利用双井微测井资料估算近地表Q值
质心频率线性拟合法估算品质因子Q

质心频率线性拟合法估算品质因子Q李君君;王志章;张枝焕;姜丹【摘要】质心频移法是常用的Q值估算方法.本文基于该方法的变式得到质心频率与传播时间的线性衰减关系.根据该线性衰减式,通过拟合质心频率—传播时间的斜率估算Q值.模型测试表明,在传播时间较短的情况下,线性式对不同震源谱的适用性较好;当激发条件不一致时,线性拟合具有相对较好的鲁棒性.实际资料测试表明,线性拟合法在近地表Q值估算中取得了较好的应用效果.【期刊名称】《石油地球物理勘探》【年(卷),期】2015(050)002【总页数】6页(P254-259)【关键词】质心频率;线性拟合;品质因子Q【作者】李君君;王志章;张枝焕;姜丹【作者单位】中国石油大学(北京)地球科学学院,北京102249;中海油田服务股份有限公司物探事业部,天津300450;中国石油大学(北京)地球科学学院,北京102249;中国石油大学(北京)地球科学学院,北京102249;中海油田服务股份有限公司物探事业部,天津300450【正文语种】中文【中图分类】P6311 引言地震波在地下传播过程中由于地层介质的吸收衰减作用造成能量损失,且高频的衰减比低频严重,导致地震波主频降低,频带变窄,严重影响了中深层资料的成像精度[1]。
品质因子Q是研究地震波吸收衰减规律的重要参数,反映了地层介质的黏弹性特征,是与速度同等重要的属性参数。
Q值大小反映了地层介质对地震波吸收衰减的强弱,Q值越小,衰减越严重。
一般地,当地层含气时,介质对地震波的吸收作用明显提高,因此Q值是油气检测和储层描述的重要参量。
常规Q值计算方法可分为两类[2]:时间域法和频率域法。
时间域方法有振幅衰减法、上升时间法和解析信号法等。
这些方法利用的是地震信号的振幅信息,由于信号接收过程中一般都存在较严重的噪声干扰,资料的保幅性较低,降低了时间域方法的实用性。
频率域方法有对数谱比法、质心频移法[3]、峰值频率法等。
频率域方法主要利用地震子波频谱的高低频能量的相对变化关系,与时间域方法相比较为稳定,因此在实际生产中应用较广。
基于微测井资料品质因子Q估计

散效 应 ,则 利用 F 【 j t f e r ma n吸收 衰减模 型 ,任 意深 度 h i 检 波器接收记录 s i ( t )的振幅谱可用公式表示为 :
、 , 、
r
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一
¨: ’ 【 l / J e x p —
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I
基金项 目:河南理工大学博士基金 ( B 2 0 0 9 —8 5 ) 资助
一 , … _ ~ 一 … 一 … … 一 一 一 … r 。。… … … … ~
,
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本文针对常规 基于微测井资 料相邻道谱 比法估算 Q 值受 旅行时间读数误差 或
速度估算 误差等因素的制约使得算法稳定性不足和估算精度低等问题 , 提 出一种基
△ , ? , ’ A h A ( , )
l
一
,
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一
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( 2)
式 ( 2) 可进一步改写为 : 卜 式中 Dh - h —h,为任意两道深度间隔 ; 具体计算中,—般先利用 ( 3) 式 通过 Y~f 线 眭回归得 到回归系数 K, 进一步 , 给定速度 V, 由下式即可确定 O值 , 有:
I
( 3)
谱 比法实现了基于单井微测井资料 浅层 品质 因子 0 估计 。于
承 业 等 利 用 双 井 微 测 井 资 料 通 过 峰 值 频 谱 频 移 法 建 立 方 程 组 来 估 计 近 地 表 的 0 值 。云 美 厚 等 以微 测井 解 释 成 果 为 基 础 , 利 用 李 庆 忠 经 验 公 式 近 似 估 算 了 近 地 表 地 层 品质 因 子 0 ,用
苏北盆地表层吸收衰减及补偿方法研究

应用 双井 微测 井资 料 中地面 检波 器 和井 底 检 波 器 接 收 的信 号 峰值 频 率 变化 规 律 ,通 过 建立 和求 解
Q值 方程 组来 获取 高精 度 的近地 表 Q 值 ,用 于高 精 度地 震 成像 补 偿 处 理 。双 井 微测 井 除接 收 井井 底 和
井 口设 有检波 器外 ,地 面检 波器 呈扇形 排列 ;激 发一炮 后 ,井底 、井 口和地 面均有 接 收道 。钻 井深度 根 据 近地 表低速 带厚 度而 定 ,两 口浅井 ,一 口为激 发井 ,另一 口为接收井 ,两 口井 的横 向间隔约 为 5 ml 3 ] 。 在 HW 高精 度 三维工 区 ,选择 了一个 试验 点 ( A试 验 点 ) ,试 验结 果如 图 2所 示 。该 试 验点 为典 型 的 3
的应 对方 法 。为 此 ,在进 行 大量 调研 及试 验 的基 础上 ,初 步总 结 出了一套 近地 表 吸收衰 减补偿 技 术方法
( 即 “ Q 补偿 ”方 法 ) ,该 方法 在 苏北 盆地 Z — L地 区及 Hw 地 区 部分 高 精 度 三维 束 线 中得 到 运用 ,一定 程度 上提 高 了地震 资料 品质 。
2 表 层 Q 值 求 取 及 Q 模 型 建 立 方 法
表 层 Q模 型 即 Q 场 主要 由 3个部 分组 成 ,即绝对 Q值 、相对 Q值 和近似 Q 值 。通过 绝对 Q值 与近
[ 收稿日期]2 0 1 3—0 8— 0 2
利用多项式拟合质心频移法估算近地表犙值-石油地球物理勘探

2016年6月第51卷 第3期 新疆乌鲁木齐市北京北路397号地球物理研究所,830013。
Email:luoyong@petrochina.com.cn本文于2015年7月3日收到,最终修改稿于2016年2月23日收到。
·综合研究·文章编号:1000 7210(2016)03 0589 07利用多项式拟合质心频移法估算近地表犙值罗 勇 ① 毛海波① 薛为平① 蒋 立① 夏丽娜② 王顺国②(①中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆乌鲁木齐830013;②天津精采潜龙软件技术有限公司,天津300457)罗勇,毛海波,薛为平,蒋立,夏丽娜,王顺国.利用多项式拟合质心频移法估算近地表犙值.石油地球物理勘探,2016,51(3):589 595.摘要 设计了一种新的单井微测井观测系统,通过模型试算得到质心频率和方差与炮检距满足三次多项式关系,提出了一种基于多项式拟合的质心频移法,估算出了近地表等效犙值,与模型等效犙值接近。
将文中方法应用于C区实际微测井数据,估算出近地表等效犙值,并拟合出适用于该工区的狏 犙经验公式参数犪和犫,利用估算的近地表等效犙值对实际地震资料进行近地表吸收补偿,提高了地震资料的分辨率。
关键词 近地表等效犙值 单井微测井 多项式拟合 质心频移法 犙值估算 近地表吸收补偿中图分类号:P631 文献标识码:A 犱狅犻:10.13810/j.cnki.issn.1000 7210.2016.03.0221 引言近地表沉积松散,对地震波有强烈的吸收作用,削弱地震波的能量,引起地震子波相位的空间变化,降低地震资料的分辨率,降低偏移成像、储层识别及油气检测的精度。
地震波的吸收及频散特性与介质的组成、饱和度、孔隙率等物理性质密切相关,在衰减补偿研究中,通常采用品质因子犙描述吸收与衰减的总体效应。
准确求取犙值是近地表吸收补偿的关键。
目前,计算犙值的主要方法有上升时间法、谱比法、谱模拟法、速度经验公式法、利用VSP反演犙值等方法。
双井微测井井中检波器研制

双井微测井井中检波器研制摘要:双井微测井技术被认为是获取地层品质因子Q值、静校正量及虚反射界面深度等参数最为有效的技术方法,该技术应用的关键是有合适的井中检波器采集高品质的地震信号。
文中提出了检波器的设计方案并加于论证,介绍了部件设计及制作方法,并对应用效果进行了分析。
关键词:双井微测井;VSP;检波器;静校正;地层品质因子0引言高精度地震资料采集的关键是合适的激发岩性和激发深度,而其选择的依据是表层结构调查,常用的表层结构调查方法多为小折射和单井微测井方法[1]。
由于小折射方法无法满足表层结构调查的精度要求,常规单井微测井不能准确地确定表层的波阻抗界面结构,而双井微测井技术的应用能较好解决这一问题。
它不仅可以为地震资料采集激发因数的选择提供可靠的依据,也能为资料处理提取准确的静校正量[2]。
近地表介质对地震波高频成分的吸收衰减是降低地震资料分辨率的重要因素之一,研究表明地表介质对地震波高频成分的吸收约占地层吸收总量的80%[3]。
双井微测井技术可以提取准确的地层品质因子Q值,对近地表的吸收衰减影响进行校正和消除,为高分辨率地震勘探提供技术支撑。
双井微测井资料采集的关键是要有合适的井下检波器,作者设计并研制了一种井中检波器,有效解决现有双井微测井资料采集中存在的问题,能满足复杂地表条件下,双井微测井资料采集要求。
1技术要求及论证双井微测井施工时,为保证井下地震信号质量,井中检波器必满足以下几个方面的技术要求:1.1地震信号无畸变分析勘探检波器原理及结构,信号通过尾锥与大地耦合,接收地震波振动信号传导至检波器芯;分析VSP测井井下检波器原理,信号通过检波器外壳与地层耦合,接收到的地震波信号不发生畸变。
1.2检波器处于垂直状态;检波器尺寸设计为高79cm,直径7cm,接收井的井径为9cm。
则检波器在井底最大斜角为α=arctn(2/79)=1.40,检波器近似垂直。
1.3检波器与地层良好耦合;采用以上钢柱的尺寸,整体质量为M=πr2hg=3.14x3.52x79x7.85=23.9Kg,井内泥浆比重按1.2g/cm3,浮力F=πr2hg=3.14x3.52x79x1.2=3.6Kg。
近地表结构调查及参数反演综述

近地表结构调查及参数反演综述沈鸿雁;王鑫;李欣欣【摘要】如何消除近地表对地震波场造成的影响是高分辨率反射地震勘探需要解决的核心问题之一.复杂的近地表地震-地质条件不但会严重影响采集参数的选择,而且会引起地震波能量被强烈吸收和衰减,并导致严重的静校正问题,获得精细的近地表结构特征及准确的参数模型是解决这些问题的关键.概述了近地表基本地质特征及其对地震波场的影响,回顾了近地表结构调查的方法和手段,系统总结了当前近地表地震波能量吸收衰减与Q补偿、速度反演与近地表结构参数建模的研究现状,深入分析了目前近地表结构参数获取及建模存在的问题和面临的挑战,针对日趋复杂的近地表地震地质条件和地震资料\"三高\"处理要求的不断提高,指出未来仍然需要在近地表地震波场传播规律及能量吸收衰减机理、联合反演、全波形反演、反射资料中的面波成像等方面进行持续深入的研究,以期获得精度更高的近地表结构及参数模型,使近地表对地震波场造成的不利影响得到有效控制.【期刊名称】《石油物探》【年(卷),期】2019(058)004【总页数】16页(P471-485,540)【关键词】近地表;结构调查;能量吸收与补偿;Q值;层析成像;反演;速度建模【作者】沈鸿雁;王鑫;李欣欣【作者单位】西安石油大学地球科学与工程学院,陕西西安 710065;陕西省油气成藏地质学重点实验室,陕西西安710065;西安石油大学地球科学与工程学院,陕西西安 710065;西安石油大学地球科学与工程学院,陕西西安 710065;陕西省油气成藏地质学重点实验室,陕西西安710065【正文语种】中文【中图分类】P631在地震勘探过程中,近地表是一个十分特殊的地层范畴,一般指地表以下未成岩的低速介质区,厚度从几米至数百米不等[1]。
实际上,除了地面以下复杂的低降速带以外,近地表还包括起伏的地表因素。
近地表地层除了结构、物性、含水性、风化程度、形成年代等存在差异外,在环境、温度、气候等不同时,表现出来的弹性属性也千差万别。
利用测井资料计算地应力和地层压力
92.346
90.154
90.717
91.322
92.752
94.627
91.570
94.379
93.654
96.988
94.214
96.715
96.449
93.467
92.024
94.795
94.134
93.971
90.410
92.664
92.427
92.826
90.618
93.558
92.647
101.662
92.271
95.324
94.394
85.609
87.776
87.495
89.642
100.344
93.473
96.676
95.666
2.利用常规测井资料直接求取泊松比
0.0066tc 0.2103
(R=0.48) (7)
0.125I sh 0.27
(8)
I sh
3 H
h 2K Pp
K2
K2
1
Pbmd 1000Pb /9.80665Depth
3.地层破裂压力的测井预测方法
◆ 伊顿模型 ◆ 安德森模型 ◆ 冯启宁模型 ◆ 黄荣樽模型 ◆ 谭廷栋模型
Pf
Pp
1
u u
(
P0
Pp
)
Pf
Pp
2u 1u
0.5 ts / tc 2 1
ts / tc 2 1
ts
tmas
(t fs
tmas
)
(tc (t fc
基于广义S变换的近地表Q值反演及分类评价方法[发明专利]
专利名称:基于广义S变换的近地表Q值反演及分类评价方法专利类型:发明专利
发明人:王东凯,王常波,韩站一,宋炜,赵爱国,刁瑞,揭景荣
申请号:CN201910572746.2
申请日:20190627
公开号:CN110261904A
公开日:
20190920
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供一种基于广义S变换的近地表Q值反演及分类评价方法,包括:步骤1,分选相邻两道资料;步骤2,分别应用广义S变换获得高分辨率时频谱;步骤3,提取对应的初至信号瞬时振幅谱;步骤4,应用对数谱比法反演拟合两道间Q值;步骤5,重复第(1)‑(4)步,反演完成所有微测井资料中相邻道间Q值;步骤6,生成各井位Q值随深度变化曲线;步骤7,结合各层厚、层速计算平均衰减效应因子;步骤8,以平均衰减效应因子为基准进行近地表分类评价。
该基于广义S变换的近地表Q值反演及分类评价方法为深化复杂构造和地层岩性勘探的采集方法研究,提高采集质量和效率,提供有效的技术支撑和保障。
申请人:中国石油化工股份有限公司,中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院地址:257000 山东省东营市东营区济南路125号
国籍:CN
代理机构:济南日新专利代理事务所
代理人:崔晓艳
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基于井地一体化测量的近地表品质因子Q值估算与应用
基于井地一体化测量的近地表品质因子Q值估算与应用翟桐立;马雄;彭雪梅;王文进;国春香;蔡爱兵;刘次源【摘要】疏松的近地表介质对地震波的吸收衰减作用是导致地震记录分辨率降低的重要因素,准确求取近地表地层Q值可为地震波能量和频率的补偿处理提供确切参数.针对常规微测井近地表Q值估计时面临的激发与接收耦合的一致性、虚反射以及近场问题等,提出了一种深井激发、浅井和地面短排列联合接收的井地一体化测量的近地表Q值估算方法.该方法避免了低速层底部界面虚反射对子波的干涉,最大限度保证激发和接收的耦合一致性.大港探区实际应用结果表明,深井激发、浅井和地面短排列联合接收的井地一体化测量方法能获得稳定可靠的近地表低、降速层品质因子Q值,为近地表吸收衰减补偿处理奠定了基础.经补偿处理后的叠加剖面不仅拓宽了目的层频带,提高了地震资料分辨率,而且极大地增强了地震数据分辨薄互储层和特殊岩性边界的能力.【期刊名称】《石油物探》【年(卷),期】2018(057)005【总页数】6页(P685-690)【关键词】井地一体化;近地表;品质因子;谱比法;微测井;Q补偿【作者】翟桐立;马雄;彭雪梅;王文进;国春香;蔡爱兵;刘次源【作者单位】中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司,天津300280;中国石油大学(北京)油气资源与勘探国家重点实验室,北京102249;中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司,天津300280;中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司,天津300280;中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司,天津300280;中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司,天津300280;中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司,天津300280【正文语种】中文【中图分类】P631地层品质因子Q值可定量刻画地震波在粘弹性介质中的能量吸收和速度频散[1],准确求取地层品质因子Q值并进行补偿处理是提高地震资料分辨率的有效途径[2-3]。
现代地震勘探近地表探测技术综述
随着油气勘探开发的精度要求越来越高,常规的表层结构调查方法已经无法满足当前地质需求。
要提高资料品质,就必须获得准确的表层数据,寻找最佳的激发岩性,才能对地震资料品质的提高起到巨大推动作用。
该文对目前应用较多的7种近地表探测技术进行了介绍,并结合实际应用情况分析了不同探测方法的适用性,可用于指导地震勘探野外调查技术选型,具有较大的参考价值。
1 现代近地表探测技术1.1 动力岩性探测技术动力岩性探测技术是利用特制的钻头,通过钻取深井取上来的岩心确定表层的岩性以及不同岩性的厚度和深度。
该方法能非常准确地得到一个点的表层资料,是表层调查中作为点调查的最直观的一种方法。
对岩心解释时,是根据岩心岩性柱的实验室测试,确定地表不同深度岩土的物理化学性质及岩性成分,准确标定岩土性质及厚度。
1.2 静力岩性探测技术静力岩性探测采用的是专用设备,主要由触探主机、反力装置、探头、探杆及测量系统构成,以及其他仪器及配套工具等[1]。
施工时先使场地平整化,将反力装置地锚对准孔位后用下锚器旋转进入土中,然后安装测量系统,直至进入满足工程设计要求的相对较硬的深度。
岩性探测的主要应用之一是划分地层。
通过自动记录仪绘制出贯入阻力随深度变化曲线,该曲线代表土层力学性质的变化。
根据以往在粘性土,粉土及砂性土中进行的岩性探测与钻孔资料的对比,分别分析曲线形态、锥尖阻力qc、侧摩阻力fs 、摩阻比Rf等具有的明显不同特征,作为划分岩土类型的基本标志。
1.3 小折射技术小折射技术是表层结构调查中用于划分速度层位的常用方法。
该方法的原理是在地面人工激发地震波,地震波在近地表介质中传播时发生折射,根据仪器记录的折射波到达检波器的时间,可以获得地下介质的空间分布。
小折射资料的解释首先是准确读取小折射记录中每道的折射波初至,然后根据小折射的观测系统数据,绘制出时距曲线,该曲线为浅层折射波的时距曲线,根据其斜率可以获得各层的速度和厚度。
1.4 微测井微测井是利用多次激发产生的透射波时距曲线的拐点和折射段的斜率来划分低速层、降速层速度和厚度[2]。
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初至记录的样点少, 导致峰值频率很高。本文在频 谱分析过程中使用了离散傅里叶变换, 采用先计算 质心频率, 再转换为峰值频率的办法[ 7] , 保证了峰值 频率的稳定。图 5 为采用大庆油田长垣 B2X 工区 11 口双井微测井数据估算的近地表等效 Q 值的平 面图, Q 值趋势与表层地质调查结果吻合。
图 1 双井微测井施工示意图
在图 1 中, 选择相邻两炮 i 和 j , 假设第 j 炮所
在深度界面以上地层的品质因子为 Q 2, 以下地层的
品质因子为 Q1。对于每一炮, 选取一道质量好的地
面接收道和井底接收道, 这样便得到四道地震初至
记录。设 f 1 和 f 3 是井底检波器记录地震初至信号
的峰值频率, f 2 和 f 4 是地面检波器记录地 震初至
* 黑龙江省大庆市大庆油田有限责任公司勘探开发研究院, 163712。Em ail: dqyu cy@ 163. com 本文于 2010 年 4 月 7 日收到, 最终修改稿于同年 11 月 25 日收到。
90
石油地球物理勘探
201Байду номын сангаас 年
深度间隔( 一般情况下深层间隔为 1m, 浅层间隔为 0. 5m) 用雷管在井中激发, 一直移到井口( 图 1) 。由于 采用井底和地面两种检波器接收, 因此对一些解释参 数( 如速度、潜水面深度) 可以互相印证。通过双井微 测井可以比较准确地了解测试点潜水面深度、近地表 速度结构, 从而优化激发点的最佳位置, 还可以定性 分析地震波在近地表的吸收衰减情况。
考虑到炮点与检波器深度相近时, 地震射线与 检波器的夹角增大, 垂直埋设的检波器接收到的地 震振幅是减小的, 此时为真振幅在垂直方向上的投 影, 但接收的振动特性不变( 峰值频率不变) , 因此使 用峰值频率变化法计算 Q 值不受射线非垂 直入射 的影响, 也不受球面扩散振幅衰减的影响。峰值频 率的精度直接影响了表层Q值的精度, 由于微测井
现有的地震数据处理系统通过地表一致性振幅 补偿和地表一致性反褶积, 用以补偿近地表吸收造成 的振幅衰减和频率降低, 但是校正的理论方法是定性 的, 难以在时间、频率和空间三个域内有效地消除近 地表影响[ 3] 。同时这两种补偿方法将近地表吸收和 衰减引起的振幅和波形变化分开考虑, 尤其是忽略了 表层吸收造成的相位影响, 会降低地震分辩率。
信号的峰值频率。由峰值频谱频移法估算 Q 值公
式[ 6] 可得
Q1 =
t1 f
1f
2 m2
2(
f
2 m2
-
f
2 1
)
( 1)
Q2 =
t2 f
2f
2 m2
2(
f
2 m2
-
f
2 2
)
( 2)
式中: t 1, t 2 分别为第 j 炮震源子波到达井底检波器
和地面检波器的旅行时; f m2 为第 j 炮震源 子波的
4 利用近地表 Q 值做反 Q 滤波
将上述方法求得的近地表等效 Q 值用于反 Q 滤波处 理, 在 频 率 域 通 过 波 场 延 拓 实现 反 Q 滤 波[ 7 ] 。反 Q 滤波因子的频率响应是全通的, 没有高 截频的副作用, 而且高频稳定, 相位补偿合理, 运算 效率高。图 6 为大庆长垣 F 区反 Q 滤波前、后的单 炮记录, 由图中可见: 在反 Q 滤波前, 由于近地表对 地震波能量的吸收衰减, 造成不同道间振幅和频率 的变化, 第 141~ 171 道 振幅明 显减弱, 频率 降低 ( 图 6a) ; 经反 Q 滤波, 波组特征的相对关系保持很 好, 噪声也没有明显增加, 波形横向一致性、相位一 致性均得到改善( 图 6b) 。图 7 为反 Q 滤波前、后振 幅谱, 由图中可见, 反 Q 滤波后地震信号频带拓宽, 主频提高, 表明经过地震波能量的补偿, 提高了地震 资料分辨率。
式( 5) , 便可计算出两个界面之间的层间 Q 值。在
近地表地震波能量的衰减补偿中, 主要应用高速层
顶界面以上等效 Q 值; 在野外采集施工井深设计以
及利用多个微测井资料进行近地表 Q 值横向插值
则要使用层间 Q 值。
由于初至测量误 差和初至波波形可能受到污
染, 引起峰值频率测量误差, 会导致 个别点 Q 值估 算出现偏差, 因此需要利用中值滤波方法剔除有明 显偏差的分层 Q 值和等效 Q 值, 从而获得该微测井 点的近地表 Q 值。
2011 年 2 月
处理技术
第 46 卷 第 1 期
文章编号: 1000- 7210( 2011) 01- 0089- 92
利用双井微测井资料估算近地表 Q 值
于承业* 周志才
( 大庆油田有限责任公司勘探开发研究院, 黑龙江大庆 163712; 大庆油田有限责任公司钻探工程公司地球物理勘探一公司, 黑龙江大庆 163357)
品质因子 Q 本身 反映了地表层的岩石物理特 性, 用反 Q 滤波可以在时间、频率和空间三个域内 有效地消除近地表影响, 尤其是对地震信号相位的 影响, 但表层 Q 值的求取一直是研究难点。Nizare 等利用折射波和反射波的振幅和频率变化, 基于表 层模型反演的方法, 估算近地表 Q 值[ 4] 。裴江云等 利用面波衰减的 Q 模型, 反演出近地表的 Q 值, 并 通过反 Q 滤波, 提高了地震资料的分辨率[ 5] 。但是 上述两种方法求取的表层 Q 值精度不够, 不能满足 高精度地震勘探的需要。
-
f
2 4
)
( 4)
t4 + t5 Qeff
=
t4 Q2
+
t5 Q1
( 5)
式中: t3 为第 i 炮震源子波到达井底检波器的旅行 时; f m1 为第 i 炮震源子波的峰值频率; f 3 和 f 4 分 别为井底的接收信号和地面接收信号的峰值频率; t 4 和 t 5 分别为第 i 炮震源子波到达分界面的旅行时 和从分界面到达地面检波器的旅行时。
本文应用双井微测井资料中地面检波器和井底 检波器接收的信号峰值频率变化规律, 通过建立和 求解 Q 值方程组, 获得了高精度近地表 Q 值, 可用 于高精度地震成像补偿处理。
2 双井微测井近地表 Q 值估算方法 原理
双井微测井观测方法是在测试点钻深度为40~ 50m 的( 根据近地表低速带厚度情况) 两口浅井, 一口 为激发井, 另一口为接收井, 两口井的横向间隔约为 5m。在地面围绕激发井井口埋置一些检波器, 并在 接收井的井底插入井下检波器。从井底开始, 以一定
峰值频率。
第 i 炮激发的子波要经过 Q 1 和 Q2 两个层, 才
能到达地面接收检波器, 因此令震源子波到达地面
检波器过程中的等效 Q 值为 Q eff 。对于第 i 炮, 有
Q1 =
t3 f
3f
2 m1
2(
f
2 m1
-
f
2 3
)
( 3)
Q eff =
( t4 +
t5 )
f
4f
2 m1
2( f
2 m1
Q2 =
f
2 1
f
2
t2
(
f
2 3
f
4 t6
-
f
3f
2 4
t3
)
+
f
1f
2 2
f
2 3
f
4
t1
t5
2[
(
f
2 1
-
f
2 2
)
(
f
2 3
f
4 t6
-
f
3f
2 4
t3
)
+
f
1f
2 2
t1
(
f
2 3
-
f
2 4
)
]
( 6)
Q1 =
f
2 3
f
4 t 6 Q2
-
f
3f
2 4
t
3
Q2
2Q2 (
f
2 3
-
f
2 4
)
3 用实际双井微测井记录计算近地表 Q值
实际资料采用大庆油田长垣工区采集的 11 口 双井微测井记录, 每口井 50 炮, 井深 40m , 采用 24 道接收, 在地面围绕激发井井口埋置检波器, 地面布
第 46 卷 第 1 期
于承业等: 利用双井微测井资料估算近地表 Q 值
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设 23 道, 6 道为一组, 呈扇形排列, 偏移距分别为 2, 3, 4m , 第 23 道为 井底 道。在 0~ 10m、10~ 20m、 22~ 40m 深 度范 围内 激发 点间 隔分 别 为 0. 5, 1, 2m, 震源采用全井每炮 2 发铜制雷管激发。数据采 样率为 0. 25ms, 道长为 125m s, 两口井的横向间隔 为 5m, 野外记录格式为 SEG2。图 2为共炮点数据 集, 图 3、图 4分别为地面检波器、井底检波器接收的 地震记录, 两者均为在地面 23 道中选择的能量强、 频带宽记录。由图 3 和图 4 可以看出, 随着激发井 深度减小, 地面记录的主频发生变化( 图 3) , 井底检 波器接收的地震记录主频逐渐降低, 且井底检波器 记录的极性与地面记录的极性相反( 图 4) 。
-
f
2 3
f
4 t5
( 7)
式( 6) 、式( 7) 中: t6 = t4 + t5 ; Q 1 为第 j 炮所在界面
以下层的等效 Q 值; Q 2 为第 j 炮所在界面以上层
的等效 Q 值。计算所有相邻炮点, 可求得所有界面
到地面之间的等效 Q 值。如图 1 所示, 如果求得了
第 j 炮 和 第 i 炮 所 在 界 面 以上 层 的 Q 值, 利 用