地震资料解释
地震资料解释

2 地震剖面
地震剖面的显示方式:
波形显示 变面积显示 变密度显示 波形+变面积显示 波形+变密度显示
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2 地震剖面
20波20形/5显/7 示
变面积显示
变2变8密密度度显显示示
1 地震波对比的基本原则
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波形+变面积显示
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2 地震剖面
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因而,它们的叠加结果——地震记录上的反射子波组, 其波组特征(相位个数,哪个相位最强等),也一定具 有某些相对稳定的性质。
这就是地震记录面貌形成的过程。
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1 地震记录的形成
地震道f(t)是有效波s(t)和干扰波n(t)叠加组成的,即:
f (t) s(t) n(t)
层状介质的一次反射纵波通常用线性褶积模型表示:
2020/5沿/7任意方向切出的垂直剖面
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2020年5月7日10时
53
27分
2020年5月7日10时
干扰波由非激发干扰n0(t),噪音背景n1(t)及规则干扰 N(t)叠加而成,即:
n(t) n0 (t) n1(t) N (t)
规则干扰分两类:
一类与地质结构有关,称第一类规则干扰N1(t),包括多次波, 反射-折射波,转换波,断面波,绕射波,伴随波,折射波,瑞雷
波,勒夫波,斯通利波等,这类波在某些特定条件下可转换为有
同相轴:一串套得很好的波峰(谷) 相位:通常用波峰(谷)的数量来描述 复波(波组):地震记录上的反射同相轴,往往
是一组相邻反射波叠加形成的。 波系:相邻几套稳定的波组
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2 地震剖面
地震勘探资料解释

06 结论与展望
CHAPTER
地震勘探资料解释的挑战与对策
挑战
地震勘探资料解释面临诸多挑战,如复杂地 质构造、低信噪比、多解性等。
对策
采用先进技术手段,如高分辨率成像、多分 量地震数据处理、深度学习等,提高资料解 释的准确性和可靠性。
未来发展方向与技术革新
发展方向
未来地震勘探资料解释将更加注重多学科交 叉融合,加强地球物理、地质学、计算机科 学等多领域合作,共同推进地震勘探资料解 释技术的发展。
总结词
数据整理是预处理的第一步,主要任务是检查数据完整性,剔除异常值和缺失值,并对 数据进行分类和排序。格式转换则是将原始数据转换成统一格式,以便后续处理和分析。
详细描述
在进行地震勘探资料解释之前,需要对收集到的数据进行整理,确保数据完整、准确。这一步骤包括 检查数据的完整性,对缺失值和异常值进行处理。根据数据的类型和特性,将数据分类并排序,以便
地震勘探广泛应用于石油、天然气、矿产资源等领域,为地 质学家和工程师提供重要的地质资料,帮助确定地下资源的 分布和储量。
地震勘探资料解释的意义
地震勘探资料解释是将地震波测量数据转化为地质信 息的关键环节,是地震勘探工作的核心。
解释结果对于地质勘探、资源开发、环境保护等领域 具有重要意义,能够为矿产资源开发、油气田勘探、
通过对比不同地震记录的层位信息,确定地下岩层的空间位置和分布范围。
详细描述
层位对比法利用地震波在地下传播的时差信息,对不同地震记录进行层位标定和 对比,确定地下岩层的空间位置和分布范围,为地质构造和油气藏的勘探提供通过分析地震波的各种属性,如振幅、频率、相位等,推断地下岩层的物理性质和结构特征。
更好地进行后续分析。同时,为了便于处理和分析,需要将原始数据转换成统一的格式。
地震资料综合解释

地震资料处理(仅供参考)一名词解释(1)地震相干体:由三维地震数据体经过相干处理而得到的一个新的数据体,其基本原理是在三维数据体中,求每一道每一样点处小时窗内分析点所在道与相邻道波形的相似性,形成一个表征相干性的三维数据体,即计算时窗内的数据相干性,把这一结果赋予时窗中心样点。
(2)时移地震:利用不同时间观测的三维地震有效信息的差异进行储层监测,完善油气藏管理方案,提高油气采收率。
(3)地震亮点:指在地震剖面上,由于地下气藏的存在所引起的地震反射波振幅相对增强的“点”。
(4)地震反演:根据各种位场(电位、重力位等)、波场(声波、弹性波等)、电磁场和热学场等的地球物理观测数据去推测地球内部的结构形态及物质成分,定量计算其相关物理参数的过程。
(5)地震三维数据体:三维地震勘探经过三维地震资料处理后形成一个三维数据体,由采集的几何形态确定的(处理期间可能调整的)规则间距的正交数据点的排列。
(6)地震属性:表征地震波几何形态、运动学、动力学和统计学特征、由数学变换、或者物理变换引入的物理量。
(7)地震层序:地震层序是沉积层序在地震剖面图上的反映。
在地震剖面图上找出两个相邻的反映地层不整合接触的界面,则两个界面之间的地层叫做一个地震层序。
(8)AVO:(Amplitude Versus Offset)技术——利用振幅随炮检距或AVO 偏移距的变化来估算界面两侧介质的泊松比,进而推断介质的岩性(9)三维可视化:三维可视化是用于显示描述和理解地下及地面诸多地质现象特征的一种工具,广泛应用于地质和地球物理学的所有领域,通过计算机交互绘图和成像,从复杂的数据集中提取有意义信息的方法。
(10)地震资料综合解释:地震资料解释就是把这从野外采集的经过处理的资料转化成地质术语,即根据地震资料确定地质构造形态和空间位置,推测地层的岩性、厚度及层间接触关系,确定地层含油气的可能性,为钻探提供准确井位等。
二简答题1识别亮点的标志:(1)振幅异常(2)极性反转(3)水平反射同相轴的出现(平点)(4)速度下降(5)吸收衰减2.三维地震勘探有哪些优势(1)野外施工方便灵活,不受地形、地物条件的限制,满足面积观测、覆盖次数和炮检距相同即可。
地震的名词解释

地震的名词解释地震,是一种由地壳运动引起的自然现象。
地壳是地球最外层的固态岩石壳,由多个板块组成。
当这些板块因地球内部构造变化而发生移动时,就会产生地震。
地震是地球上最为常见的地质灾害之一,具有破坏性和威力。
1.地震的发生原因地球内部的板块相互作用是地震发生的主要原因。
地球内部的岩石不断运动、变形并释放能量,当能量积累到一定程度时,就会引发地震。
地震可以发生在地球各个地方,但在板块边界附近和构造活跃区域更加频繁。
2.地震的分类地震可以分为天然地震和人工地震两种。
2.1 天然地震天然地震是自然界中发生的地震,又可分为构造地震、火山地震和滑坡地震等。
- 构造地震:由于地壳板块相互挤压、滑动或断裂而引起的地震。
- 火山地震:主要发生在火山活动区域,由于火山活动引起的地壳震动。
- 滑坡地震:由于岩石崩塌滑落、山体滑坡而引起的地震。
2.2 人工地震人工地震是人类活动导致的地震,主要包括地下核试验、深部岩石爆破、水库蓄水、地下开采等。
虽然规模相对较小,但长期积累可能会对地球地壳造成影响。
3.地震的测量和预测地震测量是用来记录和研究地震的工具和方法。
地震仪、地震台、地震图等设备和记录技术被广泛应用于地震监测和研究中。
地震预测则是试图在地震发生前预测地震的时间、地点和规模。
虽然目前地震预测的准确度仍然有限,但科学家们通过研究历史地震记录和地壳运动等数据,正在不断努力提高预测的准确性。
4.地震的危害和应对地震造成的危害主要包括人员伤亡、建筑物倒塌、道路破坏、水源短缺、通信中断等。
地震所带来的破坏常常给人们的生活和经济带来严重影响,并需要进行有效的应对和灾后重建。
为了减轻地震的危害,人们采取了一系列的措施。
这些包括建立地震预警系统,加强建筑抗震设计,进行地震演练和教育等。
通过这些措施的采取,可以降低地震造成的伤亡和损失。
5.地震对于地球科学的意义地震是地球科学研究中重要的信息来源。
地震产生的震波传播可以帮助科学家了解地球内部结构和物质的特性。
地震资料解释ppt课件

OUTPUT : SEISMIC FACIES VOLUME
突出不连续数据
*
1600ms相干体切片
1600ms相干体切片
*
相关时窗:1500ms—2800ms
*
小断层典型剖面
横364剖面
横396剖面
从地震剖面上,北部断层断距较小,与北界断层未搭接。
*
精细构造描述技术--相干技术应用实例
立体显示
层拉平技术
瞬时振幅剖面
波阻抗剖面
吸收系数
识别火成岩
火成岩油气藏评价
*
4、砂砾岩体油气藏
地震属性分析技术
约束反演技术
立体显示技术
时频分析技术
砂砾岩体油气藏 评价
*
5、潜山油气藏
储集层特征 研究及有利 相带预测
风化壳储集层预测
潜山内幕储集层特征描述
地震反演技术
吸收系数技术
分形技术
多参数分析技术
*
6、落实圈闭
层 g1构造圈闭图
G1ab井过井地震剖面
G1a井过井地震剖面
T1
T1
T1
T1
T1
南
北
西
东
地震解释基本步骤
*
标定识别储层特征
X33
沙三中底
沙三上底界
夏33井单井相地震相分析
沙三下
沙三中
沙三上
双丰砂体
盘河砂体
Ⅴ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅰ
Ⅱ
夏33井单井相分析
平原相
前缘相
前缘相
前缘相
岩性解释
*
沙
三
下
沙 三 下
井旁道与VSPlog 对比
地震资料解释课程设计

地震资料解释课程设计一、教学目标本节课的学习目标包括:1.知识目标:学生能够理解地震资料的基本概念,掌握地震波的传播特性,了解地震资料解释的方法和步骤。
2.技能目标:学生能够运用地震资料解释的方法,分析地震剖面图,识别地震相,解释地下结构。
3.情感态度价值观目标:学生能够认识到地震资料解释在石油勘探和地质研究中的重要性,培养对地震资料解释工作的兴趣和责任感。
二、教学内容本节课的教学内容主要包括:1.地震资料的基本概念:地震波的传播特性,地震剖面图的构成和解读。
2.地震资料解释的方法和步骤:地震相的识别,地下结构的解释,地震资料的解释原则。
3.地震资料解释的应用:石油勘探,地质研究。
三、教学方法本节课采用多种教学方法,包括:1.讲授法:讲解地震资料的基本概念,地震资料解释的方法和步骤。
2.讨论法:分组讨论地震剖面图的解读,地震相的识别。
3.案例分析法:分析实际地震资料解释案例,加深学生对地震资料解释的理解。
4.实验法:学生动手操作地震资料解释软件,进行实际地震资料的解释。
四、教学资源本节课的教学资源包括:1.教材:《地震资料解释教程》2.参考书:《地震学基础》,《石油勘探地震学》3.多媒体资料:地震剖面图的图片和视频,地震资料解释软件的教程。
4.实验设备:计算机,地震资料解释软件。
五、教学评估本节课的评估方式包括:1.平时表现:通过观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,评估学生的学习态度和理解程度。
2.作业:布置相关的地震资料解释练习题,评估学生对地震资料解释方法和步骤的掌握情况。
3.考试:进行一次地震资料解释的考试,评估学生对地震资料解释的知识和技能的掌握程度。
评估方式应客观、公正,能够全面反映学生的学习成果。
教师应及时给予反馈,帮助学生提高。
六、教学安排本节课的教学安排如下:1.教学进度:按照教材的章节顺序,合理安排每个章节的教学内容和时间。
2.教学时间:每节课安排45分钟,确保有足够的时间进行教学活动和学生的练习。
地震资料解释

地震资料解释期末复习(王松版)1地震资料解释——以地质理论和规律为指导,运用地震波传播理论和地震勘探方法原理,综合地质、测井、钻井和其它物探资料,对地震数据进行深入研究、综合分析的过程。
2地震子波(wavelet):地震勘探过程中,爆炸产生的尖脉冲传播到一定距离时波形逐渐稳定。
3褶积模型的应用:已知r(t)和w(t),求s(t):正演问题已知w(t) 和s(t) ,求r(t) :反演问题已知s(t) 和r(t),求w(t):子波处理4同相轴:指地震时间剖面上相同相位的连接线5极性判断6有效波的识别标志1)强振幅:叠后资料往往经提高信噪处理,反射波能量大于干扰波能量2)波形相似性:子波相同、同一界面反射波传播路径相近,传播过程影响因素相近,相邻地震道上的波形特征(主周期、相位数、振幅包络形状等)是相似的。
3)同相性:同一个反射波的相同相位,在相邻地震道上的到达时间也是相近的,每道记录下来的振动图是相似的,形成一条平滑的、有一定长度的同相轴,也称相干性。
4)时差变化规律:在共炮点道集上,直达波、折射波是直线,反射波、绕射波、多次波等为曲线。
在动校正后的剖面上,原来直线的同相轴被校正成曲线,一次反射波成为直线,多次波、绕射波为曲线。
1、2用于识别波的出现;3、4用于识别波的类型、特征及地层界面特征的判断。
7水平叠加剖面的特点(1)在测线上同一点,根据钻井资料得到的地质剖面上的地层分界面,与时间剖面上的反射波同相轴在数量上、出现位置上,常常不是一一对应的。
(2)时间剖面的纵坐标是双程旅行时t0 ,而地质剖面或测井资料是以铅垂深度表示的,两者需经时深转换,其媒介就是地震波的传播速度,它通常随深度或空间而变化。
(3)反射波振幅、同相轴及波形本身包含了地下地层的构造和岩性信息,如振幅的强弱与地层结构、介质参数密切相关。
但是反射波同相轴是与地下的分界面相对应,同相轴与界面两侧的地层、岩性有关。
必须经过一些特殊处理(如声阻抗反演技术等)才能把反射波所包含的“界面”的信息转换成为与“层”有关的信息后,才能与地质和钻井资料进行直接地对比。
地震资料综合解释资料

名词解释:1.褶积模型:地震记录的褶积模型是当今地震勘探中三大环节的主要理论基础之一,其应用十分广泛,主要表现在三大方面:正演、反演和子波处理。
层状介质的一次反射波通常用线性褶积模型表示 ,即:式中:w(t)为系统子波;r(t)为反射系数函数,符号“*”表示褶积运算。
2.分辨率:分辨能力是指区分两个靠近物体的能力。
度量分辨能力强弱的两种表示:一是距离表示,分辨的垂向距离或横向范围越小,则分辨能力越强;二是时间表示,在地震时间剖面上,相邻地层时间间隔 dt 越小,则分辨能力越强。
时间间隔 dt 的倒数为分辨率。
垂向分辨率是指沿地层垂直方向所能分辨的最薄地层厚度。
横向分辨率是指横向上所能分辨的最小地质体宽度。
3.薄层解释原理:Dt<T/4 或 Dh 在 l/8 与 l/4 之间,合成波形的振幅与 Dt 近似成正比,可用合成波形的振幅信息来估算薄层厚度,这一工作称之为薄层解释原理。
4.时间振幅解释图版:我们把层间旅行时差Δ t 与实际地层的时间厚度Δ T 的关系曲线以及薄层顶底反射的合成波形的相对振幅Δ A 与实际地层的时间厚度Δ T 的关系曲线统称为时间-振幅解释图版。
5.协调厚度:在相对振幅ΔA 与实际地层时间厚度ΔT 的关系曲线上,ΔA 最大值所对应的地层厚度称为调谐厚度。
协调脉冲。
6.波长延拓:用数学的方法把波场从一个高度换算到另一个高度,习惯上称之为波场延拓。
7.同相轴:各接收点属于同一相位振动的连线。
8.波的对比:根据反射波的一些特征来识别和追踪同一反射界面反射波的工作,方法:相位对比、波组或波系对比、沿测网的闭合圈对比、研究异常波、剖面间的对比。
9.剖面闭合:相交测线的交点处同一反射波的 t0 时间应相等,是检验波的对比追踪是否正确的重要方法。
10.广义标定:是指利用测井、钻井资料所揭示的地质含义 (岩性、层厚、含流体性质等) 和地震属性参数(如振幅、波形、频谱、速度等)之间的对比关系,判别或预测远离或缺少井控制区域内地震反射信息 (如同相轴、地震相、各种属性参数等)的地质含义。
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第五章:地震资料解释用地震资料解释地下的地质问题,是地震勘探的最终目的。
§5.1地震反射信息的构造解释序:构造油气藏的类型见P183,构造解释就是用地震资料识别解释构造油气藏。
一、地震时间剖面与地质剖面的对应关系1.地震反射界面与地质界面的对应关系(1)二者往往一致只要有波阻抗,就有反射,所以地质上的层面,断层面,侵入接触面,不整合面,流体分界面,都有地震反射同相轴与之对应。
(2)二者不完全一致例1:古老的地层,长期的构造运动和地层压力作用,使相邻的两套地层可能有相近的波阻扰,这种地质层面没有反射。
例2:有些地层界面,虽然两侧物性差异很大,但界面太短或太粗糙,地震上没有明显的反射,如珊瑚礁只有零星反射。
例3:同一岩性的地层,无层面又无岩性面,但由于含流体成份不同而形成反射界面产生反射波,但却不是地质界面。
例4:声波、面波、干扰波没有对应的地质界面。
2.地震的反射同相轴有地质年代意义地质上主要以不整合面划分地质年代,这样的不整合面、层面有对应的反射同相轴,所以同相轴也就有了年代意义:上新下老。
(北海模型)3.地震反射同相轴形状与地质构造的关系(熊粉书P52)一般情况下反射同相轴的形状反映构造的形态,但有速度陷阱。
R012下拉0210214.地震反射与岩性有关介质的岩性、反射系数、速度、密度、吸收等对地震波的波形有影响,对振幅、频率影响较大。
反过来说不同的波形、不同的振幅、不同的频率反映不同的岩性。
总之:现代的地震剖面与地质剖面极相似,因为地震剖面是地质剖面对地震波的响应。
地下的构造特点,岩性特点决定了地震时间剖面的特点,二者有联系但又不完全一一对应,必须去伪存真,找出地质上有用的东西,这就要进行解释。
二、时间剖面的对比(一)反射波的识别标志(北海模型)1.波的对比在时间剖面上,反射层是以同相轴的形式出现的,追踪反射层就变成了对同相轴的追踪,只有同一个界面的反射波才能反映构造的形态,追踪..同一个界面的反射波的同相轴叫做波的对比...................。
2.波形相似同一界面的反射波,其上覆层的性质、深度、岩性、产状等,在一定的范围内变化不大,在相邻的记录道上有相似性,因而导致同一个界面的......反射波相似.....。
主要有三个相似特点,也叫反射波对比的三大标志。
3.反射波对比的三大标志(1)强振幅标志反射波振幅比干扰波振幅明显强..............,因为各种野外方法、处理方法都在加强一次波。
(2)波形相似标志同一界面的反射波波形相似............,(包括视周期、相位个数、振幅高低)。
(3)相位标志同一界面的反射波同相轴的连续性较好.................。
因为同一界面的反射波在相邻道上,自激自收时间相差不大,加上波形又相似,因此波峰或波谷会套的很好,形成一条圆滑的延伸较长的同相轴。
(二)实际对比方法1.单相位对比只对比一个强相位........。
只在个别时候使用,例如海底反射波。
一般不用,因为爱串相位。
2.波组对比认清整个波组特征、波组组合关系、变化规律(例如:相位个数、振幅高低、出现的先后,相隔时间长短),按这些特征和规律对比,这样不爱串相位。
3.先优后差波组特征明显的剖面先对比,不明显的剖面后对比,即高质量剖面控制低质量剖面。
4.连井剖面优先有探井经过的剖面先对比。
先对比的剖面主测线比连络测线多。
5.剖面之间的对比(1)地质规律类似或渐变反射层在地下是一个空间界面,并非独立的一条线,所以相邻剖面上.....地层的特征、构造特征、断层特征等应是类似或渐变的........................,可以相互映照,相互控制。
(2)交点闭合在两相交的水平叠加剖面上,交点处同一界面的................t.0.时间相等,叫交点闭合..,这是同一界面反射波对比的重要依据。
注意:二维偏移剖面交点不闭合,上下、左右归位,前后没归位。
三维偏移剖面交点闭合,上下、左右、前后归位。
水平叠加剖面交点闭合,上下、左右、前后都没归位。
6.地质规律指导对比因为地震剖面反映地质的特点,地质的特点决定了地震剖面的特点,所以对比前要收集、研究、消化、吸收、分析以前的资料,包括地质、钻井、物探、测井资料。
例如:①工区所在构造部位,②地层情况,③接触关系,④沉积环境,⑤构造形态,⑥断裂系统,⑦反射波组与地质界面之间的关系,⑧钻井、测井、重磁电资料,⑨邻区的地质、钻井、物探、测井资料。
《石油地球物理勘探》96.No.6P807付瑾平。
7.检查对比的方法(1)剖面闭合检查水平叠加剖面,测网上所有的交点都要闭合。
★实际解释中允许闭合误差±10ms(书上讲半个相位,太大),原因是:a、地形测量误差,定位误差,特别是海上。
b、两条测线的叠加速度误差不同。
c、每条测线用不同的处理程序。
d、两条测线施工时间不同,例如陆上潜水面变动了。
★摘《地震勘探原理》J.A科菲恩中的一段:闭合圈检查是个好办法。
如果能闭合,倒不一定说明对比正确,有可能几次差错抵消了。
如果不闭合,肯定有错。
圈子闭合不上,第一步是回到对比有困难的地方,试一下别的方案。
另一步是围绕着测线找一找明显的错误。
有时最好的办法就是找出测线上质量最差的地方,认为差错就在这里,更改这里的解释,使之闭合,这样做虽然不好,但你也不能等奇迹呀!(2)钻井资料检验井的分层数据换算成时间,点在时间剖面上应与对比的时间相等。
(3)地质规律检查例如:地层向某一方向变薄,反射时间向这个方向就要减小。
(4)构造图检查勾构造图的过程中或勾完了,发现个别不符合地质规律的异常现象,说明对比有问题,要反复检查对比。
剖面上断层解释是否合理,用构造图检查是好的办法,后面介绍。
在工区的所有剖面上,同一界面的同相轴用相同的颜色标记。
三、波场分析波场分析就是用地震资料分析地下的地质构造。
(一)波场分析方法1.正演方法根据已掌握的地质和地震资料,初步假设地质模型,计算理论合成记录,再与实际地震资料进行比较,不断地调整模型参数,直到二者最佳拟合,最终的模型就是解释方案。
(书上没涉及这部分内容)2.反演方法解释员用地震资料进行解释。
(主要学习这部分内容)现在的地震资料解释,一般是正演反演方法交互使用,互相验证,使解释方案更合理。
(二)单元构造的波场分析单元构造的波场分析指的是:假设介质均匀、单个反射界面情况下,小凸起、凹界面,断层等局部构造单元在水平叠加剖面上的特征。
1.回转波特征:(1)呈“蝴碟结”或“牛角状”的几何形态。
(2)形成“背斜”或“凸界面”的假象。
注意:小心解释成“背斜”,有偏移剖面时一定要看水平叠加剖面与偏移剖面是否一致。
P186剖面。
用途:识别凹界面。
2.背斜形成发散波特征:背斜状的同相轴。
注意:水平叠加剖面上解释出的背斜,实际范围要小一些,因为背斜型界面有发散作用,但顶点位置不变。
偏移剖面上有发散问题吗?th P187图6.5-43.断面波P188图特点:(1)当断距较大,断面较光滑,两侧波阻抗大,形成断面波,本质上是大倾角界面的反射波。
(2)断面波倾角大,交叉穿过下降盘的多个正常的反射同轴相(下倾偏移造成)。
(3)断续出现,连续性差,能量变化大,忽强忽弱。
(断面两侧岩性变化,反射系数变化造成)。
用途:识别断层。
4.绕射波特点:水平叠加剖面似背斜状同相轴。
P188剖面。
偏移剖面上缩为一点。
用途:用来识别断点(断层)、岩性突变点(一般对应不整合面)。
说明:苏联人认为,因为各种处理方法对绕射波不利,水平叠加剖面上绕射波少见,苏联有一些专门加强绕射波的处理方法。
为什么要加强绕射波?大家能理解吗?任何事物都有两重性,异常波也有两重性:一方面干涉有效波,使之复杂化,甚至造成假象,从这个意义上讲它是干扰。
另一方面,它带有地质信息,可帮助解释,例如绕射波指出断点的位置,断面波指示断层。
有人这样说:地震解释的关键是在于识别异常。
对于解释人员,异常波可是甜酸苦辣都有的幸福。
5.多次波P189剖面时间有倍数关系。
特点:(1)t(2)倾角有相似关系。
(3)叠加速度谱上低速侧有能量团。
用途:识别煤层,识别火成岩。
注意:误认为深部有反射界面,造成错误的解释。
6.侧面波P190剖面特点:侧面波比较难识别。
当剖面上突然出现了一段同相轴,其产状与上下反射都很不协调,可以考虑是否为侧面波。
例子:断面产生侧面波(2) C DXA B(3)YB CC D提示:(1)侧面波有时会使两个方向上的剖面差别较大。
主测线X方向无侧面波(断面与射线平面相同)。
连络测线Y方向有侧面波(断面与射线平面不相同)。
(2)先解释主测线,后解释连络测线。
(3)水平叠加剖面是各个界面法平面内的反射,侧面波没归位。
二维偏移剖面侧面波没归位。
三维偏移剖面侧面波归位。
(三)复杂构造地震波场特征分析1.单一的复杂界面的波场特征XA B C D可以想象单一的复杂界面起伏很大,在水平叠加剖面上的反映是小凹子、小背斜、绕射波、断面波、回转波迭加组合的结果。
2.多层复杂界面的波场特征单一界面的复杂化十界面与界面之间波场的相互影响,使剖面更复杂。
例1:时间剖面上有速度陷阱R012021021例2:上伏断层的速度陷阱(1)地质模型 XV1V2 R1R2(2)V1与V2相近时的CDP剖面 X(3)V2<<V1时的CDP剖面 X(4)V2>>V1时的CDP剖面 X例3:P191图6.5-12,熊煮粉书P49-53有剖面。
时间剖面上,速度陷阱使平界面2产生了与上部界面同步起伏的同相轴。
例4:P191图6.5-13我国南海的一条水平叠加剖面,海底起伏很大,低速的海水深浅不同,上拉下拉造成下部的反射同相轴与海底同步起伏,形成不真实的背斜构造。
解释这种剖面要特别注意。
必要时在进行静校正。
提示:(1)地质构造简单时,水平叠加剖面能较直观地反映界面形态。
(2)地质构造复杂时,水平叠加剖面会出现构造假象。
◆下倾偏移造成的假象◆回转波、断面波、绕射波、侧面波等没有归位造成的假象。
◆速度陷阱造成的假象。
三维偏移时间剖面,三维偏移深度剖面(四)不整合、刺穿、礁等在水平叠加剖面上的特征1.角度不整合GrisysP19,1本P1,1本P3特点:①上下两套地层的反射波同相轴不平行,有交叉合并现象。
②有绕射波,但少见。
意义:①倾斜地层是含油气构造。
②区域不整合面可划分地质年代。
2.平行不整合P188图6.5-6特点:①上下两套地层的反射波同相轴平行。
②有绕射波,机会多于角度不整合。
(如果没有绕射波,平行不整合在地震剖面上很难识别)。
意义:区域不整合面可划分地质年代。
3.超复1本P5,2本P2意义:超复是海进形成的沉积,常出现在沉积盆地的边缘,可以圈定沉积盆地的范围,倾斜地层可含油气。