jason软件说明
波阻抗反演基本原理及Jason反演软件介绍

二、反演技术的发展历程
3.90年代早中期,测井约束反演诞生和发展时期。 突破传统地震频带的限制,具有比直接反演更高的分辨率。 商品化的软件如strata、BCI、Jason等。 4.90年代中后期 ,非线性反演理论为基础的各种反演算法 出现和发展时期。如地震特征反演、随机反演、模拟退火反 演、概率法神经网络反演、遗传算法、小波反演等。
子波与反射系数的褶积得到地震记录
S(t)=W(t)*R(t)
一、概述
地质模型
低速层 高速层
3.地震褶积模型
反射系数 分步褶积 地震响应
1 2
低速层 3 高速层 低速层 高速层 6 更高速层 4 5
一、概述
4.结论
1.地震数据的生成基于褶积原理,因此地震剖面绝不 是地质剖面,简单的把地震剖面当地质剖面解释会产 生错误,特别是薄互层沉积时,错误会更多。 2.由于地震反演基于地震数据,而地震数据的分辨率 低,识别不了薄互层沉积时,地震反演的结果也就识 别不了薄互层。 3.为了得到好的反演结果,仅仅用地震数据是完成不 了的,因此许多新技术应运而生,通过不同的数学方 法,把地震数据与测井数据结合,试图得到高分辨率 的反演结果,识别薄互层,来指导或直接找油找气。
• Principal component analysis (主因子分析) • Model estimation (模型估算) • Model generator (模型生成器)
四、Jason6.2平台反演模块的构成
Invermod
Inv er c t ra e
Ro
ck tra ce
Statmod
一、概述
1.前言
地震反演的目的: 根据地震资料,反推出地下介质的 波阻抗、速度和密度等岩石地球物理参 数的分布,估算储层参数,并进行储层 预测,以便为油气田的勘探和开发提供 可靠的基础资料。
jason 反演说明1

第一章数据的加载jason是目前最常用的反演软件,它操作上的特点是它需要什么数据或参数就给它什么数据或参数。
下面是它的主窗口(图1)。
图1因为作反演之前已经将坨163区块进行了构造解释,所以可以直接从lanmark中将地震、测井、层位数据导入jason中,操作比较简单。
步骤如下:1、选择工区(即一个文件夹)主窗口——File——Select Project(图2),弹出图3。
选择一个工区,ok。
图2图32、数据的导入主窗口——Datalinks——Landmark——Landmark Link(2003)(图3),弹出图4。
图3图4A 工区的选择File——Seisworks project:选地震工区t163,ok。
(图5)图5File——Openworks project——选SHNEGCAI, 选井列表t163,ok。
(图5)此时,图5 窗口的状态栏将会发生变化,以上选择的工区将会显示。
(图6)图6B 地震数据的导入Select——Import——Seismic/property data(图7),弹出图8。
选cb 3dv(纯波数据,作反演时一定要用纯波数据),ok。
图7图8C 层位数据的导入Select——Import——Horizons,选择反演时需要的层位和断层(图9)。
图9D:井数据的导入Select(图7)——wells,弹出图10。
选择需要的井,ok。
图10E:数据的传输Transport——Import,以上所选的landmark中的数据将传入jason中。
图11。
Jason 软件详细介绍与基本操作手册

Jason模块功能简单描述Jason地学平台是一个将各学科有用信息综合在一起,即为用户提供丰富的、从油气勘探、开发到生产阶段将地震、测井和地质信息有机结合,进行反演、模拟和预测不同阶段储层岩石物性和流体变化的综合研究工具。
您根据可用信息和经济条件,您可以明智的选择应用哪个“工作流程”更好。
1、Enveriment 运行环境(工区管理地震解释和接口)与其它解释系统紧密相连、数据格式灵活、方便。
2、EarthMod 地质框架模型,包括模型建造器,模型生成器和测井曲线生成器。
把地质、地震、测井曲线(斜井轨迹)、沉积模式(整合,不整合,礁体及河道等)建立以地震道为坐标的模型上,成为储层预测的基础,并赋予地质意义。
3、VelMod 速度模型建立工具VelMod 除具有建立速度模型的基本功能外,且有其独特特征:•地质引导:结合地质信息进行插值运算,能把稀疏的速度数据拓展为三维速度场。
•基于地质概念的速度调整•真三维插值4 、Wavelets 二维和三维地震子波分析●无井、单井、多井提子波和空变子波分析●从斜井中进行真三维分析●估算信噪比谱●为使结果稳定利用模型驱动5、 Modtrace 完整的地震反演系统( 包括对大倾角地层)●所用约束稀疏脉冲反演是基于道的递归反演,产生地震带宽内的波阻抗数据。
●其算法的唯一特征应用解释控制,为获得可靠的低频信息提供工具。
在EarthMod 的基础上建立空变约束条件,其结果突出各向异性,提高了反演分辨率。
●多种方式提取子波,包括无井、单井多道、多井多道、直井、斜井提子波和在EarthMod 的基础上提空变子波。
●由于大量地震信息的反演是基于EarthMod 的基础,所以适用与多条复杂断层的地质情况,使其反演结果更接近真实的地质模型。
●给出产层有效厚度图和孔隙度分布图6、InverMod 精细储层描述(多井)•采用一欧洲石油公司的专利,专门致力于薄层预测和精细描述。
对油田滚动勘探开发十分有用。
JASON软件介绍

RockTrace同时AVA 约束稀疏脉冲反演自从2000 年秋季推出以来,RockTrace 就对行业应用和集成PSTM 地震数据的方法产生了重大影响。
它是唯一的定量集成测井曲线弹性岩石物性和AVA 地震数据的技术,可以生成标定的定量岩石物性三维数据体。
RockTrace 以InverTrace Plus技术为基础,并将该技术扩展到了AVO 域。
在InverTrace Plus中,应用的约束以波阻抗(Z p) 为依据。
在RockTrace 模块中,目标是在波阻抗之外求解出横波阻抗(Z s) 和密度,因此,对这三个参数分别地设置约束条件。
在并行处理过程中,能够生成的弹性参数类型组合为:∙纵波阻抗、横波阻抗和密度∙纵波阻抗、纵/横波速度比和密度∙纵波时差、横波时差和密度∙纵波速度、横波速度和密度和InverTrace Plus一样,应用全局模式时,一个空间控制项被加到目标函数上,同时,一个相当大的地震道数据体被整体转换。
RockTrace反演应用多个不同角度叠加道集的地震数据体,并且生成三个弹性参数数据体。
该算法是InverTrace Plus模块整体多道反演算法的扩展。
它是以一个地震数据体作为输入信息,并且只生成一个阻抗数据体(上述数据体之一)。
通常,RockTrace 算法可以产生三个弹性参数数据体,并且保留了许多其它模块的原理和约束算法。
这是业界一项独特的技术,具有以下技术优势:∙反演得到的弹性参数是岩石的真实属性,与储层属性有关。
∙当采用Knott-Zoeppritz 方程式选项时,无任何物理近似假设。
∙允许振幅和相位随偏移距变化。
通过对每隔输入部分叠加数据体,计算唯一的子波来实现反演。
∙在反演过程中,弹性参数可以直接进行各自约束。
∙岩石物理关系可用于约束弹性参数对。
∙由于所有输入数据必须和单一的输出模型相一致,降低了噪音的影响。
∙最终的弹性参数模型可重构输入地震数据,这也是反演优化算法的一部分。
Jason手册a

前言JASON地学综合研究平台(JASON GEOSCIENCE WORKBENCH)为用户提供的跨越地震、地质、测井资料的综合分析研究工具,它可满足油气勘探开发不同阶段对储层的油气藏定量研究的需求。
JASON把不同学科的有效信息的融合作为客观存它的基石,最大限度地利用不同信息的优势,为用户提供符合不同学科信息的客观可靠的油气藏参数模型。
JASON软件的重要特点就是随着越来越多的非地震信息(测井、测试、地质)的引入,由地震数据推演的油气藏参数模型的分辩率和细节会得到不断的改善。
用户可根据需要,由JASON的模块构建自己的研究流程。
主要模块及功能如下:Enviaonment-Plus 运行环境及分析工具数据输入与输出(地震segy格式、测井las格式和层位ASCII格式)各种数据,各种方式的显示(井、层位、地震等的2D/3D显示)合成记录标定2D/3D解释(地震体与属性体解释)交会图/直方图分析三维立体显示与三维(地质/储集)体自动解释沿层、层间属性提取、沿层属性切片层位数据计算(平滑、加/减、拟合等)地层异常检测处理工具包(重采样、滤波、互相关等)等值线Wavelets 子波估算用多种技术估算地震子波(无井估算地震子波、单井或多井估算地震子波等)空变子波理论子波估算子波的振幅谱与相位谱计算平均子波VelMod 速度建模建立三维速度模型(用均方根速度,逐层的层速度编辑与平滑)时深转换,深时转换提供阻抗的低频模型EarthModel 地质框架模型构建以层为基础的地层框架模型生成以地层框架模型为基础的测井曲线内插模型提供用于地震反演的低频模型InverTrace 地震反演的储层与油气藏描述提供可靠的地震反演声阻抗数据体在地震反演声阻抗数据体上解释,可提高解释的精度和可靠性预测产层有效厚度和平均孔隙度InverMod 基于测井的精细储层油气藏描述StatMod 地质统计随机模拟与随机反演生成既满足测井资料和地质统计,又满足地震资料的储层/油气藏模型更准确地估算各种参数的不确定性,提供参数模拟的可靠性评定地质统计分析(直方图[油气藏参数的空间分布规律],变差图[油气藏参数的空间相关性])各种随机模拟与随机反演的算法:1.Sequential Gaussian Simulation (序贯高斯模拟)SGS2.Sequential Gaussian Collocated Co-simulation (序贯高斯配置协模拟) SGCCS3.Sequential Gaussian Co-simulation (序贯高斯协模拟) SGCS4.Sequential Indicator Simulation (序贯指示模拟,岩性模拟)SIS5. Lithology masks (遮挡岩性指示模拟)6.Sequential Indicator Simulation with a trend (带趋势的序贯指示模拟)SIS with trend7.Stochastic inversion (随机反演)8.Kriging/.CokrigingFunctionMod 数据分析变换工具Largo 测井曲线计算、正演与分析工具帮助用户分析测井曲线提供弹性反演所必须的横波测井资料提供利用测銰曲线判别流体的可靠准则RockTrace 弹性反演JASON (5.2)应用指南一、地震数据加载:3D道头 2D道头21 32 CDP number 21 32 CDP number13 32 line number 400 bytes line name73 32 X 73 32 X77 32 Y 77 32 Y109 32 first sample time 109 32 first sample time(一)3D磁盘文件加载(*.sgy):Datalinks → Seismic/Property data → SEG-Y → Disk SEG-Y Import …1、Parameters …1) Create/edit SEG-Y format definition …→Definition name →Standard disk SEG-YSEG-Y dimension → 3DSEG-Y disk mode → CQuick verify settings →File name → List …→选 SEG- Y 文件显示3200字节卷头显示240字节道头找到道头中的关键字节的位置,然后填写有关字节的位置:CDP →CDP ensemble number (offset 21) → 21Line number→ Specify trace header position below→ 221X coordinate → Source X-coornate (offset 73) → 73Y coordinate → Source Y -coornate (offset 73) → 77XY unit → Manual override → m……2) Select / edit transport parameters …(1) Segy format 在 list 中点按 (2) → us(3) Time gate1500 --- 3500 ms( 4) Time of first sample 0 ms(5) 3D→ 选 test.sgy 文件(7)点按→Survey name Trace selectionCDP’s在 list 中键入 内部文件名(10) UnitOk✓Floating pointOverwrite ✓pAppend and overwrite overlap ✓Append and don’t overwrite overlap2、Transport →Import selected files (即全部输入)3、 File → Save and Exit(自动生成三维工区平面图和地震数据文件seis.mod )(二)2D 磁盘文件(.sgy) 加载: (道头最好记录 CDP. X. Y…等信息)1、Parameters … (1) Select / edit transport parameters …步骤 1) 2) 3) 4) 同前5) 2D 2D lines → 选多个 *.sgy 文件给5) 一个个点亮 →--注意:2D 工区,如果道头没记 X.Y :!! 道头有X.Y ,加载省事,自动生成平面图和地震数据文件 seis.mod 。
Jason反演的流程和实例+基础教程

Generate residual data Ok 4、File → Save & Exit 显示反演的进程,完成后可以在 Analysis——Section View and Interpretion,查看结果。
约束稀疏脉冲反演
1、Input :
(1) Seismic data and wavelets …→
Seismic → list …→ mig.mod Select Wavelet …→ list …⇐ 选一个子波 :Create_ Wavelet25.mtr
(Hale Waihona Puke ) Trace gate …选整个体
(3) Time gate …→
多井),此处选 t712_ed.wll, t714_ed.wll, t717-1_ed.wll, t710_ed.wll (5) Logs …→ 选多种井曲线 (只选三种: p_sonic,
density,
p_impedance) (6) Trace gate …→ 选道范围???
2、Edit:
(1) Edit framework … -------关键 注意:
Top horizon
Bottom horizon
3、Output → Generate … (选 *.mod)
9
Run now 任选输出内容: Timpedance_from_sonic.mod
Timpedance_from_sonic_and_density.mod Timpedance_from_sonic_gardner.mod Tporosity.mod Tsonic.mod Tdensity.mod *Ok 产生文件: ../test163mod—genetate/*.mod 4、File → Save & Exit
JASON培训教材
Jason软件培训资料Jason软件集合了油气勘探开发不同阶段的储层预测和油气藏描述技术,它致力于各种资料、各种认识的全面综合,提供符合各种资料、各种认识的储层预测和油气藏描述结果。
指导油气藏的勘探和开发,提高钻井成功率,降低风险。
主要模块Jason软件是一套综合应用地震、测井和地质等资料解决油气勘探开发不同阶段储层预测和油气藏描述实际问题的综合平台。
其中子波估算(Wavelets)和层位标定、地质框架模型(Earthmodel)、地震反演(Invertrace、Invertraceplus)、测井反演(Invermod)、地质统计模拟(Statmod)和数据分析变换(Functionmod)是主要模块和关键技术。
下面根据实际工作步骤来介绍Jason软件的主要模块和关键技术及应用注意事项。
一、数据加载数据加载顺序为地震→层位→测井→其它(如人文、子波等);输出可根据需要有选择性地输出。
注意事项:●地震数据类型(是2D还是3D)、线道号和XY坐标在SEG-Y道头中的正确位置、输入数据的字节数(至少为16位)。
●井数据输入文件的格式与所选的格式模板文件必须一致包括输入文件本身的声波和密度的单位(us/ft,us/m,g/cm3,kg/m3)、模板文件中深度的类型(测量深度、TVD等)和单位(m,ft等)。
二、子波估算和层位标定技术这部分工作是通过Modeling下的Wavelets…和Analysis下的Well log editing and seismic tie…两个模块完成的。
通过子波估算和井曲线编辑的交互迭代,由井旁地震道和井中的阻抗曲线估算出与地震最佳匹配的地震子波。
并实现子波估算、合成记录的制作和层位标定。
其技术特点是:同时估算子波的振幅谱和相位谱;子波估算和层位标定同时完成;方法多样,可处理有井和无井、单井和多井、直井和斜井;质量控制手段多样。
子波估算和层位标定技术的方法如下:1)计算理论子波(如Ricker)(Wavelets…→Edit→Create synthetic wavelet... )。
Jason最详细的操作步骤:共281页
井数据输入
选择模板文件
华北油田分公司勘探开发研究院二连室 王 连 军 于 2003年 4月 初
1.深 度 2.3.为 井 斜 4.声 波 5.孔 隙 度 6.自 然 伽 马
井格式模板编辑
如果表中有不匹配之处 在此编辑
华北油田分公司勘探开发研究院二连室 王 连 军 于 2003年 4月 初
• Seismic/property data *.mhd *.min *.mod
• Horizon data *.hhd *.hin *.hor
• Well data *.wll
• Coordinate data xy.map
• Project rang data run.map
• Table data *.tab
同一种格式的文件可以同时加载 1.井 文 件 的 选 取 2.键 入 井 坐 标 .补 心 海 拔 高 程 .井 名
华北油田分公司勘探开发研究院二连室 王 连 军 于 2003年 4月 初
输入
华北油田分公司勘探开发研究院二连室 王 连 军 于 2003年 4月 初
井分层 数据输入
选取井分层文件
华北油田分公司勘探开发研究院二连室 王 连 军 于 2003年 4月 初
1.添 入 四 角 的 坐 标 2.计 算 网 格 3.退 出 菜 单
华北油田分公司勘探开发研究院二连室 王 连 军 于 2003年 4月 初
从底图和剖面上检查加入的地震数据
Seismic data loading and QC Check seismic data integrity Check seismic amplitude Check seismic amplitude spectrum
地层压力预测方法
一、地层压力预测软件有:1.JASON软件Jason软件是一套综合应用地震、测井和地质等资料解决油气勘探开发不同阶段储层预测和油气藏描述实际问题的综合平台。
Jason 的重要特点就是随着越来越多的非地震信息(测井,测试,地质)的引入,由地震数据推演的油气藏参数模型的分辨率和细节会得到不断的改善。
用户可根据需要由Jason 的模块构建自己的研究流程。
其反演模块包括:InverTrace:递归反演稀疏脉冲反演InverTrace_plus:稀疏脉冲反演RockTrace:弹性反演InverMod:特征反演(主组分分析)StatMod:随机模拟随机反演FunctionMod:函数运算压力预测原理:由JASON反演出地层速度,速度计算垂直有效应力,进而求出孔隙流体压力。
2、地层孔隙压力和破裂压力预测和分析软件DrillWorks/PREDICTGNG软件功能:•趋势线(参考线)的建立--手工--最小二乘方拟合--参考线库•页岩辨别分析•上覆岩层梯度分析--体积密度测井--密度孔隙度测井--用户定义方法(程序)•孔隙压力分法--指数方法电阻率、D一指数声波、电导率地震波--等效深度方法电阻率、D--指数声波--潘尼派克方沾--用户定义方法(程序)•压裂梯度分法--伊顿方法--马修斯和凯利方法--用户定义方法(程序)•系统支持项目和油井数据库•系统支持所有趋势线方法•系统包括交叉绘图功能•用户定义方法(程序)•包括全套算子•系统支持井与井之间的关联分析•系统支持岩性显示•系统支持随钻实时分析•系统支持随钻关联分析•多用户网络版本数据装载功能:•斯仑贝谢LIS磁盘输入•斯仑贝谢LIS磁带输入•CWLS LAS输入•ASCII输入•离散的表格输入•井眼测斜数据•测深/垂深表格用户范围:•美国墨西哥湾•北海•西部非洲•南美•尼日利亚三角洲•南中国海•澳大利亚DrillWorks/PREDICTGNG 与其它软件的区别•世界上用得最多的地层压力软件•钻前预测、随钻监测和钻后检测•用户主导的软件系统•准确确定--上覆岩层压力梯度--孔隙压力梯度--破裂压力梯度•使用下列数据的任何组合来分析地层:-地震波速度-有线测井-MWD、LWD数据-重复地层测试(RFT)-泄漏试验(LOT)数据-录井资料-地质资料•面向现实世界中数据资料不尽人意、而新的方法又层出不穷的用户而设计的•地层压力软件平台:新的预测压力方法可通过"用户定义方法(程序)"编入系统软件用途:•准确预测地层压力•有效降低钻井成本•提高经济效益•优化井眼尺寸•优化泥浆和水力学•避免井涌和卡钻•减少地层污染•延伸套管鞋深度•减少套管数目•保障施工安全3、GeoPredict地层孔隙压力预测软件本程序基于当量深度法,根据钻进过程中钻时的快慢,并结合岩屑的岩性,由操作人员在图中用拖动鼠标的方式挑出的泥/页岩段,完成压力预测原理中首先选取泥/页岩段的过程。
jason使用_自己制作
Wavelets(子波估算)
提供用于合成记录与反演的地震子波估算或理论子波计算工
具。在单井,多井或无井的情况下,都可以由单道或多道地震信
息估算出最佳地震子波。 主要特点: • 方法多样,覆盖面广(无井,单井,多井,单道,多道)。 • 在Earthmodel控制下,解决了斜井的子波估算问题。 • 沿井轨迹自动选择地震道,用户也可修改。 • 与约束稀蔬脉冲反演结合同时估算子波的振幅谱和相位谱。 • 丰富多样的质量控制方法用于评价子波的质量。 • 估算的子波包含位置信息便于子波内插形成空变子波。 • 多种估算方法集总在一起便于选择和串联应用。
合成记录制作Analysis—>Well Editor
加井、分层、地震、子波
初始时深
计算声阻抗
估算
每调一次之后都得按此处估 算一次子波
查看相关系数 保存时深
Commit执行操作 cancel 取消操作undo可返回以前操作步骤
在合成记录处右键,选择Vertical shift in time 可调整 合成记录,直到相关系数达标为止
主要填写子波名、开始时 间和长度以及最大主频
Calculate查看子波好坏
生成子波以后,再进入Well Editor 用生成的子波再做合成记录,如 此反复,知道相关系数达到满意值为止。 做完所有井的合成记录后,会得到每口井的井旁地震道子波,再 计算平均子波。在Wavelets中完成
首先在list中选择子波,注意不要把雷克子波也选入。然后查看所有子波,把 差异特别大的剔除,然后ok计算平均子波。
选择反演类型、地震数据、子波、层范围、工区范围,以及质量监控数据,跟前面基本一样。
建立趋势——选择井、选择模型文件,选择层位,保存kyz_trend.atm
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1、数据加载(1)地震数据加载
进入JASON软件主窗口菜单:Datalinks---Seismic/Property data:进入下一级界面:
该Parameters菜单中每个步骤依次执行
该Parameters菜单中每个步骤依次执行
(a)Creat/edit segy format definition…
(b)Select/ edit transport parameter…
(c) Desired JGW format: (32bits or Floating point)
(d)Existing files….
Transport ---
(2)层位数据
Datalinks---Horizons…
出现下一级子菜单
(a)Parameters---Select/edit transport paramenters…. 选择层位,断层等所在目录即可。
(b)Existing files (same to seismic data)
(3)井位数据加载
Datalinks--- wells…
Input—
(a)Input---Set template file…出窗口(未抓)
(b)Input—Select files…
Edit----
(a)Edit—Edit template…出窗口
在Generic log –column (select all) 一个接着一个编辑,选中(击黑)点Edit header—出现
LAS edit log header对话框,在JGW type中根据曲线的类型选择相应说明,并修改单位。
深度为Measured depth, 单位为m;声波为P-sonic单位为:数据在200以内为英制,大于200为米制。
Edit—Existing files…
(same to seismic data)
Transport—出窗口
(a)Edit….出现编辑坐标的窗口,输入X,Y坐标
(b)Import wells..加载井数据。
依次直到加载完毕所有井数据。
在底图中可以查看井数据的加载是否正确
Analysis—Map view and calculations 出对话框
2、层位数据修改(比较费时间,直接影响反演结果)(1)层位要平滑,不能跳跃;
(2)断层要闭合
(3)层位、断层再修好后先平滑,重新(1)、(2)
(4)层位断层内插,然后再平滑
3、合成地震记录制作
(1)Ricker子波制作
(2)用Ricker子波做初始合成记录
(3)从井旁提取子波
(4)用井旁子波重新做合成记录
(5)平均子波提取
3.1Ricker子波提取
Modeling—wavelets….
出现子波估算窗口
(a)Input--seismic…
选择地震数据体
(b) Input –Wells/User locations..
出窗口,在所有井位置大致选择5、6 个点,要包括整个井范围然后保存这几个点位置文件。
(c) Input—Time gate
选择需要反演的层位。
(d)Input –select traces (一般3或5道)
Edit –Create synthetics wavelet…
出现窗口
注意:
(1)Start times [s]与length[s] 之间成两倍关系;
(1)Calculate…出现右侧窗口,观察是否位零相位子波,不是调节(1)中时间及主频(2)Select data for special QC 查看子波是否包括所选择井的振幅
符合以上要求则该子波为理想Ricker子波
3.2用Ricker子波做初始合成记录Analysis—Well log editing and seismic ties…
出下一级子菜单
A 去曲线的异常值,否则无法计算密度、阻抗
(a)Input—well…;(出现井曲线,选择声波曲线)
(b)Input----wavelets…(选择Ricker子波)
(c)Input---seismic data… (选择地震数据体)
编辑井曲线,从声波曲线中计算密度、阻抗曲线。
单击鼠标右键,出现对话框,选择Cut log; 选中异常值,然后Commit 计算密度曲线Calculate density from Gardner..
计算阻抗calculate AI
B 对该地区进行时深转换(用东营速度,1.715秒对应2002米)Sonic—
C 把左侧的数值转移到右侧,为了方便对比
点击红色M出现如图的对话框
D Edit—Sacle wavelet ---Calculate factor from input data 出现对话框:
出现一个数值,该数值给出了此时合成记录的相似情况,可以击鼠标右键,出现对话框,选中Stretch/squeeze log in MD, 拖动合成记录,重新计算,观察是否改善.
重复进行各口井,并保存合成记录.
利用合成地震记录提取井旁子波,同Ricker子波一样.
3.3井旁子波重新做合成记录
观察合成棘轮是否改善
3.4平均子波
主菜单:Modeling---wavelets出对话框
Edit—Average wavelets….出对话框
在Input wavelets 中选择Selection list….,把需要用到的子波选中.
在Output wavelet中填写平均子波名字,然后Calculate
显示亮的子波即为平均子波.基本时零相位子波.
利用该平均子波重新做合成记录,观察合成记录,如果此时合成记录, Edit—Sacle wavelet ---Calculate factor from input data,数值比较大,则说明平均子波比较好.用平均子波进行反演.
4 模型
(1)生成模型
(2)产生模型
4.1建模
1、主菜单Modeling—Earthmodel—
出现对话框EarthModel model builder (without TDC) Input:
(a)Input—Time/Depth mode…
出对话框time/depth mode (选择time) –ok
(b)Input—horizon… (选择层位目录)
(c)Input---Framework…(此时内容为空)
(d)Input---Select data for EarthModel….(wells)
(e)Trace gate…选择数据体(二维为线名,三维数据体)
(a)Edit—edit framework
出窗口
加入层位断层,两个层控制一个断层,注意断层是否穿过层位,断层应该先加下盘,再加上盘(无论正断层还是逆断层)可以通过Copy rows 复制层位。
查看断层添加是否正确,--show QC
(b) Edit---Edit data for Earthmodel….
出对话框
运行完之后,要加入低频信息;还要合并高频信息.
选择前边给定的平均子波进行约束稀疏脉冲反演
4.2 产生模型
主菜单Modeling---InverTrace…----Constrained sparse spike inversion…出现窗口:
Input
(1) 地震数据Input---seismic data and wavelets…出对话框
(2)加入井数据Input ---wells/user location…-----(wells…
Edit
Edit—Edit trend….
出对话框,选择包络线,必须包括所有井的值,个别异常除外.
Edit---QC parameters….
关键是Lambda的取值,要使信噪比、地震残差等四个指数同时比较好。
一般为20左右。
击enerate QC 可以出现四个曲线的图形。
Edit---Adavanced..---Sparse spike parameters….
主菜单Modeling---InverTrace..----Trace merging…出窗口
Input ---Low freq. Data…
加入低频成分
出Design filter窗口
出窗口。