油藏地球物理

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地球物理学在石油勘探中的应用

地球物理学在石油勘探中的应用

地球物理学在石油勘探中的应用石油资源是现代社会发展不可或缺的能源,而石油勘探技术则扮演着关键角色。

地球物理学作为一门研究地球内部结构和物理性质的学科,在石油勘探中发挥着重要的作用。

本文将探讨地球物理学在石油勘探中的应用,并介绍几种常见的地球物理勘探技术。

首先,地球物理学通过研究地球内部的物理性质,能够帮助确定石油蕴藏的地质构造和油气层的分布。

地球内部的岩层、断层、孔隙等物理参数会对地震波的传播速度、方向和幅度产生影响,而地震波则是地球物理学的重要研究对象之一。

通过地震勘探技术,研究人员可以利用人工震源或天然地震波,观测地震波在地下的传播和反射,并通过对地震数据的处理和分析来推断地下的地层构造。

此外,地球物理学还可以利用地电、地磁、重力等勘探技术,对地下的电性、磁性和密度进行测量,以获得更详细的地下信息。

地电勘探技术通过观测地下电阻率的变化,可以检测到含油气层的存在。

地磁勘探技术则通过测量地球磁场的变化,可以推断地下岩石性质的变化。

重力勘探技术则可以根据地下物质的密度差异,测量出地下岩层的厚度和疏密程度,进而判断石油有无可能的蕴藏区域。

除了地球物理勘探技术,地球物理学还借助于地球化学和地球力学的知识,提供了石油勘探中的其他重要工具。

地球化学的应用可以通过分析和识别地下岩石中的有机物或特定化学物质,确定潜在的石油蕴藏区域。

地球力学则通过研究地壳运动和地震机制,用于预测地震活动,帮助评估勘探区域的地质稳定性。

虽然地球物理学在石油勘探中的应用已经取得了巨大的成功,但是也面临着一些挑战和限制。

例如,地震勘探技术在海洋勘探中存在成本高、海底地形复杂等问题。

此外,地球物理勘探技术虽然能够提供高分辨率的地下信息,但对于复杂介质和非常深的勘探目标,分辨率和探测深度还存在一定的限制。

总之,地球物理学在石油勘探中发挥着重要的作用。

通过地震、地电、地磁、重力等勘探技术,研究人员可以获得地下结构和油气层的相关信息,从而提供石油勘探的科学依据。

油藏物理名词解释

油藏物理名词解释

油藏物理名词解释
1. 油层:指含有石油的地层,一般是岩石或砂岩层。

2. 储层:油藏中能够储存和流动石油的地层,通常是由多种岩石和矿物质构成的。

3. 富集区:指油藏中石油含量较高、石油储量较大的区域。

4. 渗透率:指储层内岩石孔隙、裂缝等能够通过流体的能力。

5. 孔隙度:指储层中空隙体积与总体积的比值,反映油藏中可容纳的石油量。

6. 饱和度:指储层中石油填充孔隙体积与孔隙总体积的比值,反映已被填充的石油量。

7. 渗透压力:指储层内石油和水等流体所受到的压力。

8. 采收率:指油藏中可采储量和总储量之比,反映油藏中可采的石油量。

9. 方向性井:为了更好的开发油藏,油井在钻井时采用特殊技术控制井身方向,使其与地层所处的方向一致或与其垂直,以增强储层的采收能力。

油藏地球物理学基础与关键解释技术

油藏地球物理学基础与关键解释技术
0 5 五、地震约束储层地质建模技术应用 方案
典型实例
二在高含水油田的应用实例
1
一、井控构造解释实例
2
二、薄互层储层预测实例
3
三、地震约束储层地质建模实例
4
四、在剩余油预测中的应用
感谢聆听
02
二、地质小层约束地震反演方 法
砂泥岩薄互层储层预测关键技术
六高精度随机反演机理与方法
一、随机反 演方法基本 原理
二、高精度 反演机理分 析
砂泥岩薄互层储层预测关键技术
七叠前地震反演技术
二、弹性波 阻抗反演 (EI)技术
一、叠前反 演基础
三、薄互层 储层叠前反 演策略
07 地震约束储层地质建 模技术
A
探基本原

二地震资
B
料采集方

三地震资
C
料处理方

四地震资
D
料解释方

五地震勘
E
探基本概

地震勘探技术基础
一地震勘探基本原理
二、地震记 录携带的信 息
一、地震反 射与地震资 料
三、地震勘 探的工作环 节
地震勘探技术基础
二地震资料采集方法
一、地震采 集参数与观 测系统
二、地震资 料采集主要 方法
地震约束储层地质建模技术
01 一储层地质建模技 02 二储层地质建模研
术概论
究存在的问题
03 三地震约束储层地 04 四地震约束构造格
质建模的理念
架模型建模方法
05 五地震约束储层骨 06 六地震约束储层参
架模型建模方法
数模型建模方法
地震约束储层地质建模技术
一储层地质建模技术概论

石油勘探中的地球物理技术研究

石油勘探中的地球物理技术研究

石油勘探中的地球物理技术研究一、地球物理技术简介地球物理技术是指利用地球物理学原理和方法对地下环境进行探测和监测的技术。

包括重力、电磁、热释电、磁力、声波等多种物理方法,其中电磁法和地震勘探是石油勘探中最为常用的技术。

二、电磁法在石油勘探中的应用电磁法利用电磁波在地下材料中传播时的反射、折射、散射等现象,分析地下介质特性,推断地下结构和地质构造。

在石油勘探中,电磁法主要应用于寻找含油气层的电性异常体和石油藏的结构特征。

三、地震勘探在石油勘探中的重要性地震勘探是将能量产生源(炸药、震源器等)放置于地表或井中,以产生能量波动,通过检测地震波在不同介质中的传播速度和传播路径,推断地层结构和物性特征。

地震勘探在石油勘探中是一项非常重要的技术,能够准确地勘探到油气藏的位置、大小、形状、性质和预测油藏的质量和采收率等。

四、地球物理技术在勘探开发中的应用案例地球物理技术是当前石油勘探发展中不可或缺的一部分,以下是地球物理技术在勘探开发中的应用案例:1. 深层油藏探测在传统的勘探中,只能找到6000米以下的油藏,而地球物理勘探技术能够勘探到更深层的油藏,如在中国南海发现水深1500米、埋藏深度高达13000米的大型油田。

2. 提高勘探效率地球物理勘探技术能够精准地勘探到油气藏的位置和大小,为勘探开发提供了精准的方向和指导,提高了勘探效率,降低了勘探成本。

3. 提高石油开采率地球物理勘探技术不仅可以帮助勘探人员精准地勘探油气藏,还可以在石油开采中实时监测井下情况,帮助开采人员准确预测油藏性质和采收量,提高石油开采率。

五、地球物理技术的未来发展地球物理技术的未来发展趋势主要包括以下几个方面:1. 高精度化曾经的地球物理探测仪器精度并不是很高,而如今更加注重精度,高精度化已成为未来发展的趋势之一。

2. 多种技术的融合地球物理探测从传统的地震、重力、电磁等单一技术,逐渐向多种技术的融合发展,综合利用多种物理技术对地下勘探,可以更加精确地了解地下石油资源的分布、性质以及参数。

油藏地球物理基本概念

油藏地球物理基本概念

油藏地球物理基本概念在石油工程中,油藏地球物理是指利用地球物理方法和技术研究和评估油气藏地下的物理性质、构造特征和流体分布情况。

以下是油藏地球物理的一些基本概念:1.重力法(Gravity method):重力法是一种测量地球重力场变化的方法。

通过测量地表或井下的重力场强度,可以推断地下岩石的密度变化,从而获得油气藏的结构和边界信息。

2.磁法(Magnetic method):磁法是一种利用地球磁场变化来研究地下构造和岩石性质的方法。

通过测量地表或井下的磁场数据,可以获得构造异常、断层、岩性变化等信息。

3.电法(Electrical method):电法是一种利用地下电阻率差异进行研究和勘探的方法。

通过测量地表或井下的电阻率数据,可以推断不同岩石的分布情况,判断地下是否存在油水分界面。

4.地震法(Seismic method):地震法是油藏地球物理中最常用的方法之一。

通过记录地震波在地下的传播和反射情况,可以得到岩层的速度和厚度信息,识别裂缝、孔隙和流体分布等。

5.孔隙度与渗透率(Porosity and permeability):孔隙度指岩石中的孔隙空间所占的比例,是油藏储集岩石的重要参数。

渗透率则指岩石中流体在孔隙中的流动性能,对油气运移和开采具有重要影响。

6.地下流体识别(Fluid identification):地球物理探测方法可以帮助识别地下流体的类型和分布状况。

通过分析地震波速度、声阻抗等数据,可以判断地下岩石中的油、气和水的存在与分布情况。

以上只是油藏地球物理的一些基本概念,实际上,油藏地球物理涉及到更多的技术和方法。

通过油藏地球物理的应用,可以提供油气储集层的性质及空间位置信息,为油气勘探、开采和管理决策提供重要依据。

油藏综合地球物理技术”重点项目申请指南

油藏综合地球物理技术”重点项目申请指南

附件五:国家高技术研究发展计划(863计划)资源环境技术领域“油藏综合地球物理技术”重点项目申请指南一、指南说明油藏综合地球物理技术是以高精度三维地震、井中地球物理和多波多分量地震信息为基础,以多维多尺度资料联合成像、反演和油藏建模为核心的油藏地球物理技术。

油藏精细描述和剩余油分布预测是提高油气藏开发效益的关键,而油藏综合地球物理技术是精细描述油藏和预测剩余油分布、提高油气采收率最经济、最有效的手段,是国际石油工业界公认的投入产出比最高的技术。

针对我国复杂油气资源的勘探开发问题,急需对适合中国陆相沉积特点的油藏综合地球物理技术进行攻关,形成基于多种地球物理信息综合的油藏动静态描述和建模一体化技术,提高老油田剩余油分布预测的能力和精度。

此次发布的是本领域“油藏综合地球物理技术”重点项目申请指南。

二、指南内容1.项目名称油藏综合地球物理技术2.项目总体目标面向非均质油藏描述和剩余油分布预测需求,以高精度三维地震、井中地球物理和多波地震信息为基础,发展以多维多尺度资料联合成像、反演和油藏建模为核心的油藏地球物理技术系列,并开发相应的油藏地球物理技术特色软件,提高老油田剩余油分布预测的能力和精度。

3.项目主要研究内容(1)高精度三维地震数据处理解释技术发展高精度三维地震成像、多参数、多尺度地球物理数据联合反演技术,提高复杂油藏地震成像和储层预测精度。

突出叠前,如复杂地下构造叠前精细成像、叠前地震属性分析和叠前地震反演,强调多种信息约束降低多解性和薄层的可检测性。

(2)井中地球物理数据处理解释技术发展井间地震和VSP成像技术,形成井中地震处理与解释技术系列,提高油气储层地震分辨能力;发展井地电位数据反演成像及流体识别技术,形成井地电位流体识别的技术系列。

(3)多波多分量地震处理解释技术发展多波多分量地震处理、反演和解释技术系列,提高岩性和流体识别能力和精度。

突出纵横波联合解释和各向异性处理与偏移处理技术,强调纵横波叠前信息在岩性、裂缝和流体识别和预测中的作用。

地球物理探测技术在石油勘探中的应用研究

地球物理探测技术在石油勘探中的应用研究

地球物理探测技术在石油勘探中的应用研究一、引言随着全球对能源需求的不断增加以及传统石油资源的逐渐枯竭,石油勘探变得更加迫切和重要。

地球物理探测技术作为一种先进的勘探方法,在石油勘探中发挥着重要的作用。

本文将探讨地球物理探测技术在石油勘探中的应用研究。

二、地球物理探测技术概述地球物理探测技术是通过对地球物理场参数进行监测和分析,来获取地下物质分布和性质的技术手段。

常见的地球物理探测方法包括地震勘探、电法勘探、磁法勘探等。

这些方法主要通过测量地下介质中的物理场参数变化,进而推断地下物质的分布情况。

三、地震勘探技术在石油勘探中的应用地震勘探技术是石油勘探中最常用和最重要的方法之一。

地震勘探通过引发地震波并记录地震波在地下介质中传播的情况,来推断地下层状结构和油气藏分布。

地震勘探方法主要包括地震数据采集、地震数据处理和地震解译等步骤。

在数据采集环节,地震探头将地震能量输送到地下,收集地震波信号并传回地面。

在数据处理环节,对采集到的地震波信号进行滤波、去噪等处理。

最后,通过解译处理后的数据,研究人员可以推断出不同岩层的界面、断层、油气体的存储等信息。

四、电法勘探技术在石油勘探中的应用电法勘探技术是利用地下电阻率差异进行勘探的技术。

地下不同岩层的电阻率差异可以反映出地下岩石和矿产资源的分布情况。

电法勘探方法主要包括电极配置、测量和数据处理等步骤。

在电极配置环节,研究人员在地面上根据勘探区域的特点,安排电极的布置。

在测量环节,电流将通过电极引入地下,测量电位差进行数据记录。

数据处理环节则对测量得到的数据进行分析和解译。

电法勘探技术在石油勘探中主要用于确定油藏和油气层的边界。

通过测量地下岩石的电阻率变化,可以确定油气层的位置和厚度,进而指导石油勘探工作。

五、磁法勘探技术在石油勘探中的应用磁法勘探技术是利用地下不同岩层的磁性差异进行勘探的方法。

地磁场在地下岩层中的变化可以揭示出石油资源的分布情况。

磁法勘探方法包括磁力计测量、数据处理和磁力场分析等步骤。

GeoEast-RE油藏地球物理软件介绍

GeoEast-RE油藏地球物理软件介绍
ii 与生产井关联的注水井注水量;
2 3
i
i1 i 3 i 2 , i 4
油藏地球物理软件
1
4
特色技术
连通性计算和注采优化
连通性关系图
优化方案预测增油量图
油藏地球物理软件
特色技术
特色九:基于测井、油藏模型的地震标定技术。
油藏地球物理软件
特色技术
特色十:链式链接——快速的窗口筛选与定位。
2012年:年底通过集团公司软件成果鉴定。
2013-2014年:进行软件的测试与应用、完善。 2014-2015年:开展软件接收、消化、吸收和完善。
油藏地球物理软件
油藏描述子系统
油藏描述子系统输入信息包括地震、地质和测井信息,该子 系统的目标是:为地质工程师、地球物理工程师、测井工程师共 同建立和分析储层静态模型,提供一个便捷的工作平台和软件环
特色三:地震数据约束油藏模型交互修改的方法及流程
地震约束前误差分析图
地震约束后误差分析图
油藏地球物理软件
特色技术
特色四:基于静态+动态信息的“3.5D地震”技术。
振幅+动态
油藏地球物理软件
特色技术
特色五:多学科信息综合显示与协同解释技术。
油藏地球物理软件
特色技术
特色六:基于油藏模型的叠前、叠后和多波的地震正演方法。
的工作平台和软件环境。 目前油藏模拟子系统为油藏数值模拟提供前、后处理工具,具 有输入参数的设置、油藏模拟结果的质控与分析和模型修改等功能。
油藏地球物理软件
油藏监测子系统
油藏监测子系统的输入信息包括时移地震、地质、储层静态模
型、储层动态模拟和开发动态等,该子系统为地球物理工程师和油
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油气藏:是地壳上油气聚集的基本单元,是油气在单一圈闭中的聚集,具有统一的压力系统和油水界面.
断层圈闭:沿储集层上倾方向受断层遮挡形成的圈闭.
油气藏分类(根据圈闭成因):1构造油气藏:背斜、断层、裂缝及岩体刺穿构造油气藏,由于地壳运动,使地层发生变形或者位置的变化,而形成构造圈闭,在这个构造圈闭中油气聚集起来,形成的油气藏.①背斜构造油气藏:在构造运动作用下,地层发生弯曲变形,形成向周围倾覆的背斜②断层构造油气藏:在断层圈闭中,油气聚集形成的油气藏③裂缝构造油气藏:油气储集空间和渗滤通道主要是裂缝,或者是溶洞的油气藏④岩体刺穿油气藏:地下岩体(包括盐丘、泥膏岩、软泥以及其它侵入泥浆),侵入沉积岩层,使储集层上方发生形变,它的上倾方向被侵入岩体封闭而形成刺穿的圈闭.2地层油气藏3岩性油气藏: 储集层的岩性发生变化形成岩性圈闭,在岩性圈闭中聚集了油气,就成为岩性油气藏。

岩性尖灭油气藏(储集层的岩性发生变化形成岩性圈闭)、砂岩透镜体油气藏.
油藏地球物理:针对油藏评价、油田开发与油藏生产阶段提出的油藏问题,应用地球物理技术,通过油藏描述、油藏模拟和油藏监测解决这些问题和发现剩余油气,最终达到提高油藏采收率的过程称为油藏地球物理.
岩性油气藏勘探的意义:我国的油气资源主要赋存于中新生代陆相盆地中,陆相盆地拥有石油资源量的四分之三和天然气资源量的近半数.经过半个多世纪的油气勘探之后,在陆相盆地中发现了数量众多的构造油气藏,也找到了一些岩性地层油气藏,目前陆相油田占我国已探明石油储量的95%以上.尽管许多中新生代陆相盆地勘探程度已比较高,尤其是东部盆地勘探进入中后期,而岩性地层油气藏的勘探程度相对较低,仍然有较大勘探潜力.结合我国陆相盆地的石油地质特点与勘探技术需求,开发和完善岩性地层油气藏勘探的新技术、新方法,加强对岩性地层油气藏的基础理论研究,是进一步发展我国岩性地层油气藏勘探大好形势的迫切需要.
地震属性:在大多数勘探和油藏地震测量中,主要目的是为了在时间和深度域正确地进行构造成像,以及在叠后和叠前域正确地描述反射波振幅.从这些数据中,可以获得许多附加的特征,并且将其用于地震解释.总体来说,这些特征被称作为地震属性.
地震波振幅信息的利用:1利用波的振幅信息来识别有效波,从而进行波的对比2利用薄层反射振幅来估算薄层厚度3利用反射振幅在纵横向上的差异进行储层预测及烃类检测:亮点技术4AVO(Amplitude Versus Offset)技术.利用振幅随入射角或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.波动方程直接用于岩性解释.5岩性解释:①根据反射振幅的平面变化确立岩性的分布②利用反射振幅→反射系数→波阻抗,进行岩性解释.
地质统计:地质统计学能把岩心、地质、测井、地震、试井等等信息融合到一个统计模型里,另外还要保证这些所有信息的一致性.同时还可以提供不确定性估计,为风险评价提供依据. 克里金(Kriging )方法:既可以利用井位处的"硬"数据,还可以利用额外的"软"证据估算一个数据场中任意一点的值的统计方法.前提条件:相邻数据点的数值在空间中是相关的,且统计数据要达到一定的数量.主要优点:考虑了数据场的方向性.核心:寻找到相邻数据点对所求点的权.
我国主要含油气盆地包括四种类型:陆相坳陷盆地:松辽盆地.陆相断陷盆地:渤海湾盆地、二连盆地陆相前陆盆地:库车、准南.古生界海相盆地:塔里木盆地、四川盆地等
岩性圈闭油气藏:储集层上倾尖灭(岩性侧变油气藏)、古河道砂岩油气藏、透镜状油气藏、裂隙层间缝油气藏、生物礁块油气藏、储集层物性封闭油气藏.
地震储层预测:主要利用地震波的动力学特征(如振幅、速度、相位、频率等)来确定储集
层的分布范围.
地震反演:利用地表地震观测资料,以已知地质规律和钻井测井资料为约束,对地下岩层物理结构和物理性质进行成像(求解)的过程.广义上地震反演包含了地震处理解释的整个过程.
波阻抗反演:指利用地震资料来求取地层波阻抗(或速度)的地震特殊处理解释技术,由于其具有明确的物理意义,是储集层岩性预测、油藏特征描述的确定性方法,因此,地震反演通常特指波阻抗反演.
地震储层预测方法:1地震反演2多属性综合分析方法3模式识别预测法4地震相分析法5相干分析法6多尺度边缘检测
递推反演:1原理:基于反射系数递推计算地层波阻抗(速度)的地震反演方法称为递推反演。

递推反演的关键在于从地震记录估算地层反射系数,得到能与已知钻井最佳吻合的波阻抗信息。

递推反演方法中测井资料主要起标定和质量控制的作用,因而递推反演又称之为直接反演或测井控制下的地震反演.2特点:最终结果:地层波阻抗(速度).方法实质:(测井控制下的)地震直接反演.应用条件:地震品质高、钻井资料较少.优点:忠实地震资料.缺点:缺低频、少高频、分辨率低.软件差别:反褶积、低频补偿、相位.
基于模型反演:原理:采取逐步修改地层波阻抗值及其厚度值,相应地修改子波,然后做一次正演,求其与实际地震道之间的误差。

根据此误差,再做摄动,修改波阻抗模型,直到误差最小为止.这种反演在每一次修改波阻抗之后,都用褶积模型做正演,以合成地震道与实际地震道做比较来检验。

这类反演方法是测井波阻抗与地震道波形在反演过程里互为约束.特点:最终结果:地层波阻抗(速度).方法实质:测井地震联合反演.应用条件:钻井较多、沉积稳定.优点:分辨率高、可解释性强.缺点:有多解性、断层适应性差.软件差别:初始模型、寻优算法.潜在问题:①对子波的敏感依赖性②非唯一性.
好子波:波形稳定、单频带峰顶平滑、有效频带内相位稳定.坏子波:波形不稳定、多峰值相位不稳定无常相位.
测井约束反演基本流程和做法:地震地质条件分析、剖面极性确定、地震子波求取、初始波阻抗模型建立、处理参数优化、误差分析、储层精细描述.
确定剖面极性的方法:①将正反两种极性的VSPLOG插入过井剖面,根据它们与井旁地震道的相关性大小来确定。

哪种极性的VSPLOG相关性好,说明剖面是哪种极性。

②如果研究区无VSPLOG资料,也可以通过用不同极性的子波制作合成地震记录,将两种合成地震记录与井旁地震道比较,相关性好的合成地震记录所对应的子波极性即为地震剖面的极性。

一般情况下,陆上采集系统检波器初至下跳,海上采集系统检波器初至上跳,如果处理不改变极性,陆上地震剖面为负极性,海上地震剖面为正极性.
目标函数:J= weight1x(T-W*r) + weight2x(M-H*r).第一部分最小(T- W*r),使得反演结果忠实于地震道.第二部分最小(M- H*r),使得反演结果忠实于初始模型.T=地震道W=子波r= 最终反射系数M= 初始模型波阻抗H=积分因子,与最终反射系数褶积产生最终波阻抗*= 褶积运算. 贯穿数据体的相干误差原因:①块太大②迭代次数不够③约束太紧.
声波资料的归一化处理:当不同时期、不同测井系列测得的声波资料之间存在系统误差(基值漂移)时,如果直接将这种声波资料用于地震反演,势必造成地层横向上的突变,这于地质规律是相违背的,所以声波测井资料归一化处理是保证反演质量的基础.交汇图法与直方图法是常用的校正处理方法.
为什么要曲线重构?
基于模型反演方法建立在褶积理论基础之上,其初始模型是地层声波或波阻抗.在很多情况下,由于井桶污染或其他原因,测井声波不能很好的反映储层和围岩的差异,使得反演结果不能解决储层预测问题.
重构的基本依据:①各种测井曲线从不同侧面反映同一岩石的物理性质,因此,存在相关性和差异性②相关性表明了物理性质的内在联系③差异性反映了观测角度的不同.实质:对原有声波测井进行数值校正;把其它测井信息转换为拟声波曲线.
地震属性:指从地震数据中导出的关于几何学、运动学、动力学及统计特性的特殊度量. 地震属性分析:从地震资料中提取其中有用的信息,结合钻井资料,从不同角度分析各种地震信息在纵向和横向上的变化,以揭示出原始地震剖面中不易被发现的地质异常现象及含油气情况.
地震属性LandMark分类:1振幅统计类2复地震道统计类3频谱统计类4层序统计类5相关统计类.
振幅统计类属性应用:振幅统计类属性能反映流体的变化、岩性的变化、储层孔隙度的变化、河流三角洲砂体、某种类型的礁体、不整合面、地层调谐效应和地层层序变化.反映反射波强弱.用于地层岩性相变分析,计算薄砂层厚度,识别亮点、暗点、指示烃类显示,识别火成岩等特殊岩性.
大于门槛值百分比:对于每一道来说,在分析时窗中,大于设定的门槛值的采样个数除以总采样个数,乘以100.
能量半衰时:在研究的时窗内,从上到下根据样点数求能量累加之和。

当能量之和达到计算时窗内总能量的一半时,到这点的样点个数除以总的样点个数为这点的能量半衰时.
地震属性的提取方法(1)从地震数据体中提取时间、振幅等信息(2)从频谱中提取(3)从相关函数中提取(4)从复地震道技术中提取(5)用分形方法提取(6)用小波变换方法提取(7)用道积分、波阻抗方法提取
地震属性的获取方式(1)基于剖面的属性(2)基于同相轴的地震属性(3)基于数据体的属性(4)数据体属性和同相轴属性相结合
地震属性的优化方法:地震属性降维映射、地震属性选择
相干体分析技术:可以用于较为复杂的断层及隐蔽地层岩性的解释.特点:突出那些横向不连续、不相干的地震地质特征,如断层、三角洲、河道等,能够更加客观真实地反映地下多种地质情况,帮助研究人员从整体概念上分析和认识问题,提高解释工作的效率和精度.
三代想干算法:互相关分析算法C1、相似性分析算法C2、特征值分析算法C3.
相干体的应用概述:(1)展示断层发育细节(2)检测裂缝发育带(3)研究礁体结构(4)展示可能含气砂岩位置(5)控制三维资料处理质量(6)估计偏移速度场(7)地质灾害预测
地震相:沉积相在地震剖面上表现的总和
地震相分析:用途:根据地震资料解释环境背景和岩相.目的:进行区域地层解释,确定沉积体系、岩相特征和解释沉积发育史,最后预测有利生储盖组合发育相带.
划分地震相的标志:地震反射的外部几何形态、内部反射结构、振幅、频率、连续性等.。

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