1.地震记录剖面如何看
《地震剖面二维显示》课件

05
结论
地震剖面二维显示的重要性和意义
提高地震勘探效率
降低数据分析难度
通过二维显示,可以更直观地理解地震波 在地下的传播情况,从而快速准确地识别 地质构造和异常体,提高勘探效率。
二维显示可以将复杂的地震数据以更直观 的方式呈现,降低数据分析的难度,使非 专业人员也能理解地震数据。
促进跨学科交流
辅助决策
矿产资源评估
矿体定位
利用地震剖面二维显示,可以定 位并圈定潜在的矿体,为矿产资
源评估提供基础数据。
矿产资源量估算
结合地震剖面二维显示和地质资料 ,可以对矿产资源量进行估算,为 矿产开发提供依据。
矿床类型分析
通过分析地震剖面二维显示,可以 对矿床类型进行判断,有助于后续 的开采和选矿工作。
地质灾害预警
地震监测
地震剖面二维显示可以用于监测 地壳活动,为地震预警提供依据
。
滑坡预警
通过分析地震剖面二维显示,可 以判断斜坡的稳定性,对滑坡灾
害进行预警。
泥石流预警
结合地质资料和地震剖面二维显 示,可以对泥石流灾害进行预警
,提前采取防范措施。
04
地震剖面二维显示的未来 发展
高分辨率显示技术
总结词
高分辨率显示技术将为地震剖面二维显示提供更清晰、更细腻的图像,使地震信息更加易于识别和解 释。
在灾害评估和环境监测中,二维显示 可以揭示地质构造与环境变化的关系 ,为灾害预防和环境保护提供依据。
地质勘探与资源开发
在石油、天然气等资源勘探中,二维 显示有助于分析地下地质结构,提高 勘探成功率。
02
地震剖面二维显示的基本 原理
地震波传播原理
01
地震波在地壳中传播时,会受到 地层岩性、结构、地下水位等因 素的影响,产生反射、折射、绕 射等复杂的地震波场。
地震剖面上断面波的识别

60
1.45
1.18
1.25
1.07 1.06
160 160
400 560 70
3.0
2000
2.54 1100
1.63 1140
2.26 1780
2.22 1400
IN 27825 IN 212 IN 404 L6 L4
L2
落 差
N
港
西 断 层
港
西 断 层
港 西 断 层
港
西 断 层
断 层
港 西
1.08
Ng以上
50
Ed+Es1
1.43 260
Es2
Es3
1.35 370
IN 21
港西-白水头断裂系断裂性质分析图
160 1.11
1120
1880 IN 213
170 1.17
1000
2280 IN 307
1.05 100
400
320 3400
1.1 1.18 120 200
1.48 360
1.54 1.06
Es1z Es1x
INLINE648
Ng
Es1z Es1x
INLINE908
Es1z Es1x
XLINE932
二、断面等深图制作
1.准备工作
1.1完成工区范围内同一断层断面的解 释闭合;
1.2完成目的层系层位解释工作; 1.3准备钻井分层数据资料。
2.操作步骤
2.1绘制工区底图,标明测线和井 位位置。
断面反射波的定义:
在断层发育的地区,常观测到断层面上产生的反射波,称为断 面反射波,简称断面波。
产生断面反射波的条件 :
由于断面两侧具有不同岩性,或是不同地质年代的地层直接接 触,断层面本身就是一个良好的波阻抗界面,所以才产生断面波。
剖面图怎么看

剖面图怎么看剖面图是一种常用于描述地质、地形和工程结构的图表。
通常,它将地壳、岩层、地下水等在不同深度上的变化用简化的图示表示出来。
剖面图通常由水平轴和垂直轴构成,水平轴用于表示距离,垂直轴用于表示深度。
1. 剖面图的基本元素剖面图通常包含以下几个基本元素:1.1 标题剖面图的标题应该简洁明了,能够准确概括剖面图所描述的内容。
1.2 坐标轴剖面图通常由水平轴和垂直轴构成。
水平轴表示距离,垂直轴表示深度。
1.3 描述剖面图的描述部分应该清晰地解释图中所显示的各个元素。
描述可以使用文字、符号、箭头等方式进行标注。
2. 如何解读剖面图要正确理解和解读剖面图,需要了解以下几个关键要素:2.1 地质构造信息剖面图可以显示地质构造的类型和分布。
通过观察岩层的变化、断层的位置和地层的组成,可以推断出地质构造的特征。
2.2 地层结构信息剖面图可以显示地层的厚度和顺序。
通过观察地层的厚度变化和相对位置,可以了解地层堆积的过程和地层之间的联系。
2.3 地下水信息剖面图可以显示地下水位的变化和分布。
通过观察地下水的深度和地下水流动的方向,可以了解地下水系统的特点和补给源。
2.4 其他信息剖面图还可以显示其他与地质、地形和工程结构相关的信息,例如土壤类型、岩性特征等。
通过观察这些信息,可以评估地质和工程风险,并制定相应的措施。
3. 剖面图的绘制方法绘制剖面图需要收集大量的地质数据,并经过一系列的处理和分析。
以下是一般的绘制步骤:3.1 收集数据收集所需要的地质数据,包括地面测量数据、钻孔数据、地质剖面等。
3.2 数据处理整理和处理收集到的地质数据,例如根据地质剖面确定地层的分布和厚度。
3.3 绘制图形根据处理后的数据,用适当的比例和坐标系绘制剖面图。
3.4 标注信息在绘制好的剖面图上,利用文字、符号、箭头等方式标注各种地质信息。
4. 剖面图的应用领域剖面图在地质、工程和环境领域有广泛的应用。
以下是一些常见的应用领域:4.1 地质调查剖面图可以用于地质勘探和矿产资源评估。
地震信号的剖面展示方法

地震信号的剖面展示方法我折腾了好久地震信号的剖面展示方法,总算找到点门道。
一开始啊,我真的是瞎摸索。
我就知道地震信号那么复杂,要展示它的剖面肯定不简单。
我先是简单地把数据拿出来直接画图,就像把一堆乱麻直接铺开一样,结果那画面简直没法看,各种线条交叉在一起,根本看不出啥规律来。
这就是我第一个失败的尝试,我就意识到不能这么简单粗暴。
后来呀,我想着得先对数据进行处理。
就好比整理一堆衣服,得先把它们分类叠好。
我对地震信号数据按照不同的属性,像是幅度啊、频率这些来分类。
然后呢,我尝试用不同的颜色来表示不同类别的信号。
这有点像给不同种类的花朵种在不同的花坛里,并且给每个花坛刷上不同的颜色以便区分。
不过这时候又出问题了,颜色太多的时候看起来特别眼花缭乱,一不留神就看花眼了,根本找不到重点,这就是我的第二个教训。
再后来,我决定简化颜色的使用。
我选了几个关键的类别,只用三四种颜色来区分,这时候画面就清晰了不少。
然后我尝试调整坐标轴。
这坐标轴就像是地图的坐标一样重要呢。
我不断尝试不同的坐标刻度,来看看哪个比例能最好地展示出剖面的特征。
我还试过对数据进行平滑处理。
有时候地震信号数据坑坑洼洼的,就像一条很崎岖的小路。
平滑处理就像是把小路修平整一点,这样画出来的剖面曲线看起来就更顺滑,一些小的波动被去掉了,但这时候又要注意别把重要的波动也给弄没了,这可是我慢慢摸索出来的。
还有很重要的一点,在剖面展示的时候,标注一定要清楚。
就像你给别人看地图,路名什么的都得标好。
把每个信号代表的含义,坐标轴的单位等等,都清清楚楚地写在边上,这样别人或者自己再看这个剖面的时候就能一下子理解了。
现在我感觉这些小方法对地震信号的剖面展示还挺有用的,虽然可能还有其他更好的方法我还没发现,但这也是我好一通摸索的结果呢。
断层在地震剖面上的反映及解释

断层在地震剖面上的反映及解释论文提要断层是一种普遍存在的较复杂的地质现象,我国华北、苏北、江汉、南海北部湾盆地等地区断层都相当发育,断层对于油气的运移聚集起着很重要的控制作用,与油气形成、分布、富集有十分密切的关系,因此正确解释断层就成为地震资料解释中一个十分重要的问题。
下面我同大家一起来探讨一下这个问题。
正文断层在时间剖面上的主要特征:1.反射波同相轴错断,由于断层规模不同可表现为反射标准层错断和波阻系的错断,在断层两侧波阻关系稳定,波阻特征稳定,这一般是小型断层的反映,其特点是是断距不大,延伸较短,破碎带较窄。
2.反射同相轴数目突然增减或消失,波阻间隔突然变化,在断层的下降盘地层变厚,而上升盘地层变薄甚至缺失,这种情况往往是基底大断层裂的反映,其特点是断距大,延伸破碎带宽,这种断层对地层厚度起着控制作用,一般是划分区域构造单元的分界线。
3.反射波同相轴形状突变,反射零乱或出现空白带,这是由于断层错动引起的两侧地层产状突变,或是断层面的屏蔽作用和对射线的畸变造成的。
4.标准反射波同相轴发生分叉、合并、扭曲、强相位转换等现象,一般这是小断层的反映,但应注意这类变化有时可能是由于地表条件变化或地层岩性变化以及波的干涉等引起,区别他们要综合考虑上下波阻关系进行分析,对于地表条件引起的同相轴扭曲常表现为对不同深度的同相轴都是一样的影响。
5.异常波的出现这是识别断层的主要标志,在时间剖面上反射层中断处往往伴随出现一些异常波如绕射波,断面反射波它们一方面使记录复杂化另一方面成为确定断层的重要依据一、断层模型的剖面特征(一)水平地层中的断层图一所示是水平地层中直立断层、倾斜正断层、倾斜逆断层的断层模型和叠加剖面上的反射同相轴形态,从图中可以看出地震反射剖面特征与实际模型基本一致,断层棱点处出现绕射波。
(二)倾斜地层中的断层当断面倾斜时,断面反射波向其下倾方向偏移有以下几种情况:正向断层和反向断层上下盘地层倾向与断面倾向一致称为正向断层,上下盘地层倾向与断面倾向相反称为反向断层,在水平叠加剖面上,正向断层的两盘的反射和断面波都向下倾方向偏移,反向断层的两盘反射向断面波相反方向偏移,(图一)绕射波的极小点对应真实地层断点位置,断盘反射波在断点处与绕射波向切,断面反射相对地下真实地层的断面位置总是向下倾方向偏移。
地震资料处理与解释地震剖面的显示及对比解释

二维偏移剖面交点不闭合
时间剖面实际对比方法
8. 利用地质规律对比 地震波及其变化规律反映了地下构造的特点。应了解本区及邻区 的地质资料,如区域构造特点、地层接触关系、沉积环境、构造 形态、地震反射层与地质层位的关系等等。
9. 干涉带对比 干涉带:在时间剖面上,波互相干涉(如一次波与多次波的干涉, 反射波之间的干涉,反射波与特殊波的干涉等),致使同相轴出 现阶梯状、分叉和扭曲等。 ① 阶梯状同相轴和扭曲状同相轴的对比; 当两个振幅相等、波形相同的两同相轴相交时,则会出现阶梯状 同相轴(见下图 a); 如两个振幅不同的波干涉,则形成扭曲状同相轴(见下图 b) ; 都以最大波峰连线对比单波同相轴。
不同时移情况下 a) 阶梯状同相轴的形成; b)扭曲状同相轴的形成
时间剖面实际对比方法
② 分叉同相轴(见下图) 主要由地质因素引起的分叉原因有: ① 反射层系厚度变化,加厚方向上,单支同相轴分成两支 ; ② 反射层系出现岩相变化; ③ 不整合引起;
对干涉带进行实际对比时,还要仔细观察干涉带以外同相轴 的趋势及上下波组关系。
地震剖面的对比原则
4.连续性 横向上,将以上这些反射波的特征保持一定距离和范围,这种
性质称为波的“连续性”。 反射的连续性是由界面上下两组地层性质(速度、岩性、密度
、含流体等)稳定性决定的。 构造解释中,着重研究反射层外部形态,忽视反射层内部结构
的一些不连续的反射。连续性可作为衡量反射波可靠标志。 上述反射波识别标志是相互联系,但又不是一成不变的,有时
同相轴分叉的地质意义图
时间剖面实际对比方法
10.剖面间的对比 较小范围内,其地质构造变化不大的时,在相邻几条平行测 线上,各时间剖面上反映的地质构造形态,断裂规律都很相 似,可以互相参照;对于断层、尖灭等异常现象,也应有相 应的反映
地震极性判断(地震剖面原理)
17/80
三、地震波频率的应用
未做滤波的正常剖面,同相轴形态清楚,
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三、地震波频率的应用
高频滤波剖面,同相轴形态变胖,分辨率降低
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三、地震波频率的应用
低频滤波剖面,同相轴形态变细,分辨率提高,同相轴形态不能分辨
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三、地震波频率的应用
21/80
三、地震波频率的应用
频率为18HZ时,地下断裂的显示效果(最好)
正反射系数 界面为单轨
正反射系数 界面为双轨
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二、地震剖面极性判断
对不同时段地震剖面提取子波,均为正极性地震子波。
500~1000ms 1000~3000ms
3)、提取地震子波判别法
3000~7000ms
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汇 报 提 纲
一、地震剖面子波相位 二、地震剖面极性判断 三、地震波频率的应用 四、地震波形的应用
技术交流
地震剖面极性判断(地震剖面原理)
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汇 报 提 纲
一、地震剖面子波相位 二、地震剖面极性判断 三、地震波频率的应用 四、地震波形的应用
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一、地震剖面子波相位
零相位子波 最小相位子波
1)、地震子波类型
最大相位子波
混合相位子波
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一、地震剖面子波相位
2)、实际地震子波
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4、 对于非零相位地震剖面使用视极性的概念, 即视正极性、 视负极性; 5、 对于处理资料的极性,最终要标明
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二、地震剖面极性判断
正极性
1、极性的规定
负极性
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二、地震剖面极性判断
2、极性的判断方法
1)、声波人工合成地震记录法
discovery学习2(地震解释部分)
断层追踪
断层追踪,在别的地震剖面上通过按键 盘上的上下键来描断层。
断层三维显示
定义层面
添加层面hor1
激活hor1,追踪层
同样完成其它剖面上的层追踪
点击,新建一剖面DD,可 见有两绿点(可判断前面 的追踪是否合理)。
注:该图解释不合理,可重回剖面上追踪层。后接P47
生成合成记录
前接P32
生成等批零图time
structure Map
选择层面 选择单位
值越大,圆滑 度越高。
随后点击,运 算
软件自动命名, 可自己修改。
随后进入geoAtlas看图。
值为0
数值已不为0了, 说明已有井的合 成数据被采用。
上下移动可 查看那些井 有合成数据
激活与否转换
可见数据是海907井的
底色变,网格化成功。
成图
1、先双击 Depth,转变到 深度(底色变)。 一定要注意这几 项的激活状态。
查看Depth structure Map,过程与生产等批零 图类似
随后进入geoAtlas看图。
地震属性
属性选择(点右键可见各种 属性说明),可多选(每种 对应一图)。
1、以一个层位基准给视窗; 2、在两个层位间; 3、一般很少用。
ห้องสมุดไป่ตู้
可将已完成的地震解释成果保存为 ASCⅡ格式文件,导入别的地震解释工 区中
保存匹配数据操作
1命名
保存匹配数据操作前
保存匹配数据可在 WellBase中查看。点 上下键可接受刷新。
保存匹配数据操作后, 可见海907井数据
把曲线放在井注旁边。
把曲线放在井注旁边— —黄色细线
断距计算器
计算断层 Fault3在 hor2层断距 点击运算,可 点击Remove 撤销
地震剖面的显示及对比解释
地震剖面的显示及对比解释咱们先说说地震剖面显示吧。
这就好比是给地球内部做了个超级详细的CT扫描。
地震波在地下传播,遇到不同的地层就像小皮球碰到不同硬度的障碍物一样,会反弹回来。
这些反弹回来的地震波信号被仪器捕捉到,然后就转化成了我们看到的地震剖面图像。
你看那图像上,一道道弯弯曲曲的线条,就像是大地的心电图。
有些线条粗粗壮壮,有些又细如发丝,这可都是有讲究的。
粗线条可能代表着比较厚或者密度差异大的地层,就像盖房子用的厚砖头墙和薄木板墙肯定在图上看起来不一样嘛。
而且颜色也有说法呢,深色和浅色区域,就如同白天和黑夜的差别,它们暗示着地下地层的不同特性。
再来讲讲地震剖面的对比解释。
这可比单纯看剖面要复杂多得多啦。
就好像是把好多人的体检报告放在一起找共同点和不同点一样。
比如说有两个相邻地区的地震剖面,我们想知道这两块地下到底有啥联系和区别。
我们得仔细瞧那些线条的起伏规律。
如果一个剖面上某个地方有个大凸起,另一个剖面相同位置却是个小凹陷,这就像是两个人脸上,一个长了个大鼻子,一个却是个塌鼻子,这里面肯定有故事。
也许是地下有个大的地质构造运动,像大力士把一块地层往上顶,结果只影响到了一边,另一边没动或者还往下沉了一点呢。
有时候啊,那些看起来相似的线条也不能轻易放过。
它们就像双胞胎,表面看着一样,实际上可能有细微的差别。
这细微差别可能就是解开地下秘密的关键钥匙。
我曾经看过一组地震剖面,乍一看,两个剖面在某一层的线条几乎重合,可仔细一研究,发现其中一个线条稍微有点倾斜角度的变化。
这就好比是两个长得很像的苹果,一个果把儿直直的,一个果把儿有点歪。
这小小的倾斜可能意味着地层受到了侧向的挤压或者拉伸,也许是远古时期有板块在旁边悄悄挤了一下,就留下了这么个小痕迹。
在做地震剖面的对比解释时,经验也是相当重要的。
这就跟老中医看病似的,看得多了,一眼就能瞅出哪里不对劲。
老手们看到地震剖面,脑袋里就像有个巨大的资料库,各种地质模型刷刷刷地冒出来,然后快速比对,找出最合理的解释。
地震剖面常见油气显示信息
地震剖面上常见的油气显示信息1、地震波速度在品质好或聚集了油气的储层中,地震波速度是下降的;2、物性界面的反射系数发生了变化。
在品质好或聚集了油气的储层中,其顶界面的反射系数下降,底界面的反射系数增加。
当顶界面的反射系数下降到“负”值以后,其反射能量是增加的,只是方向差180度。
3、品质好储层或聚集了油气的储层的地震波频率,在纵横向上都有较大幅度的下降;4、在同一储层中,同时存在不同性质流体破坏了所在储层内部波阻抗相对均一的状态,在储层内部产生了新的波阻抗界面和这类界面上、下波阻抗的差异,形成相应的地震反射波。
流体的存在静态特征使这种反射波同相轴永远保持水平产状。
在地震勘探技术发展的现阶段,地震剖面上较多见油气显示地震信息有8种:1、亮点与亮点剖面特征(低速)(1) 相比两侧同一反射波同相轴,他的强振幅特征突出,形成“粗、黑”的强振幅剖面特征——直观、表面特征;(2) 在理论上,整个含油气储集层段的地震反射波同相轴组合特征成“透镜”或“眼睛”,由于地震波传播过程影响条件的复杂性,一般情况词类特征不突出,甚至很难看到,尤其在陆相储集层厚度较小的条件下,“透镜”状地震反射波同相轴组合特征更难看到;(3) 在理论上,亮点出现在油气储集层的底界面上;(4) 在聚集了油气的储集层顶界面上,有时会出现类似“亮点”的强反射,这种强反射同亮点的根本差别是:只有当储集层与盖层的波阻抗差值大于正常状态下(储集层未聚油气)的波阻抗差值时才出现,但相位差180度,这类强反射两端出现了相位转换(极性反转)。
在聚集了天然气的储集层顶界面上多出现这种反射特征,在任何情况下,在聚集了油气的储集层底界面上都不可能出现这种特征;(5) 火山岩层的顶界面都具有亮点反射波,但“亮点”位置及其伴随特征与油气储层相反;2、暗点与暗点剖面特征(1)、暗点永远出现在储集层的顶界面反射中,它与储集层的底界面亮点反射轴组成““透镜”或“眼睛”状波组外形;(2)、相比“暗点“两侧同一反射波同相轴,他的弱振幅特征极其突出,在两侧强反射波同相轴间,由渐变到见不到同相轴;(3)在任何情况下,在聚集了油气的储集层底界面上都不可能出现这种特征;与火山岩相反。
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常
规
确定性子波反褶积 +迭代叠加 迭代叠加
什么是真正的好记录和剖面— 什么是真正的好记录和剖面 剖面处理问题
江汉蚌湖地区97--593.65高分辨率测线(200--250Hz) 江汉蚌湖地区97--593.65高分辨率测线(200--250Hz) 97--593.65高分辨率测线(200--250
常
规
确定性子波反褶积 +迭代叠加 迭代叠加
什么是真正的好记录和剖面— 什么是真正的好记录和剖面 剖面处理问题
江汉蚌湖地区97--593.65高分辨率测线(140--250 江汉蚌湖地区97--593.65高分辨率测线(140--250Hz) 97--593.65高分辨率测线(140--250Hz)
什么是真正的好记录和剖面— 什么是真正的好记录和剖面 仪器低截问题
野外8Hz低截 低截 野外
室内8,60高通滤波 高通滤波 室内
野外60Hz低截 低截 野外
图1.2b野外低截滤波与室内滤波记录比较 野外低截滤波与室内滤波记录比较
什么是真正的Leabharlann 记录和剖面— 什么是真正的好记录和剖面 高频检波器问题
图1.4 10Hz与40Hz检波器记录分频扫描对比 10Hz与40Hz检波器记录分频扫描对比
什么是真正的好记录和剖面— 什么是真正的好记录和剖面 高频检波器问题
图1.4 10Hz与40Hz检波器记录分频扫描对比 10Hz与40Hz检波器记录分频扫描对比
什么是真正的好记录和剖面— 什么是真正的好记录和剖面 高频检波器问题
什么是真正的好记录和剖面-什么是真正的好记录和剖面--记录的实质
去干扰前 由于地震记录的显示方式 不同往往掩盖了它的实质。 不同往往掩盖了它的实质。 通常我们看到的地震记录 表现的只是它的频谱的 最大频率部分, 最大频率部分,并不能反 映它的有效频带和不同 频段的信噪比情况。 频段的信噪比情况。
去干扰后
常
规
确定性子波反褶积 +迭代叠加 迭代叠加
什么是真正的好记录和剖面— 什么是真正的好记录和剖面 剖面处理问题
江汉蚌湖地区97--593.65高分辨率测线(100--200 江汉蚌湖地区97--593.65高分辨率测线(100--200Hz) 97--593.65高分辨率测线(100--200Hz)
1、原始记录在100-200Hz扫描档有连续同相轴。 原始记录在100 200Hz扫描档有连续同相轴。 100Hz扫描档有连续同相轴
2、高频带宽 扩展到120-140Hz。 扩展到120 140Hz 120Hz。
可分辨5-10米波阻抗特征明显的砂岩 3、可分辨 米波阻抗特征明显的砂岩
图1.1记录的实质 记录的实质
什么是真正的好记录和剖面— 什么是真正的好记录和剖面 小药量的陷阱
采用原始绝对频率谱和叠合谱正确比较不 同因素各种频率成份的能量水平
炸药震源产生的子波及其频 的药量比为1 谱 ( 1 和 2 的药量比为 1 : 8 ) 俞寿朋) (俞寿朋)
9Kg
9 k g
15kg 15kg
结论
1.什么是真正的好记录和剖面 1.什么是真正的好记录和剖面
关于这个问题似乎不是在理论上, 关于这个问题似乎不是在理论上, 而在实 践上有很多不同的看法。 践上有很多不同的看法。从事地震勘探的人几 乎没有人怀疑自己对这一问题的判断力,什么有 乎没有人怀疑自己对这一问题的判断力 什么有 效波能量突出、信噪比高、有效反射波组齐全、 效波能量突出、信噪比高、有效反射波组齐全、 特征清楚等等, 特征清楚等等,但近年的实践却证明问题并不 那么简单。让我们先看几组典型的资料。 那么简单。让我们先看几组典型的资料。
常
规
确定性子波反褶积 +迭代叠加 迭代叠加
这给我们的岩性解释带来了致命 的问题。看来资料的处理很值得研究。 的问题。看来资料的处理很值得研究。 我们现在把主频由20-30Hz提高到60我们现在把主频由20-30Hz提高到6020 Hz提高到60 80Hz,高频由70Hz扩展到120-140Hz, 80Hz,高频由70Hz扩展到120-140Hz, Hz 70Hz扩展到120 Hz 但从以上分析来看, 但从以上分析来看,真正有效的频带 还要打折扣。 还要打折扣。
地震资料采集试验的若干问题
———什么是真正的好记录和剖面
郭东润
中国石化集团公司江汉石油管理局 地球物理勘探处
1994年我担任江汉物探处总工程师以来,正值物探技术迅速发展之际, 1994年我担任江汉物探处总工程师以来,正值物探技术迅速发展之际,提高 年我担任江汉物探处总工程师以来 地震分辨率,地震勘探进入复杂地表地区如黄土塬、复杂山地、戈壁沙漠、 地震分辨率,地震勘探进入复杂地表地区如黄土塬、复杂山地、戈壁沙漠、复杂 山前等,我有幸负责组织和亲身参与了这一过程。在这一过程中, 山前等,我有幸负责组织和亲身参与了这一过程。在这一过程中,几乎对地震 采集的各个环节进行了系统的检讨,做了大量的试验,积累了丰富的试验资料, 采集的各个环节进行了系统的检讨,做了大量的试验,积累了丰富的试验资料, 在对地震采集的许多问题认识上有所深化。在我即将退休之际, 在对地震采集的许多问题认识上有所深化。在我即将退休之际,一直想把这些 试验资料和认识总结一下保留下来。 试验资料和认识总结一下保留下来。恰逢中国石油学会物探专业委员会要举办 培训活动,推荐我讲课,编写教材,我欣然答应, 培训活动,推荐我讲课,编写教材,我欣然答应,因为我觉得这是一个较合适 的方式,因为比较而言可以不那么系统, 的方式,因为比较而言可以不那么系统,有些见解不一定十分把握也不妨写进 供探讨。同时在我退休后,江汉物探处又聘我为顾问, 去,供探讨。同时在我退休后,江汉物探处又聘我为顾问,使我有时间完成这 一工作。 一工作。 正如上面已经说过,这份教材里的一些结论不一定就是准确无误的结论, 正如上面已经说过,这份教材里的一些结论不一定就是准确无误的结论, 正如我们在这一过程之前的一些认识后来又有改变一样,另一方面, 正如我们在这一过程之前的一些认识后来又有改变一样,另一方面,有些试验 重复工作也不多,难免有不确定因素,不过, 重复工作也不多,难免有不确定因素,不过,其中的一些试验和分析方法是可 以借鉴的,当然把这些试验资料选进来, 以借鉴的,当然把这些试验资料选进来,也考虑到它的结论一般地说符合理论的 原则,而且我想编这一教材的目的也在于讲方法而不是讲个别试验的结论。 原则,而且我想编这一教材的目的也在于讲方法而不是讲个别试验的结论。从教 材中还可看到,每一个试验由于当时的认识水平,试验资料的分析并不完全到位, 材中还可看到,每一个试验由于当时的认识水平,试验资料的分析并不完全到位, 规范化的试验方法和试验资料分析方法是逐渐建立起来和完善的。 规范化的试验方法和试验资料分析方法是逐渐建立起来和完善的。 教材中的试验资料和成果是江汉物探广大科技人员共同劳动的成果, 教材中的试验资料和成果是江汉物探广大科技人员共同劳动的成果,也有 一些其它单位的资料。这里特别要感谢马庆龙、殷厚成、刘国雄、 一些其它单位的资料。这里特别要感谢马庆龙、殷厚成、刘国雄、姚本全等人 做了大量的工作。感谢江汉物探领导的支持和地震队广大员工的辛勤劳动。 做了大量的工作。感谢江汉物探领导的支持和地震队广大员工的辛勤劳动。感 谢江汉石油管理局和油田分公司领导的支持。感谢中石化西部、南方、 谢江汉石油管理局和油田分公司领导的支持。感谢中石化西部、南方、东北新 区勘探指挥部领导的支持。 区勘探指挥部领导的支持。感谢中国石油学会物探专业委员会对我的信任和支 持。
1.什么是真正的好记录和剖面 1.什么是真正的好记录和剖面 2.接收系统的基本问题 2.接收系统的基本问题 3.关于仪器低截的应用 3.关于仪器低截的应用 4.高分辨率地震中仪器 信噪比、 高分辨率地震中仪器、 4.高分辨率地震中仪器、信噪比、地震能量之间的关系 5.什么是真正的好记录 6.关于接收因素 7.关于激发因素 7.关于激发因素 复杂地表、 8.复杂地表、地下构造地区的勘探 9.试验方法和试验资料分析方法 9.试验方法和试验资料分析方法 10. 10.采集参数设计的哲学
江汉蚌湖地区97--593.65高分辨率测线(13--250 江汉蚌湖地区97--593.65高分辨率测线(13--250Hz) 97--593.65高分辨率测线(13--250Hz)
常
规
确定性子波反褶积 +迭代叠加 迭代叠加
什么是真正的好记录和剖面— 什么是真正的好记录和剖面 剖面处理问题
江汉蚌湖地区97--593.65高分辨率测线(10--60 江汉蚌湖地区97--593.65高分辨率测线(10--60Hz) 97--593.65高分辨率测线(10--60Hz)
图1.4 10Hz与40Hz检波器记录分频扫描对比 10Hz与40Hz检波器记录分频扫描对比
什么是真正的好记录和剖面— 什么是真正的好记录和剖面 检波器组合问题
无组合
平行组合同相轴严重畸变
垂直组合同相轴严重畸变
图1.5组合对记录的改造作用 组合对记录的改造作用
什么是真正的好记录和剖面— 什么是真正的好记录和剖面 剖面处理问题
图1.2黄土区单井最佳药量试验频谱分析
什么是真正的好记录和剖面— 什么是真正的好记录和剖面 仪器低截问题
不同仪器低截记录分频扫描对比
图1.2a不同低截滤波记录分频扫描比较 不同低截滤波记录分频扫描比较
什么是真正的好记录和剖面— 什么是真正的好记录和剖面 仪器低截问题
图1.2a不同低截滤波记录分频扫描比较 不同低截滤波记录分频扫描比较