Jason反演入门培训教程

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JASON软件模块操作说明书

JASON软件模块操作说明书

JASON软件操作使用说明编写人:钮学民、徐美娥慎国强、孙振涛X会芹特殊处理所JASON <5.0>一.FileSelect project …Create project…Copy project …Exit二.ModelingLargo …正演与井校正EarthModel …地质框架模型Wavelets …子波VelMod …速度模型InverTrace …地震道反演ModTrace …RockTrace …弹性反演InverMod …储层精细描述StatMod …随机反演FunctionMod …Specials三.AnalysisVolume view and body checking …Section view and interpretation …Map view and calculation …Well log editing and seismic tie …Cross plots and histograms …Attribute extraction …Auto snapper …Graph view …Well log view …Stratigraphic anomaly checkerProcessing toolkit …Cross correlation …四.DatalinksLandmarkGeoQuestGeoshare half_link …Seismic/property dataHorizonsWellsWaveletsVelocity data …TablesCaltural data …Export for upscaling …Specials五.UtilitiesProject managementDowngrade <64 to 32 bit> …Downgrade <5.0 to 4.x> …Well upgrade <4.x to 5.0> …Project copy …Project parameters …Project coordinates …Project description …File manager …Horizon managementMerge data files …Inquire data files …Downscale utility …Create/Edit Tables …Data attributes editor …File Manager …Specials→JGW←→ASCII六.SystemSubmit a software change request …Show system load/disk usage …Unix terminal window …Inspect current license features …Show batch queue …Show postscript printer queue …Screen snapping tools …Screendump …XV …Hints and tips …Netscale navigator一、File菜单:Select project:选择工区,必须是已经建好的工区,或重新恢复的工区.Create project:建立一个新工区.Copy project:拷贝工区,用户为了工作的方便,可以利用此菜单,选择拷贝或的文件、的方式,重新生成一个新工区,而不必重新加载数据.Exit:退出JASON应用平台.二、Modeling菜单Largo模块:该模块的输入是井.该模块主要通过正演流体模型,采用流体替换的方式,建立不同岩性不同流体条件下的Vp、Vs的转换公式,并能正演出不同岩性不同流体〔油、气、水〕条件下相应的测井曲线〔如AI/EI/SP等〕,另外,它还有测井质量控制和环境校正功能Wavelet 模块:1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、InputSeismic mode:地震模式.Zero offset:零偏移距.AVA:振幅随Seismic:地震选择.Select data:选择数据.Edit data attribute:编辑数据属性.Select seismic:选择地震.Select wavelet:选择子波.List lat. constant wavelet:列出横向常子波.Seismic data parameters:地震数据参数.Min angle:最小角度.Max angle:最大角度.Mute<%>:切除.Rel weight:真权值.Well/user locations:井/用户定义.Use wells:用井.Wells:井选择.Use other locations:用户定义位置.Locations:位置.Solid model:模型.Use solid model:使用模型.Solid model:模型选择.Do not use solid model:不使用模型.用户可以自由根据实际情况选择.Time gate:时窗选择.Select traces:选道.Select traces:选道.Number of traces per well or location:每口井或位置的道数.Select search trace gate:选择搜索道.Generate trace selection:产生道选择.Save as trace gate:保存道.Lateral search distance<m>:横向搜索距离.3、Locate:Find optimal well position<vertically or laterally>:纵向或横向井位寻找最优道.Settings:设置.Optimization scheme:优化机制. Fast:快速. Accutate:准确.Optimization criterion:优化标准.Correlation:相关.Residual energy:剩余能量.Parameters to optimize:优化参数.Lateral shift:横向漂移.Time shift:时间漂移.Input wavelet:输入子波.Optimization ranges:优化X围.Start:起始.End:截止.Increment:间隔.X shift:X偏移.Y shift:Y偏移.Relative time shift<s>:相对时间偏移.Estimate/edit shifts to apply well:估算/编辑漂移.Estimate from data:从数据估算.Input wells:输入井.Output wells:输出井.X shift:X偏移.Y shift:Y偏移. Time shift:时间偏移.Total:所有.Horizon :层位.RelQC:质量控制. Show cross correlations:显示十字相关.Show wavelet:显示子波.show time shift:显示时间漂移.4、EditScale wavelet:子波比例化.Setting:设置.Input/output wavelet:输入输出子波.Correlation range<s>:相关X围.Scale factor:比例因子. Estimate:估算.Save as:保存.Create synthetic wavelet:产生合成子波.Setting:设置.Wavelet type:子波类型.Ricker :雷克子波.Double cosine:双余弦.Output wavelet:输出子波.Start time<s>:起始时间.Phase rotation<deg>:相位旋转.Length<s> :长度.Sample interval<s>:采样间隔.Ricker wavelet central frequency<HZ>:雷克子波中心频率.Double cosine:双余弦.Left cosine frequency bands<HZ>:左余弦频率带.Right cosine frequency bands<HZ>:右余弦频率带.Lower :低 Upper:高 Lower:低 Upper:高.Calculate&QC:计算和质量控制.Calculate:计算.Show wavelet:显示子波.Show autocorrelations:显示自相关.pare with other wavelets:与其它子波比拟.Select data for spectral QC :频谱质量控制数据选择.pare with data spectrum:与其它数据频谱比拟.OK:可以. Apply:采用. Dismiss:放弃.Generate minimum phase wavelet:生成最小相位子波.Settings:设置.Input wavelet:输入子波. Output wavelet:输出子波.Calculate & QC:计算和质量控制.Calculate:计算. Show wavelets:显示子波.OK:可以.Apply:采用. Dismiss:放弃.Average wavelets:子波平均.Input wavelets:输入子波. selection list:选择列出.Output wavelet:输出子波.Calculate&QC:计算和质量控制.Calculate:计算.Show wavelet:显示子波.OK:可以.Apply:采用.Dismiss:放弃.Merge wavelet amplitude and phase spectral:合并子波振幅谱和相位谱.Select wavelets:子波选择.Amplitude spectrum wavelet:振幅谱子波.Phase spectrum wavelet:相位谱子波.Output wavelet:输出子波.Calculate & QC:计算和质量控制.Calculate:计算. Show wavelet:显示子波.OK:可以. Apply:采用. Dismiss:放弃.Edit wavelet attributes:编辑子波属性.Wavelet:子波.Seismic:地震.Origination seismic:原始地震.XY coordinates:XY坐标.Add:增加.Change:改变.Remove:删除. Clear:清空.X coord:X坐标.Y coord:Y坐标.Well:井.OK:可以.Apply:采用.Dismiss:放弃.5、EstimateEstimate wavelet amplitude spetrum:估算子波振幅谱.Settings:设置.Taper:等级 populis<strong> Low pass filter:低通滤波.Remove QC:删除质量控制.Thomson<strong>Cosine<User defined>:余弦〔用户定义〕.Output wavelet:输出子波.Wavelet length<s>:子波长度.Cosine taper range<%>:余弦等级X围.Wavelet maximum frequency:子波最大频率.Calculate & QC:计算和质量控制.Calculate:计算.subset wells for QC;质量控制井子集.Show wavelets:显示子波.Show autocorrelations:显示自相关.Display mode;显示模式.Separate wells:井别离. Overlay wells:井迭合.Select data for spectral QC:频谱质量控制数据选择.pare with data spectrum:同数据频谱比拟.OK:可以.Apply:采用.Dismiss:放弃.Estimate wavelet constant phase spectrum:估算子波常相位谱.Settings:设置.Start with input wavelet phase:以输入子波相位为先.Zero phase input wavelet first :零相位输入子波为先.Minimize phase input wavelet first:最小相位输入子波为先.Start from:起始.Wells:井.New SSI:新SSI.Latest SSI QC:最新SSI质量控制.Previous SSI QC:前一个SSI质量控制.Use well based trend model in SSI:SSI中用基于井的趋势模型.Yes:是.No:否.Parameters:参数. Time shift:时间漂移.Input parameters:输入参数.Output parameters:输出参数.SSI QC director:SSI QC .Optimization range:优化X围.Start:起始.End:截止.Increment:间隔.Time shift<s>:时间漂移.Phase rotation<deg>:相位旋转.Values to apply:采用值.Time:时间.Phase:相位.Scale factor:比例因子. Estimate from data:由数据估算.Calculate&QC:计算和质量控制.Calculate:计算.Show wavelets:显示子波.Subset wells for QC:QC井子集.Report per well:每口井报告.Show cross correlations:十字相关显示.Show sparse spike inversion QC:稀疏脉冲反演质量控制显示.Display mode:显示模式.Separate wells:井分开显示.Overlay wells:井迭合显示.Show autocorrelations:十字相关显示.Select data for spectral QC:频谱质量控制数据选择.pare with data spectral:与数据频谱比拟.Generate wavelet amplitude and phase spectra:产生子波振幅谱和相位谱.Taper:等级.None:非.Papouis<strong>Cosine<user defined>:余弦〔用户定义〕.Start from:起始.Wells:井.New SSI:新SSI.Latest SSI QC:最新SSI质量控制.Previous SSI QC:前一个SSI质量控制.Initial wavelet:初始子波.Output wavelet:输出子波.SSI QC directory:SSI质量控制.Wavelet start time:子波起始时间.Wavelet length:子波长度.Left cosine taper range:左余弦等级X围.Right cosine taper range:右余弦等级X围.Wavelet maximum frequency:子波最大频率.Wells correlation range:井相关X围.Prior information:初始信息.Do not use prior wavelet:不用初始子波.Use prior wavelet amplitude spectrum:用初始子波振幅谱.Use prior wavelet amplitude & phase spectra:用初始子波振幅和相位谱.Prior wavelet:初始子波.Prior wavelet weight:初始子波权值.Calculate & QC:计算和质量控制.Calculate :计算.Show wavelets:显示子波.Subset wells for QC:质量控制井子集.Show SSI QC:显示SSI质量控制Display mode:显示模式.Separate wells:井别离.Overlay wells:井迭合.Show autocorrelations显示自相关.Select data for spectral QC:频谱质量控制数据选择.pare with data spectral:与数据频谱比拟.Wells dependent time shift correction report:井依赖时间漂移相关报告.Show length denpendent optimum wavelet and S/N ratio显示长度依赖优化子波和信噪比.Ok:可以.Apply:采用.Cancel:放弃.Generate sparse spike inversion QC:产生稀疏脉冲反演质量控制.Use well based trend in SSI:SSI中采用基于井的趋势.Yes:是.No:否.SSI QC directory:SSI质量控制输出.Calculate & QC:计算和质量控制.Generate SSI QC:产生 SSI质量控制.Show wavelet:显示子波.Show SSI QC:显示SSI质量控制.OK:可以.Cancel:放弃.Advanced sparse spike inversion QC:弹出Invertrace中Constrained sparse spike inversion:约束稀疏脉冲反演模块.具体见下面.Estimate AVA wavelet constrained by ZO wavelet6、Interpolate:内插.Interpolate wavelets laterally:横向子波内插.Output setting:输出设置.Run nowSelect wavelets:选择子波.Edit wavelet info:编辑子波信息.Define trace gate:定义道.Time sample interval:时间采样间隔.Interpolated wavelet file:内插子波文件.Select wavelet interpolation/extrapolation mathod:选择子波内插/外推方法.Interpolation type:内插类型.Inverse distance weighted:反距离加权.Locally weighted:局部加权.Triangulation:三角加权.Natural neighborGlobal kriging:全局克里金.Local kriging局部克里金.Variogram’s range:变差X围.Nr of points per quadrant:没个象限点数.Assign weight horizons:指定加权层位.Horizon file:层位文件.Normalize:正常化. Multiply:乘.Wavelet :子波. Weight:权值.Current weight:当前权值. Horizon:层位.Assign current weight horizon to selected wavelets:将当前加权层位指定到所选子波.Calculate & QC:计算和质量控制.Calculate:计算.QC trace gate:质量控制道.Show wavelet:显示子波.OK:可以. Cancel:放弃.7、Decon:反褶积.Setting:设置.Input wavelet:输入子波.Filter length:滤波器长度.Filter stabilization:滤波器稳定.Output filter:输出滤波器.Calculate & QC:计算和质量控制.Caculate:计算.Show wavelet子波显示.Show filter:滤波器显示.pare with siemic spectral:与地震频谱比拟.Show raw and deconvolved seismic:原始和反褶积地震显示.OK:可以. Apply:采用. Dismiss:放弃.EarthModel模块:EarthModel模块基于地震解释,从测井数据和层序地层描述中建立三维属性模型.例如,它常用用于建立详尽的AI数据体.它由以下五个模块组成.Model builder<with TDC> 带时深转换的模型建立:1、Input :(1)Horizons: 选经过精心解释修改好的用于时深转换的层文件〔*.hor〕〔包括断层〕.(2)horizons/tops to tie : 用鼠标点亮所列的用于反演的层位.只有选中的深度域的测井分层与相对应的层位相匹配.(3)Framework :这是用于模型内插时的地层描述表.假如有地层描述表,会在此项点亮时自动列出〔*.frw〕.假如没有,可在后面进展的Edit中编辑一个符合该区地质情况和沉积规律的地层描述表.(4)Wells:从标准文件选择对话窗中,选择一口或多口用于时深转换的井.(5)Logs:在选定井以后,井曲线选择窗口自动打开.声波、密度和阻抗曲线会自动点亮.可以通过点亮某一种或几种曲线改变选择.(6)Trace gate:用标准的道X围对话窗选择反演工区X围.只有所选工区中的道并且有XY坐标的那些道才用于处理.2、Edit:用于建立时深转换过程.点击其中的任一条目弹出一对话窗口,可以输入或修改参数.〔1〕Edit framework:编辑建立地层描述表.在这一模块中必须定义时深基准面,这一基准面用于时深转换参考.如有断层,选不被断层断开的反演的顶层,假如没有断层,可选任意一层.(a)建表注意的事项:从地层开始向上逐层编辑,有断层,先建立断层的下盘的地层,后建断层上盘的地层,有断层时最好加顶、底层.(b)QC trace gate 建立QC道X围.Generate QC 计算QC panel 检查地层描述表是否合理,否如此在修改,直到合理为止(c)Define datum:定义基准面.*Time horizon 有断层时选反演的顶层Depth from well tops(d)save as <*.frw> 存地层描述表文件为*.frw(e)Hor interpolation 选择层位的插值方法〔只有三种:三角插值、自然邻居和局部克里金〕(2)Conversion parameters 通过输入值设置深度基准面的标准偏差、深度厚度偏差、声波比例因子标准偏差.这三个值用于时间层位垂向成图到深度域优化过程所用的三个不匹配函数的加权计算.如果深度基准面标准偏差设为0,深度基准面不进展优化并且在优化过程中维持为固定值.(3)Edit data for Earthmod /or for invermod 设置建立地质模型的时间或深度层位的插值方法.(a)Areal weight interpolation: Interpolation type设置局部加权算法,此处可选如此的加权算法有五种,如Inverse distance weighted 、Locallyweighted、Triangulation、Natural neighbors、Global kriging,用户可根据实际情况选择,也可通过试验选择适宜的加权算法.Weighted horizon :用户可在此针对某一层或某一储层X围设置加权层位.QC :用户可查看权值.(b)Well weights:给每口井分配权,一般用1.(c)Logparameters:log 井曲线类型;Vertical detail: 对每种曲线定义垂向分辨能力.3、Output :Generate 结果产生(a)Run now(b)Select output files:选输出内容*.hor(c)Output solid model:填或选一个模型名字(d)Output directory: 填或选一个输出(e)Set file names:点亮输出文件的名字,用鼠标点一下下方的OK,如此会弹出一对话框,允许出入新文件名.如果选Cancel,将不会改变文件名,如果选Reset,原始文件名将替代编辑的文件名.(f)Layer seting :Interface&layers:点击选Merged或Separate 层或界面合并或别离输出.Split layer into segments:点击选或不选此项,层会被分成几段.Model builder<Without TDC> 不带时深转换的模型建立:其根本内容同Model builder<with TDC>,在定义地层描述表时不需定义基准面.Model generator:模型产生1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、Input(1)Solid model:选Model builder<with TDC>或Model builder<Without TDC>的结果.(2)Data for seismic modeling:选择建立模型的数据.〔a〕seismic data&wavelet 选择地震数据和子波.〔b〕Time gate 选择反演的时窗.(3)Trace gate:选择反演道X围.3、EditModeling parameters: 设定模型参数.Time sample interval:时间采样间隔.Depth sample interval:深度采样间隔.Alpha :Gardner 公式〔用于从声波曲线导出密度曲线〕中的参数,缺省值为310.Belta: Gardner 公式中的参数,缺省值为0.25.4、OutputGenerateSelect output files:选择将要产生的文件,用户可根据实际需要进展选择.Output directory:选择输出.Output file type :点击选择Seismic/Property 或Stratigraphic.Set file names:设置文件名.Layer seting :Interface&layers: 点击选Merged或Separate.OK:点击此,如此开始进展模型建立,并弹出一出口,指示工作进展程度.假如选Cancel,如此放弃此项工作.Model interpolate:模型内插1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、Input(1)Time/Depth Mode:选择时间域或深度域.(2)Solid model:选择模型.点击此项出现对话框,可供选择模型都列出,用户可根据实际需要选择适宜的模型.(3)Layers:层选择和参数设置.Select layers/Layers interval:选择层和层采样间隔.Select interval:选择采样间隔.Assign current interval to selected layers:点击选中的层,点击此按钮可以为该层设置采样间隔.(4)Seismic/Property data:选择所要内插的数据.(5)Trace gate:内插X围.Output equals input tracegate:输出等于输入.Inputtracegate:输入道X围.Output tracegate:输出道X围.一般需要做内插时,要分别填写输出和输入道X围.并且输出要大于输入.3、EditInter/extrapolation method:内插/外推方法.(1)I nterpolation type:内插类型.在此可以选五种中的任一种.(2)S tabilization type:稳定类型.Plane fit 平面拟合.Inverse distance averaging:反距离平均.(3)E nforce stabilization even if not required:通过点击选中此项,可在不需要时强制稳定.(4)K riging parameters:克里金参数,此项是在内插类型选择为Local Kriging时,起作用.Varaogram range:变差X围,缺省为1000米.Nr of points per quadrant:每一象限中的个数,缺省为2.Interpolation parameters:内插参数(1)Maxmium lateral interpolation distance:最大横向内插距离.(2)Lateral interpolation :横向内插,有两种选择,分别为Horizon fitting和well weights.(3)Vertical Interpolation:垂向插值,有两种选择,分别为Interpolation和Blocking.4、OutputGenerateRun nowSeismic/property data:填写输出内插完的数据名.Interfaces/layers:选择Merged或seperated.OK:作业运行,Canel:放弃作业或放弃参数修改.Well curve generator:井曲线生成.主要用于伪井曲线生成.1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、InputSolid model:选择所要生成井曲线的模型.Well tracks:井轨迹.Invertrace模块该模块为地震反演模块,用来将地震反射数据转换成声阻抗.主要有递归反演和稀疏脉冲反演两种类型.其中的应用是利用波阻抗进展纯产层和孔隙度估算.Recursive invertion:递归反演.1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、InputSeismic data:地震数据选择.Wavelet:子波选择.Calibration well:选择标定好的井.Tracegate:反演道X围.Timegate:反演时窗大小,可以时时间控制,也可以是层位控制.3、EditInverse base line:在计算AI基线时用道AI平均值.Constant time:选某一时间位基线.Horizon file:选择层位文件中某一层作为基线.AI value:阻抗值.Well file: 如果有标定的阻抗曲线,可以通过此选项将阻抗值设置为井与基线相交点处.Average over:阻抗在多大时窗中平均.Seismic scale factor:地震子波比例化时用的比例因子和相关值.Seismic scale over:地震比例因子.缺省值为1.Wavelet scale over:子波比例因子.Negative seismic scale factor:地震负极性比例因子.Corelation range :相关X围.Calculate factors:自动计算比例因子.4、OutputGenerateRun nowAcoustic impedance data: 声阻抗数据名.AI -database line: 声阻抗基线数据名.Generate : 作业开始.Cancel :放弃作业或参数修改.Constrained sparse spike inversion:约束稀疏脉冲反演.1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、InputSeismic data:选择地震数据.Wavelets:子波选取,可选多个或一个.Wells/User location:用经过时深转换的井或其它位置.Trace gate:道X围.Time gate:时窗X围.Select QC traces:质量控制道选择.可以通过此项选择处理参数.3、EditEdit trend:编辑趋势.Horizonfile:选层位文件.Horizon:选层.From log:用多井阻抗曲线自动计算趋势.Save as:存储趋势为*.atmSelect well:逐口井检查趋势.Edit constraints: 编辑约束.逐口井编辑约束带,包所有井的数据包括进去.Save as:存储约束为*.con.Wavelet scaling:子波比例化.Input wavelet:输入子波.Output wavelet:输出子波.Correlation range:相关X围.Scale factor:比例因子.Save as:保存比例化的子波.Edit and QC parameters:通过质量控制选择反演参数.Lambda:反演参数.通过QC确定lambda.Advance :Wavelet interpolation:子波内插算法选择.Trace to trace constraints:道间约束.一般不要首先使用道间约束.On 打开道间约束.Acoustic impedance constraints:声阻抗约束.Two travel time constraints:二维旅行时约束.Off 关闭道间约束Soft trend constraints:软趋势约束.On 或off.On时,Soft trend constraints<%>为软趋势约束百分数.Sparse spike parameters:稀疏脉冲参数.Lambda :Lambda值.Reflectivity norm:反射标准.Seismic misfit norm:地震不匹配标准.Performance setting:执行设定.Maximum number of iterations for sparsity:稀疏最大迭代次数.Maximum number of intial model iterations:初始模型迭代最大次数.Maximum frequence:最大频率.4、Output→Generate results•Run nowbatch directory:输出稀疏脉冲反演数据.选输出内容Generate acoustic impedance data 生成声阻抗数据.Generate reflection coefficients生成反射稀疏数据.Generate synthetic data生成合成地震数据.Generate residual data生成剩余数据.Genetate synthetic/seismic correction生成合成地震与实际地震相关数据.Ok 作业开始.Trace merging :道合并.1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、InputLow freq. AI data:低频阻抗数据.Bandlimited AI data:带限阻抗数据.注意:合并的两个数据的采样率要一样,才能合并.否如此可通过重新做Earthmodel,采样率与地震一致,或ProcessingToolKit 中resample重采样.Wavelet:子波.Trace gate:道X围选择.3、EditDesign filters:滤波器设计.Low filter:低频滤波器.High filter:高频滤波器.Filter overlap:滤波器重迭.Filter length:滤波器长度.Edit trend:此项一般不做.4、Output→GenerateRun now选输出内容plete acoustic impedance data:全频带声阻抗数据.Low freq. ponent of AI:低频声阻抗成分.Bandlimited ponent of AI:带限声阻抗成分.AI data with trend subtracted:去掉趋势声阻抗数据.AI data with constant subtracted:减掉常数声阻抗数据.Constant :常数值.为阻抗.Generate:产生结果.Cancel:取消作业或放弃参数修改.Creat/Edit tables:表编辑.用户可在此编辑两列表、三列表、或四列表.Net pay&porosity estimation 纯产层和孔隙度估算.1、F ile: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、I nput:Calculated by: AI –trend–baselineAI onlyResevoir has:low 低阻抗异常high impedance:高阻抗异常.用户根据实际油藏对应的阻抗异常合理选择.AI data:波阻抗数据.dAI to porosity table:孔隙度转换表AI to velocity table: 阻抗速度转换表dAI to Netpay table:纯产层转换表Trace gate:道X围Time gate:时窗X围3、E ditBaseline value :阻抗基线值.Edit trend:趋势编辑.4、O utput→GenerateRun now选输出内容plete difference AI data 阻抗数据完全差异Difference AI data within time gate 时窗内阻抗数据差异Netpay纯产层Porosity孔隙度Generate:产生结果.Cancel:取消作业或放弃参数修改.Invermod模块该模块主要由三个模块组成.Invermod地震集成油藏参数主要目的是将Earthmodel with TDC得到的初始层序地层模型进展优化改变为地震给出的后验层序地层模型.Principal ponent analysis 主组分分析1、F ile: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、I nputPCA mode:主组分分析模式,用户可以进展选择.Principal ponent analysis<gi>地质主组分分析Seismic character inversion<sci>地震参数反演.Both <both> 两种结合.Solid model:模型选择,该处要选Earthmodel with TDC的solidmodel结果.Seismic data<seismic character inversion> 选地震数据.只有在sci或both时才能选择.Uncertainties 不一致性.第一次做,可不选.Trace gate:道X围选择.3、E ditPCA parameters主组分分析参数PCA type:主组分类型.PCA unconstrained:主组分分析不约束.PCA constrained: 主组分分析约束.Singular value deposition type单值分解类型:SVD all pc: 所有主组分单值分解SVD seismic data pc:地震数据主组分单值分解Constraint type principal ponents: 主组分约束类型None非约束Hard硬约束Soft软约束Hard<default>缺省硬约束Constraint type weights:约束类型权值None非加权Hard硬加权Soft软加权Hard<default>缺省硬加权Constraint type sum约束类型求和None非Soft软求和Soft<default>缺省软求和Constraint type inverse约束类型倒转Hard硬倒转Soft软倒转Hard<default> 缺省硬倒转Bounds principal ponents 主组分边界Automatic 自动边界User defined用户定义边界Principal ponent info cutoff主组分信息门限Seismic data parameters<sci>地震数据参数选择.Seismic data地震数据选择.Wavelet start子波起始时间Wavelet length子波长度Wavelet max. freq子波最大频率Edit uncertainties4、O utput→GenerateRunnowOutput solid model 输出模型Model estimation:模型估算模块1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、InputME mode:模型估算模式Geologic inversion<gi>:地质反演Seismic character inversion<sci>地震参数反演Both地震地质联合反演.用户可以选择一种.Solid model:选模型,此处选PCA的输出.Wavelets:选多个子波.Seismic data<gi>地质反演时选地震数据.Seismic data<sci>:地震参数反演时选地震数据.Wells:选多个时深转换井文件Logs:选井曲线Trace gate:道X围Time gate:时窗X围.3、EditWavelet interpolation:选择子波内插算法.Seismic parameters地震参数选择.Maximum frequence最大频率.Estimation parameters估算参数Standard deviation weight misfit加权不匹配标准偏移.Standard deviation trace scale misfit道比例不匹配标准偏移.Standard deviation wavelet start time子波起始时间标准偏移.4、Output→GenerateRun nowOutput solid model输出模型.Model generator:模型产生1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、InputSolid model选择模型,此处选ME的输出.Data for seismic modeling地震模拟数据选择.Wavelets选多个子波.Seismic data地震数据选择.Trace gate道X围选择.3、EditModeling parameters模型参数Time sample interval时间采样间隔.Depth sample interval深度采样间隔.Edit data for seismic modeling地震模拟数据参数编辑.Wavelet interpolation子波内插算法选择.Time gate时窗X围选择.4、Output→Generate结果输出.Run now选择输出内容,用户可在此选择感兴趣也就是对油藏比拟敏感的属性结果进展输出.OK作业开始.Cancel:放弃作业或参数修改.StatMod 随机模拟与随机反演模块它包含两个模块,第一个模块是StatModanalysis,用来分析数据和模拟直方图和变差图.第二个模块是Statmod modeling,执行随机模拟和随机反演,模拟技术补充有克里金、序贯模拟还有几种同前两种不同的技术,包含随机反演.随机模拟的目的:1、提供一个三维油藏模型适合地质统计数据属性,通过直方图和变差图的形式来表达的;2、模拟油藏的精细的异质性;3、提供一等该率的适合直方图和变差图的三维油藏模型,这样可以量化油藏模型的不确定性.该模块中的输入除了地震数据外,还有地质模型和地质统计数据,它具有以下优点:1、结果由地质统计数据以直方图和变差图的形式约束,结果会有更高的分辨率、准确率和横向连续性.2、该方法由输入的地质模型来驱动,因而直方图和变差图是沿着地质模型微层起作用的.3、输出模型根底上的随机模型是可靠的.另外,随机反演的主要特征是:1、由于StatMod可以把油藏属性作为反演过程的一个整体局部来估算,其中属性和地震的关系是通过阻抗相联系的.属性阻抗的关系在StatMod中可以定义成硬信息或者模糊信息,近似于浑浊变换.后来属性阻抗非线性关系和阻抗值与属性的非高斯分布是整个加以考虑的.3、它可以估算阻抗和〔或〕油藏属性同时估算岩性.最后,它是真正三维机制:随机反演中,整个三维体是在一个进程中反演的.它是在整个三维体上迭代:在整个反演进程中,每次迭代时摄动和匹配地震网格点是从整个体中随机抽取的. StatModanalysis 随机数据统计分析1、File: Save parameters 保存参数;Exit 退出此模块.2、InputTime/depth mode:时间模式或深度模式.Solid model:模型选择.Layers层选择.Lithology masks选择性输入,岩性标志.Data for histograms and transforms直方图分析和拟合Well logs data测井数据Model data模型数据Horizon data层位数据a)选多个时域井文件log type:曲线类型,选单一井曲线出现StatModTransform窗口.b)HistogramNr of intervals:直方图条数Build the histogram 建立直方图.出现直方图.Donec)TransformUse automatic fit:自动拟合.Type拟合曲线类型 Gaussion高斯Log_ganssion对数高斯By table数据表d)Save as first:保存直方图名字.Assign current transform to selected layers:将当前转换分配到选择的层.OK →Donee)Line width 置线条宽度.Title 写图名.DoneData for variogram sampling and modeling变差图分析Primary dataWell logs data测井数据Model data模型数据Horizon data层位数据Secondary dataa)选多个时域井文件.选一种井曲线,出现StatModvariogram窗口.b)Sample variogramSelect sampling parameters:FunctionVariogram变差图Cross-vario交汇变差图,需要选择两种数据.并且需要将交汇变差图分配到第二种数据.ModogramRodogram拉冬变差图Threshold临界Indication指示变差图用户要注意填写#of lags lag intervelbuild th sampal variogram出现变差图.c)可以扫描岩性的横向与纵向变化:Select search parameters:选择搜索参数。

波阻抗反演

波阻抗反演

波阻抗反演通常指利用叠后地震资料进行反演的一种技术,它将地震资料、测井数据、地质解释相结合,充分利用测井资料具有较高的垂向分辨率和地震剖面有较好的横向连续性的特点,将地震剖面“转换”成波阻抗剖面,不仅便于解释人员将地震资料与测井资料连接对比,而且能有效地对地层物性参数的变化进行研究,从而得到物性参数在空间的分布规律,指导油气的勘探开发,地震反演的方法主要有两种,一种是叠前反演,一种是叠后反演,叠前反演主要有旅行时反演和振幅反演,叠后反演主要分为振幅反演和波场反演。

而我们这里所说到的波阻抗反演属叠后振幅反演,主要有递归反演、稀疏脉冲反演和基于模型的反演这三种方法。

二、波阻抗反演方法介绍1、波阻抗反演的基本假设前提1、波阻抗反演的基本假设前提目前我们常用的波阻抗反演软件所用方法基本都是基于褶积模型的基础上建立的,因此要求资料都要满足褶积模型的假设前提,基本可概括为下面的四个方面:(1)、地震模型假设地层是水平层状介质,地震波为平面波法向入射,其地震剖面为正入射剖面,并且假设地震道为地震子波与地层反射系数的褶积。

(2) 、反射系数序列在普通递归反演中,假设反射系数为完全随机的序列,而在稀疏脉冲反演中,假设反射系数为由一系列大的反射系数叠加在高斯分布的小反射系数的背景上构成的。

(3)、地震子波假设反射系数剖面中的每一道都可以看作是地下反射率与一个零相位子波的褶积。

实际情况下往往需要对地震剖面进行相位校正处理(4)、噪音分量通常假设波阻抗反演输入的地震数据其振幅信息反映了地下波阻抗变化情况,地震剖面没有多次波和绕射波的噪音分量。

因此,在资料处理时可以考虑的处理流程是反褶积、噪音剔除,尤其是多次波,处理的最终目标是得到真振幅剖面。

类似二维滤波和多道混波这样可以改变地震振幅和特征的处理模块应当避免使用。

有许多反演技术都存在两个问题:一是多解性,即存在多个反演结果与地震数据相吻合;另一个问题是地震数据的带限问题。

地震反演

地震反演

第一章反演理论第一节基本概念一.反演和正演1.反演反演是一个很广的概念,根据地震波场、地球自由振荡、交变电磁场、重力场以及热学等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,来定量计算各种有关的物理参数,这些都可以归结为反演问题。

在地震勘探中,反演的一个重要应用就是由地震记录得到波阻抗。

有反演,还有正演。

要正确理解反演问题,还要知道正演的概念。

2.正演正演和反演相反,它是对一个假设的地质模型,给定某些参数(如速度、层数、厚度)用理论关系式(数学模型)推导出某种可测量的量(如地震波)。

在地震勘探中,正演的一个重要应用就是制作合成地震记录。

3.例子考虑地球内部的温度分布,假定地球内部的温度随深度线性增加,其关系式可表示成:T(z)=a+bz正演:给定a和b,求不同深度z的对应温度T(z)反演:已经在不同点z测得T(z),求a和b。

二.反演问题描述和公式表达的几个重要问题1.应用哪种参数化方式——离散的还是连续的?2.地球物理数据的性质是什么?观测中的误差是什么?3.问题能不能作为数学问题提出,如果能够,它是不是适定的?4.对问题有无物理约束?5.能获得什么类型的解,达到什么精度?要求得到近似解、解的范围、还是精确解?6.问题是线性的还是非线性的?7.问题是欠定的、超定的、还是适定的?8.什么是问题的最好解法?9.解的置信界限是什么?能否用其它方法来评价?第二节反演的数学基础一.解超定线性反问题1.简单线性回归可利用最小平方法确定参数a 、b 使误差的平方和最小。

⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧∑-∑∑∑-∑=-=∑∑-=22)()(x x n y x xy n b x b y n x b y a (1-2-1) 拟合公式为:bx a y+=ˆ (1-2-2) 该方法的公式原来只适用于解超定问题,但同样适用于欠定问题,当我们有多个参数时,称为多元回归,在地球物理领域广泛采用这种方法。

此过程用矩阵形式表示,则称为广义最小平方法矩阵方演。

Jason最详细的操作步骤:共281页

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井数据输入
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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
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• 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
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输入
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井分层 数据输入
选取井分层文件
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1.添 入 四 角 的 坐 标 2.计 算 网 格 3.退 出 菜 单
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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

反演原理——精选推荐

反演原理——精选推荐

第二章地震反演技术地震反射波法的基础是由于地下不同的地层存在着波阻抗的差异,从而形成了反射波法。

所以从本质上来讲,地震反演的目标就是根据已经获得的地震反射波形,以已知地质规律和钻井、测井资料为约束,对地下岩层空间结构和物理性质所进行的成像(求解),广义的地震反演包含了地震资料处理解释的整个内容。

波阻抗反演是利用地震资料反演地层波阻抗(或)速度的地震特殊处理解释技术。

与地震模式识别预测油气、神经网络预测地层参数、振幅拟合预测储层厚度等统计性方法相比,波阻抗反演具有明确的物理意义,是储层岩性预测、油藏特征描述的确定性方法,在实际应用中取得了明显的地质效果,因此地震反演通常特指波阻抗反演。

李庆忠院士指出:“波阻抗反演是高分辨率地震资料处理的最终表达方式”,说明了波阻抗反演在地震技术中的特殊地位。

地震数据的反演可以用图2.1所示的框图来概括(R.Brain,1993)。

最完善的反演方法是叠前反演,它分为振幅反演(如AVO分析,叠前波动方程波形反演等)和旅行时反演(常称层析法)。

然而,由于叠前反演信噪比低,稳定性差,分辨率低,正演模拟困难以及计算量大等原因,所以,叠后反演仍然是当前最常用的方法。

图2.1 地震反演方法概况示意图叠后地震道反演方法可分为:①递推反演,如D.W.Oldenoburg(1983)和C.Walker(1983)的最大熵(MED)及自回归(AR)方法,B.Ursin(1985)的最大似然反褶积(MLD)方法,vielle(1991)的贝叶斯估计反褶积(MED);②广义线性反演(GLI),如 D.A.Cooke(1983);③非线性约束反演(BCI),如B.Cornish (1988)的宽带约束反演(BCI)、S.Gluck(1989)的随机反演(ROVIN)、R.D.Martinez(1988)的多参数约束反演(包括BCI、WLI和LCI)。

根据反演结果的频带特性又可分为:①带限法(如GLI、合成声波测井);②稀疏脉冲法(如MED、AR、MLD、BED方法等);③模型法(如BCI、ROVIN、LCI、Strata和Jason 方法等)。

测井行业Jason最详细的操作步骤:共281页

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定 义 SEG-Y文 件 格 式
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定 义 SEG-Y格 式
1.选 择 SEG-Y文 件 格 式
2.定 义 SEG-Y文 件 维 数
3.定 义 Line.CDP存 放位置
主要菜单工作模块
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数据输入与输出菜单
Data Input/Output (Environment-Plus)
与 Geoguest软 件 的 接 口 层位数据输入与输出
表数据输入与输出
与 LandMark软 件 的 接 口 地震数据输入与输出 井数据输入与输出
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
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输入
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井分层 数据输入
选取井分层文件
• 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
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1.分 层 名 2.井 名 3.分 层 的 双 程 旅 行 时 4.分 层 的 深 度 值

jason操作

二、 JASON 软件工作的基础与关键:----井数据编辑、子波提取、合成记录制作与时深关系的调整(一)深度域井曲线编辑:Applications Display EditorsWell editor …(1) Input Well… *.wll (选深度域井文件)(2) Edit Display Edit选Logs Ok(3) 编辑井曲线:a) 消除奇异值,b)延长曲线。

具体方法:Edit Mode Draw current用右键选被编辑的曲线,用左键画曲线,点按(4)计算深度域阻抗曲线,点按(5)Impedance(6)*_ed.wll (深度域经过编辑的井曲线文件)(二)直接将深度域曲线转为时间域:在 Well Editor 中:TD RelationCreate sonicTD Edit Mode表示只改变时间域,深度域不变(窗口显示时间域曲线) 选层Save as … *_T1.wll(三) 作初始雷克子波: 调整Tops 与Horizons 的关系: Applications WaveletsWavelet estimation …Input Seismic data … …Input Wells/User locations Select well … *T1.wll (选经过深时转换的井文件) Input Time gate … …Input Select traces…测线方位OutputWaveletOutput waveletL ength (s) :显示子波波形、振幅谱与相位谱不断调整子波主频、与地震频谱对比然后在Well editor 中:Input SeismicInput Wavelet用此子波调整分层(tops)与地震解释(horizons)的关系 Edit mode : Bulk shift allStretch / squeeze allWell Editor Edit Scale wavelet …反复调,…Save as … *T2.wll(四)从地震数据中提子波:Input Seismic data … seis.modInput Wells/User locations Select well … *T2.wll(选经过再一次时间调整的井文件) Output Estimate wavelet amplitude and phase spectra …TaperOutput waveletLength(s):Wavelet maximum frequency(HZ):然后在 Well editor …中:Input Wavelet amp+phase_wavelet.mtrEdit Scale wavelet …反复调,…*T3.wll!!不断重复以上过程,直到子波形状规则、旁瓣小、tops 与horizons 对齐、合成记录的主要目的层与地震记录一致为止。

地震反演技术及应用-11

况。由次可见,地震数据包含的信息量远远大于上边的任一种 信息。 地震数据是反射系数与子波褶积的结果。在地震数据上, 我们能够识别的是波阻抗界面的分布,即完成构造解释;对于
较厚的储层(大于15米以上),也可能识别,但不一定确切;
而对于薄储层,由于受地震分辨率的限制,是不可能识别的。
声阻抗数据:
是通过地震数据、速度数据、时深转换数据和测
为找到了储层的位置。
通过几年的工作实践,我发现自己过去的这种认
识太肤浅。实际上,简单的用阻抗来识别储层,在某
种情况下是对的,在某种情况下也可能不对。
泥岩孔隙小,受压实作用小;砂岩孔隙大,受压实作用 大。他们随深度的增加,阻抗的变化程度不同。
声阻抗
A B
泥岩
C
D E
砂岩
深度
频度
A深度
sand shale
为了提高合成记录的制作质量和层位标定精度,必须消除或尽量减 少外部因素(例如井的测量环境、仪器设备影响等)对测井数据的影 响,需要对使用的测井资料进行必要的校正。 1、岩芯资料的深度归位;
2、 井曲线的深度对齐;
3、井资料的环境影响校正(如:井径对声波曲线的影响等); 4、 井数据标准化(不同公司的仪器差别,测井系列的不同,仪器刻 度的差异,操作人员的操作熟练程度,以上因素都可能使测井的测量 结果存在刻度误差或系统误差)。 测井解释系列
二、地震褶积模型
子波与反射系数的褶积得到地震记录
S(t)=W(t)*R(t)
地质模型
低速层
高速层
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 4 5
6
更高速层
结论

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

迭后约束稀疏脉冲反演中文培训教程.ppt

第五章:建立低频模型............................................................................42 5.1 构造格架建立 ............................................................................42 5.2 低频模型的产生.........................................................................44
PAGE4
3. 到目前为止,您已经加入了新数据到 Plot List,为了改变任何已经加入的数据,您 可以使用 Type 列中的图标。不同的图标用来识别不同的数据类型:
− 地震/属性数据
− 层位数据 − 井数据
− 断层轨迹
− 等值线
− 文化数据

注释信息

道集数据
例如:可以点击 图标来改变 Green_base (time)层位到 Green (time)层位。记得在
颜色刻度 Color Scale
点击快捷键 或 Display > Data color and scale
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图 4 数据颜色和刻度对话框 通常软件已经设定了合适的颜色数值范围,不过如果您想编辑颜色刻度,要么点击 Colors 列框中的…或者双击色标颜色显示窗口进行颜色编辑,这将会打开颜色刻度窗 口:
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色标 Legend
图 6 颜色编辑器
点击工具框中的 打开色标条,可以注意到底图的标题是 GOM,副标题是 Green (horizons.hor),您可以通过双击相应的区域进行编辑。
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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3 2、 数据的导入 主窗口——Datalinks——Landmark——Landmark Link(2003)(图3),弹出图4。

图3 图4 A 工区的选择 File——Seisworks project:选地震工区t163,ok。(图5)

图5 File——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6 B 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8 C 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9 D:井数据的导入 Select(图7)——wells,弹出图10。选择需要的井,ok。

图10 E:数据的传输 Transport——Import,以上所选的landmark中的数据将传入jason中。

图11 第二章 合成记录的建立 在jason上建合成记录的特点是精度高,但随意性大。建立合成记录的步骤是:井曲线、地震数据、子波的加载,子波的编辑和评价,合成记录的生成和编辑。 1、 井曲线、地震数据、子波的输入 主窗口——Analysis——Well log editing and seismic tie(图1),弹出图2。

图1

图2 Input——well,选择要输入的井,例如:T714_e。 Input  Seismic data … mig Input waveletcreate_wavelet25,窗口中出现合成记录(图3)。 2、 子波的编辑和评价 edit——Scal Wavelet,选取子波, Estimate,Apply.

图4 合成记录的编辑 在合成记录栏单击右键,选择Stretch/Squeeze,单击合成记录中要拖拽的位置,然后单击目的位置,合成出现一个指示移动的箭头,单击右边面板中的commit。反复这样操作,达到效果最佳为止,拖拽完成。最后要保存合成记录。 单击图2中的Save synthetics,输入文件名,保存即可。 第三章 模型的构建 反演模型的构建是进行反演的基础。模型的构造可分为两步:模型的建立和模型的产生。 (一)、模型的建立

图1 Modelling(图1)——Earthmodel——Model builder ( without TDC ),弹出图2。

1、 Input : (1)Time/Depth Model:Time,ok. (2)Horizons … 选层文件 t163.hor(包括断层) (3)Framework …  第一次做,可不选;如果已有 *.frw 文件,可选一个参考,此处选frw.frw。(这是一个格架) (4) Wells … 选已经编辑调整好的深时转换的井文件(*T*.wll), ctrl +左键(选多井),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 ( *.frw ) 注意: a) 制表应注意的事项: b) 从底层开始向上逐层编辑 先建断层下盘的地层,后建断层上盘的地层 被断层切割的层不能作为 datum 有断层时最好加顶、底层 注意顶底的接触关系 c) Save as …(*.frw) d) Ok 最后格架编辑的结果如图3。

3、Output  Generate … (1) 点亮 Run now (2) 选输出内容: 全选 (3) Output solid model :

Output directory: (4) Interface & layers :

产生文件: ../ Test163gz /Tinterface.hor, Tthickness.hor, Ttopbase.hor 4、File  Save & Exit 5、剖面显示,检查时间域的 井曲线和分层数据

notdc Merged Separate

Test163gz (二)模型的产生 (二)EarthModel  Model generator … 1、Input : (1) Solid model … zmod (选 Model builder without TDC 的结果 ) (2)Data for seimic modeling——seimic data&Wavelets(选纯波cb 3dv和子波Creat_ Wavelets25.mtr) (3) Trace gate …选整个三维数据体 2、Edit : (1) Model parameters … Time sample interval : 0.001 s ( 0.0005) ( 采样间隔: 用于 InverMod 和 StatMod时,采样间隔可小些。) Depth sample interval : 2 m 1ms 310 0.25 (2) Edit data for seismic modeling : Wavelet interpolation … 选内插算法 Time gate …  Use horizons Set horizons file … *Tinterface.hor Top horizon Bottom horizon

3、Output  Generate … (选 *.mod)  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

5 、在剖面和平面图窗口中查看结果: 检查 horions .tops .logs 三者合适,该结果的质量至关重要!! 内插的井曲线数据体的空间分布要合理,符合地质沉积规律。 第四章 稀疏脉冲反演 图1 图2 InverTrace

一、 InverTrace  Constrained sparse spike … (图1) 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 (2) Trace gate …选整个体 (3) Time gate …  Use horizons Set horizons file … t163-lyj.hor Top Bot Wells / User locations  Use wells Select wells … (选多个时深转换的井文件) (4) Select QC traces … (3道) 2、Edit : (1) Edit trend (图3):(作趋势线)弹出图4 图3 图4 编辑趋势 (曲线中心) Select well … (逐口井检查趋势,反复做) Save as … *.atm  Ok 同样编辑曲线的带宽,edit——edit hard constraint(图5) 编辑带宽 (曲线范围) Select well … (逐口井检查趋势,反复做) Save as … *.atm  Ok

(2) Edit constraints … (用井的阻抗曲线,约束地震反演的数据范围) 逐口井编辑约束带,把所有的井数据包括进去。 Save as … *.atm  Ok 图5 3、Output  Generate results …(图6)  Run now Batch directory :

选输出内容:  Generate acoustic impedance data  Generate reflection coefficients  Generate synthetic data  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。

Invertrace

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