因此,本文提出一直改進(jìn)的方法,即只用正或者負(fù)偏移距的數(shù)據(jù)求取共檢波點疊加剖面,進(jìn)而求取轉(zhuǎn)換波短波長靜校正量.3.1縱波和縱波共檢波點靜校正根據(jù)地表一致性的條件,任意一道的轉(zhuǎn)換波總靜校正量都可分解為4部分,公式為式中:s經(jīng)縱波炮點靜校正后,若忽略動校正的剩余時差,經(jīng)縱波炮點靜校正后,有:在完成常規(guī)處理的縱波共檢波點疊加剖面上選取一個淺層標(biāo)志層位,將其拉平,則每一道拉平前后的時差可看作由構(gòu)造引起.消除了構(gòu)造引起的靜校正量,(2)式變?yōu)閯t每一道的靜校正量g3.2轉(zhuǎn)換橫波和縱波共檢波點疊加剖面轉(zhuǎn)換波短波長靜校正量求取的具體實施步驟如下:(1)應(yīng)用縱波的炮點靜校正量和轉(zhuǎn)換波長波長靜校正量,選取正或者負(fù)中遠(yuǎn)偏移距的數(shù)據(jù)疊加得到轉(zhuǎn)換波共檢波點疊加剖面.(2)在縱波和轉(zhuǎn)換波的共檢波點疊加剖面上拾取相對應(yīng)的淺層標(biāo)志層層位,估算出縱橫波的平均速度比.(3)利用拉平縱波層位的靜校正量(構(gòu)造引起)和縱橫波平均速度比,計算出可以拉平轉(zhuǎn)換波層位的靜校正量(構(gòu)造引起).(4)將構(gòu)造引起的靜校正量應(yīng)用到轉(zhuǎn)換波共檢波點疊加剖面上,利用共檢波點疊加的互相關(guān)法進(jìn)行校正(認(rèn)為同相軸上時差是由檢波點短波長靜校正量引起的).4種分頻的地表一致性剩余靜校正方法通過共檢波點疊加剖面互相關(guān)法解決了大部分轉(zhuǎn)換波的短波長靜校正量,但仍有剩余的靜校正量存在.本文針對轉(zhuǎn)換波資料主頻較低、信噪比較低的特點提出一種分頻的地表一致性剩余靜校正方法.該方法的關(guān)鍵點主要有:第一,在求取剩余靜校正模型道時,對數(shù)據(jù)進(jìn)行隨機(jī)噪聲的衰減,提高模型道的質(zhì)量;第二,對輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行帶通濾波,并逐步提高帶通濾波的高頻端,進(jìn)而實現(xiàn)分頻地表一致性剩余靜校正.5轉(zhuǎn)換波靜校正效果分析將上面的轉(zhuǎn)換波靜校正技術(shù)應(yīng)用到四川某工區(qū)的資料處理中.圖1為轉(zhuǎn)換波靜校正處理前后單炮的對比.圖1中可以看出,由于靜校正量的影響,圖1a轉(zhuǎn)換波單炮記錄上道與道之間的時差,嚴(yán)重影響了同相軸的連續(xù)性和一致性.經(jīng)過轉(zhuǎn)換波的長波長和短波長靜校正處理后,圖1c中的轉(zhuǎn)換波單炮上同相軸變得更加連續(xù)和光滑,反射層位更加清晰,單炮記錄質(zhì)量得到明顯的提高.圖2為應(yīng)用轉(zhuǎn)換波靜校正量前后疊加剖面的對比.從圖2a是轉(zhuǎn)換波靜校正前疊加剖面;圖2b是應(yīng)用了轉(zhuǎn)換波炮點和檢波點長波長靜校正量的疊加剖面,從圖中可以看出構(gòu)造形態(tài)恢復(fù)較好,同相軸連續(xù)性增強,長波長靜校正問題得到較好的解決,但是同相軸一致性仍然較差;圖2c為圖2b應(yīng)用了短波長靜校正量的效果,可以看出轉(zhuǎn)換波的同相軸連續(xù)性得到進(jìn)一步的增強;圖2d為圖2c應(yīng)用了剩余靜校正量的疊加效果,同相軸連續(xù)性更好,構(gòu)造特征清晰,信噪比提高,轉(zhuǎn)換波靜校正得到較好的解決.6轉(zhuǎn)換波靜校正技術(shù)6.1在構(gòu)造相對簡單,地表起伏不大的地區(qū),依據(jù)縱波檢波點靜校正量通過時空變γ的系數(shù)法來求取轉(zhuǎn)換波檢波點長波長靜校正量,遵循了縱波和轉(zhuǎn)換波的傳播時差規(guī)律,保證了轉(zhuǎn)換波剖面和縱波剖面時間上的一致形態(tài).6.2改進(jìn)的共檢波點疊加互相關(guān)法是主要針對有效反射波求取短波長靜校正

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